CN203588919U - 用于电力控制的低压真空接触器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种用于电力控制的低压真空接触器,包括内部中空且密封的壳体,所述壳体内设置有分合器,分合器连接有接触部件,接触部件的外部设置有屏蔽罩,所述接触部件和屏蔽罩均设置在壳体中;分合器包括挡板,挡板上设置有分闸弹簧,且分闸弹簧一端与挡板连接,另一端与壳体内壁连接,壳体与挡板之间设置有合闸磁铁,分闸弹簧设置在合闸磁铁上方,挡板上设置转轴,且挡板能够绕着转轴转动,挡板远离分闸弹簧的一端与接触部件连接。该低压真空接触器爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命,熄孤能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。

Description

用于电力控制的低压真空接触器
技术领域
本实用新型涉及一种接触器,尤其是涉及用于电力控制的低压真空接触器。
背景技术
电力是以电能作为动力的能源。发明于19世纪70 年代,电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一,是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。当今是互联网的时代,我们仍然对电力有着持续增长的需求,因为我们发明了电脑、家电等更多使用电力的产品。不可否认新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品。电能的传输,它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。
输电线路按结构形式可分为架空输电线路和地下输电线路。前者由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面上;后者主要用电缆,敷设在地下(或水下)。输电按所送电流性质可分为直流输电和交流输电。19世纪80年代首先成功地实现了直流输电,后因受电压提不高的限制(输电容量大体与输电电压的平方成比例)19世纪末为交流输电所取代。交流输电的成功,迎来了20世纪电气化时代。20世纪60年代以来,由于电力电子技术的发展,直流输电又有新发展,与交流输电相配合,形成交直流混合的电力系统。
输电电压的高低是输电技术发展水平的主要标志。到20世纪90年代,世界各国常用输电电压有220千伏及以上的高压输电330~765千伏的超高压输电,1000千伏及以上的特高压输电。电力系统中,发电厂将天然的一次能源转变成电能,向远方的电力用户送电,为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降,需要将电压升高;为了满足电力用户安全的需要,又要将电压降低,并分配给各个用户,这就需要能升高和降低电压,并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置,它是联系发电厂和电力用户的中间环节,同时通过变电所将各电压等级的电网联系起来,变电所的作用是变换电压,传输和分配电能。变电所由电力变压器、配电装置、二次系统及必要的附属设备组成。变压器是变电所的中心设备,变压器利用的是电磁感应原理。配电装置是变电所中所有的开关电器、载流导体辅助设备连接在一起的装置。其作用是接受和分配电能。配电装置主要由母线、高压断路器开关、电抗器线圈、互感器、电力电容器、避雷器、高压熔断器、二次设备及必要的其他辅助设备所组成。
在进行电力输送中,传统的接触器熄孤能力弱,耐压性能低,操作频率较低,寿命短,时常有电弧外喷,体积大、重量重、维修周期较短。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有接触器熄孤能力弱,耐压性能低,操作频率较低等问题,提供一种用于电力控制的低压真空接触器,该低压真空接触器减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命,熄孤能力强,耐压性能好,操作频率较高,解决了现有接触器熄孤能力弱,耐压性能低,操作频率较低等问题。
本实用新型的目的通过下述技术方案实现:用于电力控制的低压真空接触器,包括内部中空且密封的壳体,所述壳体内设置有分合器,分合器连接有接触部件,接触部件的外部设置有屏蔽罩,所述接触部件和屏蔽罩均设置在壳体中;分合器包括挡板,挡板上设置有分闸弹簧,且分闸弹簧一端与挡板连接,另一端与壳体内壁连接,壳体与挡板之间设置有合闸磁铁,分闸弹簧设置在合闸磁铁上方,挡板上设置转轴,且挡板能够绕着转轴转动,挡板远离分闸弹簧的一端与接触部件连接。合闸磁铁在电磁的作用下合拢,带动挡板给分闸弹簧压缩力,挡板的端头通过转轴的转动,将绝缘件向上顶起,带动触头弹簧向上压缩,将动触头柱向上顶起,使得动触头与静触头接触,实现接触器的工作;分闸弹簧被压缩到一定的位置后,当分闸弹簧的弹力大于电磁力时,分闸弹簧恢复到原来位置的过程,使得合闸磁铁脱离接触,挡板的端头通过转轴的转动,经过一系列动作使得动触头与静触头脱离接触,接触器完成一次工作。这样,减小了开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命,熄孤能力大大加强,耐压性能得到了提高,操作频率非常高。
进一步地,所述接触部件包括中心线在同一直线上的动触头柱和静触头柱,且动触头柱设置在静触头柱的下方,动触头柱和静触头柱相互接近的一端分别设置有对应的动触头和静触头,动触头柱远离动触头的一端连接有绝缘件,动触头柱与绝缘件之间设置有触头弹簧,触头弹簧同时与动触头柱与绝缘件连接,挡板与绝缘件连接。
进一步地,所述挡板与绝缘件通过固定销连接。固定销也可以采用螺钉,只要将挡板与绝缘件固定住。
进一步地,所述静触头柱远离静触头的一端连接有上引出铜排,且上引出铜排连接有绝缘板,绝缘板远离上引出铜排的一端连接有下引出铜排,且上引出铜排设置在下引出铜排的上方。
进一步地,所述下引出铜排连接有软导线,软导线连接有安装板,安装板与动触头柱连接,且所述安装板设置在触头弹簧上方。
进一步地,所述动触头柱的外部和静触头柱的外部同时设置有玻璃壳,动触头和静触头均设置在玻璃壳内部,玻璃壳内部设置有波纹管,且波纹管设置在动触头柱的外壁上,屏蔽罩设置在静触头柱的外壁上,屏蔽罩设置在玻璃壳内部。玻璃壳只是作为最优的选择方式,还能选择其他的材质件作为隔离屏蔽的作用。
综上所述,本实用新型的有益效果是:该低压真空接触器爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命,熄孤能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
附图中标记及相应的零部件名称:1—壳体;2—分闸弹簧;3—合闸磁铁;4—挡板;5—转轴;6—下引出铜排;7—软导线;8—固定销;9—绝缘件;10—触头弹簧;11—安装板;12—波纹管;13—动触头柱;14—动触头;15—静触头;16—屏蔽罩;17—静触头柱;18—玻璃壳;19—上引出铜排;20—绝缘板。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。
实施例1:
如图1所示,用于电力控制的低压真空接触器,包括内部中空且密封的壳体1,所述壳体1内设置有分合器,分合器连接有接触部件,接触部件的外部设置有屏蔽罩16,所述接触部件和屏蔽罩16均设置在壳体1中;所述分合器包括挡板4,挡板4上设置有分闸弹簧2,且分闸弹簧2一端与挡板4连接,另一端与壳体1内壁连接,壳体1与挡板4之间设置有合闸磁铁3,分闸弹簧2设置在合闸磁铁3上方,挡板4上设置转轴5,且挡板4能够绕着转轴5转动,挡板4远离分闸弹簧2的一端与接触部件连接。合闸磁铁3在电磁的作用下合拢,带动挡板给分闸弹簧2压缩力,挡板4的端头通过转轴5的转动,将绝缘件9向上顶起,带动触头弹簧10向上压缩,将动触头柱13向上顶起,使得动触头14与静触头15接触,实现接触器的工作,分闸弹簧2被压缩到一定的位置后,当分闸弹簧2的弹力大于电磁力时,分闸弹簧2恢复到原来位置的过程,使得合闸磁铁3脱离接触,壳体1密封,实现了真空状态,隔绝了空气中的介质产生电弧的可能,保证了使用安全。
实施例2:
如图1所示,在实施例1的基础上,所述接触部件包括中心线在同一直线上的动触头柱13和静触头柱17,且动触头柱13设置在静触头柱17的下方,动触头柱13和静触头柱17相互接近的一端分别设置有对应的动触头14和静触头15,动触头柱13远离动触头14的一端连接有绝缘件9,动触头柱13与绝缘件9之间设置有触头弹簧10,触头弹簧10同时与动触头柱13与绝缘件9连接,挡板4与绝缘件9连接。
所述挡板4与绝缘件9通过固定销8连接。固定销8将挡板4与绝缘件9固定,在动作联系时保持一致性。
实施例3:
如图1所示,在上述实施例的基础上,所述静触头柱17远离静触头15的一端连接有上引出铜排19,且上引出铜排19连接有绝缘板20,绝缘板20远离上引出铜排19的一端连接有下引出铜排6,且上引出铜排19设置在下引出铜排6的上方。下引出铜排6和上引出铜排19均能将电流引出,同时方便与其他部件的连接。
所述下引出铜排6连接有软导线7,软导线7连接有安装板11,安装板11与动触头柱13连接,且所述安装板11设置在触头弹簧10上方。通过软导线7将安装板11与接触部件构成一个整体,在结构上更加紧凑。
所述动触头柱13的外部和静触头柱17的外部同时设置有玻璃壳18,动触头14和静触头15均设置在玻璃壳18内部,玻璃壳18内部设置有波纹管12,且波纹管12设置在动触头柱13的外壁上,屏蔽罩16设置在静触头柱17的外壁上,屏蔽罩16设置在玻璃壳18内部。波纹管12吸收动触头柱13在工作中产生的热量,补偿位移,使得动触头柱13能够与静触头柱17始终保持在同一直线上,不会出现偏移。同时玻璃壳18和屏蔽罩16能够防止电弧的外喷,保证使用者的安全,提高了真空开关管的使用电寿命。
工作原理:在进行通电控制时,合闸磁铁3在电磁的作用下合拢,带动挡板给分闸弹簧2压缩力,挡板4的端头通过转轴5的转动,将绝缘件9向上顶起,带动触头弹簧10向上压缩,将动触头柱13向上顶起,使得动触头14与静触头15接触,实现接触器的工作;分闸弹簧2被压缩到一定的位置后,当分闸弹簧2的弹力大于电磁力时,分闸弹簧2恢复到原来位置的过程,使得合闸磁铁3脱离接触,挡板4的端头通过转轴5的转动,经过一系列动作使得动触头14与静触头15脱离接触,接触器完成一次工作。本接触器减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命,熄孤能力强,耐压性能好。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型做任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术、方法实质上对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.用于电力控制的低压真空接触器,其特征在于:包括内部中空且密封的壳体(1),所述壳体(1)内设置有分合器,分合器连接有接触部件,接触部件的外部设置有屏蔽罩(16),所述接触部件和屏蔽罩(16)均设置在壳体(1)中;分合器包括挡板(4),挡板(4)上设置有分闸弹簧(2),且分闸弹簧(2)一端与挡板(4)连接,另一端与壳体(1)内壁连接,壳体(1)与挡板(4)之间设置有合闸磁铁(3),分闸弹簧(2)设置在合闸磁铁(3)上方,挡板(4)上设置转轴(5),且挡板(4)能够绕着转轴(5)转动,挡板(4)远离分闸弹簧(2)的一端与接触部件连接。
2.根据权利要求1所述的用于电力控制的低压真空接触器,其特征在于:所述接触部件包括中心线在同一直线上的动触头柱(13)和静触头柱(17),且动触头柱(13)设置在静触头柱(17)的下方,动触头柱(13)和静触头柱(17)相互接近的一端分别设置有对应的动触头(14)和静触头(15),动触头柱(13)远离动触头(14)的一端连接有绝缘件(9),动触头柱(13)与绝缘件(9)之间设置有触头弹簧(10),触头弹簧(10)同时与动触头柱(13)与绝缘件(9)连接,挡板(4)与绝缘件(9)连接。
3.根据权利要求2所述的用于电力控制的低压真空接触器,其特征在于:所述挡板(4)与绝缘件(9)通过固定销(8)连接。
4.根据权利要求2所述的用于电力控制的低压真空接触器,其特征在于:所述静触头柱(17)远离静触头(15)的一端连接有上引出铜排(19),且上引出铜排(19)连接有绝缘板(20),绝缘板(20)远离上引出铜排(19)的一端连接有下引出铜排(6),且上引出铜排(19)设置在下引出铜排(6)的上方。
5.根据权利要求4所述的用于电力控制的低压真空接触器,其特征在于:所述下引出铜排(6)连接有软导线(7),软导线(7)连接有安装板(11),安装板(11)与动触头柱(13)连接,且所述安装板(11)设置在触头弹簧(10)上方。
6.根据权利要求4所述的用于电力控制的低压真空接触器,其特征在于:所述动触头柱(13)的外部和静触头柱(17)的外部同时设置有玻璃壳(18),动触头(14)和静触头(15)均设置在玻璃壳(18)内部,玻璃壳(18)内部设置有波纹管(12),且波纹管(12)设置在动触头柱(13)的外壁上,屏蔽罩(16)设置在静触头柱(17)的外壁上,屏蔽罩(16)设置在玻璃壳(18)内部。
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