CN203931674U - 一种重叠大容量灭弧仓 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种重叠大容量灭弧仓,包括仓壁(1)和储弹腔;其中,所述的储弹腔通过隔板分为后备蓄弹腔(5)和位于储弹腔中央位置的待发蓄弹腔(6);所述的后备蓄弹腔(5)自下而上放置有螺旋排列的灭弧气弹(2);所述的待发蓄弹腔(6)放置有垂直排列的灭弧气弹(2),且待发蓄弹腔(6)下端为气弹触发区,放置首发灭弧气弹(2);在后备蓄弹腔(5)的下部设有一气弹助推器(3),推动灭弧气弹(2)依次从后备蓄弹腔(5)进入待发蓄弹腔(6)。该灭弧仓的灭弧气弹数量多,可以满足雷击多发区需要灭弧动作次数多的需求,减少装置维护次数,降低维护成本。
Description
技术领域
本实用新型属于气体灭弧防雷保护设备,具体涉及了一种应用在气体灭弧保护装置内的重叠大容量灭弧仓。
背景技术
输电线路防雷一直都是电力部门防雷工作的重要内容,雷电故障仍然是影响电网安全的重要因素之一。输电线路发生雷击时引起的冲击闪络,导致线路绝缘子闪络,继而产生很大的工频续流,损坏绝缘子串及金具,导致线路事故。传统的“堵塞型”防雷保护方式,由于其局限性,不能根本解决雷击问题。因此电力部门一般采用在输电线路加装并联保护间隙或者线路避雷器来实现保护线。然而实际运行中,并联保护间隙和线路避雷器都有其明显的缺陷如下:
首先,当输电线路发生雷击时,并联保护间隙优先因雷击引起的过电压而击穿,将雷电流泄入大地,从而起到保护输电线路及电气设备的作用。然而由于并联保护间隙没有灭弧能力,不能熄灭绝缘子串闪络后引起的工频续流,电弧在保护间隙间长时间灼烧,将造成绝缘子串损坏,严重时,可能造成输电线路断线,同时电弧会对电极造成烧蚀而降低其保护性能。最终依靠断路器来熄灭电弧来实现保护输电线路及设备,是牺牲“跳闸率”和“供电可靠性”换取“低事故率”的做法。
其次,线路避雷器价格昂贵,使用、维护成本高,泄露电流大,使用寿命短,更换频繁,而且线路避雷器用的氧化锌模块在雷电冲击下由于存在明显的集肤效应,大电流下容易爆炸,造成线路长期故障,不利于电网经济、安全、稳定运行。
因此,人们开始针对这些问题进行研究,如发明人在先申请的专利,中国专利号为2011201046273就公开了一种适用于10~35kV架空输电线路的10~35kV架空输电线路约束空间喷射气体灭弧防雷间隙装置,该装置并联安装于线路绝缘子串两端,保护间隙之间的闪络电压小于被保护绝缘子串,从而在输电线路遭受雷击时优先于被保护绝缘子串击穿,击穿放电时,雷电脉冲采集装置自动感应雷电流信号并触发高速喷射气体发生装置,瞬间产生高速喷射气流对约束空间内续流电弧沿纵向强烈冲击、冷却至熄灭。再如中国专利申请号为2012103715793公开了一种无续流电弧防雷间隙保护装置,包括接地侧灭弧装置、分别通过固定装置安装于线路绝缘子串两端的接地侧金具和导线侧金具;接地侧灭弧装置包括雷电脉冲采集装置、绝缘密封壳体、气体发生装置和灭弧腔;接地侧金具的另一端设有连接细管;接地侧灭弧装置还包括使用非金属导电材料制作的管形接地极和L形接地极,L形接地极的一端通过Z形连接金具与接地侧金具上的连接细管镶嵌连接,L形接地极的另一端穿过雷电脉冲采集装置,并与管形接地极相连接;非金属导电材料管形接地极一端内嵌于灭弧腔,另一端与绝缘密封壳体相连接。这些专利对于上述问题已经取到了较好的解决效果,但是这些保护装置内的灭弧装置工作次数有限,要是安装在雷击常发地区或重复雷较易发生的沿海地区的话,需要对灭弧装置进行频繁的更换,大大增加了维护成本,而若是增加灭弧装置的工作次数,安装其灭弧仓的结构设计必然会增大灭弧装置的重量,这样也不利于长期使用。因此发明人针对雷区多重雷的特点,对防雷间隙保护装置进行再次改进,在增加灭弧工作次数的同时尽量减轻保护装置的重量,研发出一种大容量灭弧仓,以符合市场上的需求。
发明内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足,提供了一种适用于雷击多发区、在尽量减轻灭弧装置重量的同时尽量多增加灭弧工作次数的重叠大容量灭弧仓。
为了实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
一种重叠大容量灭弧仓,包括仓壁和储弹腔;其中,所述的储弹腔通过隔板分为后备蓄弹腔和位于储弹腔中央位置的待发蓄弹腔;所述的后备蓄弹腔自下而上放置有螺旋排列的灭弧气弹;所述的待发蓄弹腔放置有垂直排列的灭弧气弹,且待发蓄弹腔下端为气弹触发区,放置首发灭弧气弹;在后备蓄弹腔的下部设有一气弹助推器,推动灭弧气弹依次从后备蓄弹腔进入待发蓄弹腔。
本实用新型的灭弧仓主要是将储弹腔分为两部分:后备蓄弹腔和待发蓄弹腔,同时在后备蓄弹腔内的灭弧气弹采用螺旋式排列,再利用气弹助推器,实现灭弧气弹自动移位;这样不仅保证了灭弧气弹在灭弧动作后自动更换,而且充分利用了储弹腔内的空间,既增加了灭弧气弹的容量(增加灭弧动作的次数),又尽量减轻了其负重。将其应用安装在防雷间隙保护装置上,可以有效解决雷区中输电线路需经常维护的问题,省时省力,且保证输电线路的正常运行。
作为本实用新型的进一步说明,所述的气弹触发区的隔板设有一强磁体;所述的灭弧气弹内部设有铁片;当灭弧气弹进入气弹触发区时,铁片受到强磁体的引力,使灭弧气弹紧贴着隔板,实现灭弧气弹与灭弧仓外部的感应装置形成可靠连接。
所述的气弹助推器采用弹簧式助推器或气压式助推器。
与现有技术相比较,本实用新型具备的有益效果:
1.本实用新型的灭弧气弹数量多,可以满足雷击多发区需要灭弧动作次数多的需求,减少装置维护次数,降低维护成本。
2.后备的灭弧气弹采用螺旋式排列,既增加了储弹腔内的蓄弹量,又尽量减轻了灭弧装置增加的负重,且可以保证实现灭弧气弹的自动更换。
3.将本实用新型应用安装在灭弧装置上后,可以有效降低电力系统输电线路雷击跳闸率及事故率、提高电力系统稳定性、延长变压器、断路器等电力设备使用寿命,大大节约了设备成本以及系统的检修、维护成本。
4.因容量大,适用于多重雷击现象频发地区以及落雷密度大的地区。
附图说明
图1是本实用新型一实施例的结构示意图。
图2是图1中感应装置与灭弧气弹连接部分的放大示意图。
附图标记:仓壁1,灭弧气弹2,气弹助推器3,感应装置4,后备蓄弹腔5,待发蓄弹腔6,铁片7,强磁体8。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
实施例1:
如附图1-2所示,一种重叠大容量灭弧仓,包括仓壁1和储弹腔;其中,所述的储弹腔通过隔板分为后备蓄弹腔5和位于储弹腔中央位置的待发蓄弹腔6;所述的后备蓄弹腔5自下而上放置有螺旋排列的灭弧气弹2;所述的待发蓄弹腔6放置有垂直排列的灭弧气弹2),且待发蓄弹腔6下端为气弹触发区,放置首发灭弧气弹2;在后备蓄弹腔5的下部设有一气弹助推器3,推动灭弧气弹2依次从后备蓄弹腔5进入待发蓄弹腔6。
所述的气弹触发区的隔板设有一强磁体8;所述的灭弧气弹2内部设有铁片7;当灭弧气弹2进入气弹触发区时,铁片7受到强磁体8的引力,使灭弧气弹2紧贴着隔板,实现灭弧气弹2与灭弧仓外部的感应装置4形成可靠连接。所述的气弹助推器3采用弹簧式助推器。
实施例2:
本实施例与实施例1的区别在于:所述的气弹助推器3采用气压式助推器。
上述实施例的灭弧仓蓄弹量大,可以满足雷击多发区需要灭弧动作次数多的需求,对灭弧装置的额外负重没有太大的增加;将其应用安装在灭弧装置上后,可以有效降低电力系统输电线路雷击跳闸率及事故率、提高电力系统稳定性、延长变压器、断路器等电力设备使用寿命,大大节约了设备成本以及系统的检修、维护成本。
Claims (3)
1. 一种重叠大容量灭弧仓,包括仓壁(1)和储弹腔;其特征在于:所述的储弹腔通过隔板分为后备蓄弹腔(5)和位于储弹腔中央位置的待发蓄弹腔(6);所述的后备蓄弹腔(5)自下而上放置有螺旋排列的灭弧气弹(2);所述的待发蓄弹腔(6)放置有垂直排列的灭弧气弹(2),且待发蓄弹腔(6)下端为气弹触发区,放置首发灭弧气弹(2);在后备蓄弹腔(5)的下部设有一气弹助推器(3),推动灭弧气弹(2)依次从后备蓄弹腔(5)进入待发蓄弹腔(6)。
2. 根据权利要求1所述的重叠大容量灭弧仓,其特征在于:所述的气弹触发区的隔板设有一强磁体(8);所述的灭弧气弹(2)内部设有铁片(7);当灭弧气弹(2)进入气弹触发区时,铁片(7)受到强磁体(8)的引力,使灭弧气弹(2)紧贴着隔板,实现灭弧气弹(2)与灭弧仓外部的感应装置(4)形成可靠连接。
3. 根据权利要求1或2所述的重叠大容量灭弧仓,其特征在于:所述的气弹助推器(3)采用弹簧式助推器或气压式助推器。
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