CN206907635U - 一种gis电流互感器的内部支撑结构 - Google Patents

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吴小虎
吴小良
马力
贺东其
刘光文
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Abstract

本实用新型公开了一种GIS电流互感器的内部支撑结构,包括壳体、连接套、盘式绝缘子和3件导体组件,导体组件包括可拆卸连接的异形导体和直导体。壳体内一端固定连接有支撑板一,另一端固定连接有支撑板二,支撑板一和支撑板二之间设置有3套电流互感器,电流互感器之间设置有支撑筒,支撑筒一端与支撑板一固定连接,支撑筒另一端与支撑板二固定连接,直导体设置在支撑筒内。本新支撑方式采用双边支撑的新结构,改变了线圈支撑筒的受力方式,由单边悬臂受力改为双边受力方式,使整个支撑模块更加稳定可靠,内部电场更加均匀,绝缘效果更好,装配更加方便。

Description

一种GIS电流互感器的内部支撑结构
技术领域
本实用新型属于GIS连接设备的技术领域,具体地说,涉及一种GIS电流互感器的内部支撑结构。
背景技术
电流互感器是GIS中用于测量和保护的元器件,通常采用贯穿式,器身置于金属筒内并充以SF6气体作为绝缘,电流互感器一次绕组即为GIS内的高压导体。根据需要,筒内装有4-6组单独的环形铁心,二次绕组即绕在环形铁心上,无磁性的屏蔽罩装在二次绕组的内侧,二次绕组通过端子板引到二次绕组的端子箱,供继电保护和测量仪表用。
目前气体绝缘金属封闭开关设备产品中所使用的电流互感器线圈小变比、大容量、高保护精度的要求,使电流互感器线圈铁芯尺寸和重量增大,原单边悬臂支撑的方式使电流互感器内部线圈固定的稳定性变差。电流互感器支撑筒在线圈的重压下容易产生偏心和扭曲,给绝缘带来隐患,对电流互感器的寿命和质量影响较大。因此设计一种GIS新型电流互感器线圈的内部支撑显得势在必行和迫在眉睫。
实用新型内容
针对现有技术中上述的不足,本实用新型提供一种GIS电流互感器的内部支撑结构,本支撑结构使整个支撑模块更加稳定可靠,内部电场更加均匀,绝缘效果更好,装配更加方便。
为了达到上述目的,本实用新型采用的解决方案是:一种GIS电流互感器的内部支撑结构,包括壳体、连接套、盘式绝缘子和3件导体组件,壳体一端固定连接有密封盖,壳体另一端与连接套一端固定连接,连接套的另一端与盘式绝缘子固定连接,盘式绝缘子上设置有3件嵌件触座,导体组件包括可拆卸连接的异形导体和直导体,直导体设置在壳体内,异形导体设置在连接套内,异型导体与嵌件触座连接。
壳体内一端固定连接有支撑板一,另一端固定连接有支撑板二,支撑板一和支撑板二之间设置有3套电流互感器,电流互感器之间设置有支撑筒,支撑筒一端与支撑板一固定连接,支撑筒另一端与支撑板二固定连接,直导体设置在支撑筒内。
优选地,壳体内设置有支撑板三,电流互感器贯穿支撑板三,支撑板一与支撑板三之间固定连接有若干支撑杆。
优选地,电流互感器设置在支撑板一和支撑板三之间。
优选地,支撑筒与支撑板二之间设置有绝缘垫圈。
优选地,壳体上设置有手操孔,手操孔上可拆卸连接有密封板。
本实用新型的有益效果是,本新支撑方式采用双边支撑的新结构,改变了线圈支撑筒的受力方式,由单边悬臂受力改为双边受力方式,使原支撑受力点力矩变小,使整个支撑模块更加稳定可靠,内部电场更加均匀,绝缘效果更好,装配更加方便。内部线圈最大叠加高度可增加一倍左右,可以满足不同用户的要求,使新的CT装配能适应更多的非标工程要求,提高市场竞争力。同时也优化GIS模块,提高输配电设备的质量,降低故障率。
附图说明
图1为本实用新型的GIS电流互感器的内部支撑结构的立体图。
图2为本实用新型的GIS电流互感器的内部支撑结构的左视图。
图3为图2中A-A方向的剖视图。
图4为图3中B处的放大图。
图5为图3中C处的放大图。
附图中:
11、壳体;12、连接套;13、盘式绝缘子;14、密封盖;15、嵌件触座;16、手操孔;17、密封板;21、异形导体;22、直导体;31、支撑板一;32、支撑板二;33、支撑板三;34、支撑杆;35、绝缘垫圈;41、电流互感器;42、支撑筒。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步描述:
参照附图1-附图5,本实用新型提供一种GIS电流互感器的内部支撑结构,包括壳体11、连接套12、盘式绝缘子13和3件导体组件,壳体11上设置有手操孔16,手操孔16上可拆卸连接有密封板17。壳体11一端固定连接有密封盖14,壳体11另一端与连接套12一端固定连接,连接套12的另一端与盘式绝缘子13固定连接,盘式绝缘子13上设置有3件嵌件触座15,导体组件包括可拆卸连接的异形导体21和直导体22,直导体22设置在壳体11内,异形导体21设置在连接套12内,异型导体与嵌件触座15连接。
壳体11内一端固定连接有支撑板一31,另一端固定连接有支撑板二32,支撑板一31和支撑板二32之间设置有3套电流互感器41,电流互感器41之间设置有支撑筒42,支撑筒42一端与支撑板一31固定连接,支撑筒42另一端与支撑板二32固定连接,支撑筒42与支撑板二32之间设置有绝缘垫圈35,绝缘垫圈35能起到绝缘作用,防止壳体11带电。直导体22设置在支撑筒42内,支撑筒42能够保护直导体22。本新支撑方式采用双边支撑的新结构,改变了线圈支撑筒42的受力方式,由单边悬臂受力改为双边受力方式,使原支撑受力点力矩变小,内部电场更加均匀,绝缘效果更好,内部线圈最大叠加高度可增加一倍左右。
壳体11内设置有支撑板三33,电流互感器41贯穿支撑板三33,支撑板一31与支撑板三33之间固定连接有若干支撑杆34;电流互感器41设置在支撑板一31和支撑板三33之间。支撑板三33和支撑杆34能够增强本结构的整体强度,使整个支撑模块更加稳定可靠。

Claims (5)

1.一种GIS电流互感器的内部支撑结构,包括壳体(11)、连接套(12)、盘式绝缘子(13)和3件导体组件,壳体(11)一端固定连接有密封盖(14),壳体(11)另一端与连接套(12)一端固定连接,连接套(12)的另一端与盘式绝缘子(13)固定连接,盘式绝缘子(13)上设置有3件嵌件触座(15),导体组件包括可拆卸连接的异形导体(21)和直导体(22),直导体(22)设置在壳体(11)内,异形导体(21)设置在连接套(12)内,异型导体与嵌件触座(15)连接,
其特征是:壳体(11)内一端固定连接有支撑板一(31),另一端固定连接有支撑板二(32),支撑板一(31)和支撑板二(32)之间设置有3套电流互感器(41),电流互感器(41)之间设置有支撑筒(42),支撑筒(42)一端与支撑板一(31)固定连接,支撑筒(42)另一端与支撑板二(32)固定连接,直导体(22)设置在支撑筒(42)内。
2.根据权利要求1所述的GIS电流互感器的内部支撑结构,其特征是:所述的壳体(11)内设置有支撑板三(33),电流互感器(41)贯穿支撑板三(33),支撑板一(31)与支撑板三(33)之间固定连接有若干支撑杆(34)。
3.根据权利要求2所述的GIS电流互感器的内部支撑结构,其特征是:所述的电流互感器(41)设置在支撑板一(31)和支撑板三(33)之间。
4.根据权利要求1所述的GIS电流互感器的内部支撑结构,其特征是:所述的支撑筒(42)与支撑板二(32)之间设置有绝缘垫圈(35)。
5.根据权利要求1所述的GIS电流互感器的内部支撑结构,其特征是:所述的壳体(11)上设置有手操孔(16),手操孔(16)上可拆卸连接有密封板(17)。
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