CN207743690U - 一种智能电力线路装置的智能电流变换器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其结构包括电流变换器,所述电流变换器由护盖、固定电极、膜片、二次端子、传感器、绝缘组、垫座组成,所述护盖为外壁硬实的矩形结构且中央两侧截面往外延伸2cm,底端底部往外略微突出,内部中央上方固定设有圆柱固定电极,所述膜片分别嵌合设在护盖内部上层四侧边角,采用过盈配合方式紧固连接,当电流超过预警值的时候,就会刺激内部四角的膜片带动固定电极控制电流的输出,用以常稳电流量进行输送,防止接收电力的设备损坏爆炸而影响周围人群安全。
Description
技术领域
本实用新型是一种智能电力线路装置的智能电流变换器,属于电力设备领域。
背景技术
电力线路,主要分为输电线路和配电线路,是由电厂发出的电经过升压站升压之后,输送到各个变电站,再将各个变电站统一串并联起来就形成了一个输电线路网,连接这个"网"上各个节点之间的“线”就是输电线路。
现有技术公开了申请号为:CN201710441746.X的一种电力线路输变电用构件及其制备方法。所述电力线路输变电用构件由金属构件基体、第一防护层和第二防护层组成。本发明与现有技术相比,根据本发明实施例的制备方法采用丁醇醚化二甲酚甲醛树脂、环氧树脂蓖麻油酸酯、环氧树脂、环己酮、二甲苯、酚醛环氧树脂、丁醇、聚酰胺树脂等制备第一防护层溶液,采用聚乙烯醇缩丁醛、四盐基锌黄、甲醇、甲苯、正丁醇、酚醛树脂、聚醋酸乙烯酯、甲乙酮、正磷酸制备第二防护层溶液,并依次浸没处理并烘干处理,得到具有防护层的电力线路输变电用构件。根据本发明实施例的电力线路输变电用构件,可以简化制备工艺、提高工艺环保性、降低制备成本。但是其不足之处在于输电铁塔内部的负荷电力较高,在输送高压电流时无法对其电力进行调控,容易导致接收电流的电力设备未能承受高压电力而产生跳闸或爆炸。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种智能电力线路装置的智能电流变换器,以解决输电铁塔内部的负荷电力较高,在输送高压电流时无法对其电力进行调控,容易导致接收电流的电力设备未能承受高压电力而产生跳闸或爆炸的问题。
为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其结构包括电流变换器,所述电流变换器由护盖、固定电极、膜片、二次端子、传感器、绝缘组、垫座组成,所述护盖为外壁硬实的矩形结构且中央两侧截面往外延伸2cm,底端底部往外略微突出,内部中央上方固定设有圆柱固定电极,所述膜片分别嵌合设在护盖内部上层四侧边角,采用过盈配合方式紧固连接,所述二次端子垂直贯穿嵌入连接在护盖中央往外延伸的边沿末端,所述传感器通过顶部电板与固定电极采用电连接,所述绝缘组嵌入设在护盖内部中央下方,并通过护盖与垫座相连接。
进一步地,所述电流变换器安装于电力线路变电站上,所述电力线路变电站上还包括绝缘子串、上框架、加固线杆、避雷线、悬垂线夹、支架、加固杆、杆塔、接地座,所述杆塔整体为两边往外倾斜120°的等腰梯形,且内部空心呈等腰三角形,底部边角焊接在接地座顶部截面中央,所述绝缘子串共有两个为内外硬实的圆柱体结构且往里倾斜呈60°,并通过顶部截面焊接在上框架内部截面左右两侧,所述上框架底部截面前后两侧中央固定焊接在支架顶部截面,所述电流变换器凹陷设在上框架内部上方中央,并通过引线与悬垂线夹采用电连接,所述避雷线呈等距水平排列焊接在上框架表面与背面,所述悬垂线夹整体为螺旋状圆柱体结构与绝缘子串形状相同,共有两个分别通过顶部截面中央接杆嵌合设在上框架背面左右两侧边沿,所述支架为内部空心的等腰倒立梯形,底部固定焊接在杆塔顶部截面并相互平行垂直为同一垂直中线,并与表面接板上的紧固螺母采用过渡配合方式紧固连接,所述加固杆相互呈45°倾斜相互交错焊接在杆塔上方内部,所述杆塔通过支架与上框架相连接,所述接地座为等腰梯形顶部固定焊接在杆塔底部边角。
进一步地,所述绝缘子串与悬垂线夹共同通过顶部截面中央紧固连接在上框架底层内部与外侧边沿。
进一步地,所述护盖通过垫座紧固连接在上框架内部上方截面中央。
进一步地,所述避雷线呈等距排列焊接在上框架前后两侧截面。
进一步地,所述支架底部固定焊接在杆塔顶部截面。
进一步地,所述加固杆焊接在杆塔上方截面中央。
进一步地,所述接地座通过杆塔与支架相连接。
有益效果
本实用新型一种智能电力线路装置的智能电流变换器,通过垫座带动护盖安装连接在上框架内壁上方中央,再由外壁表面左右两侧截面中央的二次端子与外部导电线相互牵引连接,使绝缘组通电运整个电流变换器,然后通过传感器来进行检测输出电塔的输出电流压力,当电流超过预警值的时候,就会刺激内部四角的膜片带动固定电极控制电流的输出,用以常稳电流量进行输送,防止接收电力的设备损坏爆炸而影响周围人群安全。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本实用新型一种智能电力线路装置的智能电流变换器的结构示意图;
图2为本实用新型的电流变换器内部结构示意图;
图3为本实用新型的电流变换器外部结构示意图。
图中:绝缘子串-1、上框架-2、加固线杆-3、电流变换器-4、护盖-401、固定电极-402、膜片-403、二次端子-404、传感器-405、绝缘组-406、垫座 -407、避雷线-5、悬垂线夹-6、支架-7、加固杆-8、杆塔-9、接地座-10。
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其结构包括电流变换器4,所述电流变换器4由护盖401、固定电极402、膜片403、二次端子404、传感器405、绝缘组406、垫座407组成,所述护盖401为外壁硬实的矩形结构且中央两侧截面往外延伸2cm,底端底部往外略微突出,内部中央上方固定设有圆柱固定电极402,所述膜片403分别嵌合设在护盖401内部上层四侧边角,采用过盈配合方式紧固连接,所述二次端子404垂直贯穿嵌入连接在护盖401中央往外延伸的边沿末端,所述传感器405通过顶部电板与固定电极402采用电连接,所述绝缘组406嵌入设在护盖401内部中央下方,并通过护盖401 与垫座407相连接,所述电流变换器4安装于电力线路变电站上,所述电力线路变电站上还包括绝缘子串1、上框架2、加固线杆3、避雷线5、悬垂线夹6、支架7、加固杆8、杆塔9、接地座10,所述杆塔9整体为两边往外倾斜120°的等腰梯形,且内部空心呈等腰三角形,底部边角焊接在接地座10顶部截面中央,所述绝缘子串1共有两个为内外硬实的圆柱体结构且往里倾斜呈60°,并通过顶部截面焊接在上框架2内部截面左右两侧,所述上框架2底部截面前后两侧中央固定焊接在支架7顶部截面,所述电流变换器4凹陷设在上框架2内部上方中央,并通过引线与悬垂线夹6采用电连接,所述避雷线5呈等距水平排列焊接在上框架2表面与背面,所述悬垂线夹6整体为螺旋状圆柱体结构与绝缘子串1形状相同,共有两个分别通过顶部截面中央接杆嵌合设在上框架2背面左右两侧边沿,所述支架7为内部空心的等腰倒立梯形,底部固定焊接在杆塔9顶部截面并相互平行垂直为同一垂直中线,并与表面接板上的紧固螺母采用过渡配合方式紧固连接,所述加固杆8相互呈45°倾斜相互交错焊接在杆塔9上方内部,所述杆塔9通过支架7与上框架2相连接,所述接地座10为等腰梯形顶部固定焊接在杆塔9底部边角,所述绝缘子串1与悬垂线夹6共同通过顶部截面中央紧固连接在上框架2底层内部与外侧边沿,所述护盖401通过垫座407紧固连接在上框架2内部上方截面中,所述避雷线5呈等距排列焊接在上框架2前后两侧截面,所述支架7底部固定焊接在杆塔9顶部截面,所述加固杆8焊接在杆塔9上方截面中央,所述接地座10通过杆塔9与支架7相连接。
本专利所说的二次端子404是用以二次回路电源的电子接线端,所述绝缘组406具有直接或间接接地端,其接地端或中性点端的绝缘水平低于出线端的绕组。
在进行使用时,将上框架2与支架7、杆塔9焊接一起,然后由接地座 10通过水泥浇筑与地面进行连接支撑,然后把电缆线经过加固线杆3牵入绝缘子串1中,贯穿避雷线5与悬垂线夹6连接,再与其他电缆线相互连接通电,通过垫座407带动护盖401安装连接在上框架2内壁上方中央,再由外壁表面左右两侧截面中央的二次端子404与外部导电线相互牵引连接,使绝缘组406通电运整个电流变换器4,然后通过传感器405来进行检测输出电塔的输出电流压力,当电流超过预警值的时候,就会刺激内部四角的膜片403 带动固定电极402控制电流的输出,用以常稳电流量进行输送,防止接收电力的设备损坏爆炸而影响周围人群安全。
本实用新型解决的问题是输电铁塔内部的负荷电力较高,在输送高压电流时无法对其电力进行调控,容易导致接收电流的电力设备未能承受高压电力而产生跳闸或爆炸的问题,本实用新型通过上述部件的互相组合,通过垫座带动护盖安装连接在上框架内壁上方中央,再由外壁表面左右两侧截面中央的二次端子与外部导电线相互牵引连接,使绝缘组通电运整个电流变换器,然后通过传感器来进行检测输出电塔的输出电流压力,当电流超过预警值的时候,就会刺激内部四角的膜片带动固定电极控制电流的输出,用以常稳电流量进行输送,防止接收电力的设备损坏爆炸而影响周围人群安全,具体如下所述:
护盖401为外壁硬实的矩形结构且中央两侧截面往外延伸2cm,底端底部往外略微突出,内部中央上方固定设有圆柱固定电极402,所述膜片403 分别嵌合设在护盖401内部上层四侧边角,采用过盈配合方式紧固连接,所述二次端子404垂直贯穿嵌入连接在护盖401中央往外延伸的边沿末端,所述传感器405通过顶部电板与固定电极402采用电连接,所述绝缘组406嵌入设在护盖401内部中央下方,并通过护盖401与垫座407相连接。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (8)
1.一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其特征在于:其结构包括电流变换器(4),所述电流变换器(4)由护盖(401)、固定电极(402)、膜片(403)、二次端子(404)、传感器(405)、绝缘组(406)、垫座(407)组成,所述护盖(401)为外壁硬实的矩形结构且中央两侧截面往外延伸2cm,底端底部往外略微突出,内部中央上方固定设有圆柱固定电极(402),所述膜片(403)分别嵌合设在护盖(401)内部上层四侧边角,采用过盈配合方式紧固连接,所述二次端子(404)垂直贯穿嵌入连接在护盖(401)中央往外延伸的边沿末端,所述传感器(405)通过顶部电板与固定电极(402)采用电连接,所述绝缘组(406)嵌入设在护盖(401)内部中央下方,并通过护盖(401)与垫座(407)相连接。
2.根据权利要求1所述的一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其特征在于:所述电流变换器(4)安装于电力线路变电站上,所述电力线路变电站上还包括绝缘子串(1)、上框架(2)、加固线杆(3)、避雷线(5)、悬垂线夹(6)、支架(7)、加固杆(8)、杆塔(9)、接地座(10),所述杆塔(9)整体为两边往外倾斜120°的等腰梯形,且内部空心呈等腰三角形,底部边角焊接在接地座(10)顶部截面中央,所述绝缘子串(1)共有两个为内外硬实的圆柱体结构且往里倾斜呈60°,并通过顶部截面焊接在上框架(2)内部截面左右两侧,所述上框架(2)底部截面前后两侧中央固定焊接在支架(7)顶部截面,所述电流变换器(4)凹陷设在上框架(2)内部上方中央,并通过引线与悬垂线夹(6)采用电连接,所述避雷线(5)呈等距水平排列焊接在上框架(2)表面与背面,所述悬垂线夹(6)整体为螺旋状圆柱体结构与绝缘子串(1)形状相同,共有两个分别通过顶部截面中央接杆嵌合设在上框架(2)背面左右两侧边沿,所述支架(7)为内部空心的等腰倒立梯形,底部固定焊接在杆塔(9)顶部截面并相互平行垂直为同一垂直中线,并与表面接板上的紧固螺母采用过渡配合方式紧固连接,所述加固杆(8)相互呈45°倾斜相互交错焊接在杆塔(9)上方内部,所述杆塔(9)通过支架(7)与上框架(2)相连接,所述接地座(10)为等腰梯形顶部固定焊接在杆塔(9)底部边角。
3.根据权利要求2所述的一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其特征在于:所述绝缘子串(1)与悬垂线夹(6)共同通过顶部截面中央紧固连接在上框架(2)底层内部与外侧边沿。
4.根据权利要求1所述的一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其特征在于:所述护盖(401)通过垫座(407)紧固连接在上框架(2)内部上方截面中央。
5.根据权利要求2所述的一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其特征在于:所述避雷线(5)呈等距排列焊接在上框架(2)前后两侧截面。
6.根据权利要求2所述的一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其特征在于:所述支架(7)底部固定焊接在杆塔(9)顶部截面。
7.根据权利要求2所述的一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其特征在于:所述加固杆(8)焊接在杆塔(9)上方截面中央。
8.根据权利要求2所述的一种智能电力线路装置的智能电流变换器,其特征在于:所述接地座(10)通过杆塔(9)与支架(7)相连接。
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