CN208444693U - 一种高海拔避雷器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高海拔避雷器,所述避雷器为实心结构,包括高压接线端子、硅橡胶绝缘外套、缠绕层、若干个串联的电阻片、上电极、下电极、接地电极,电阻片层叠地设置在避雷器的中间位置,缠绕层覆盖在电阻片的外周,并沿着电阻片的层叠方向延伸;硅橡胶绝缘外套覆盖在所述缠绕层的外周;上电极设置在层叠的电阻片的上端,接地电极设置在层叠的电阻片的下端,下电极设置在接地电极的的下端,所述高压接线端子设置在所述上电极的上端。缠绕层和硅橡胶绝缘外套紧紧包裹在串联的电阻片的外围,形成实心结构,避雷器的内部没有气体,有效地解决了现有的空腔结构瓷外套避雷器长期运行容易出现内部压力过大、防爆装置异常的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及避雷器技术领域,具体涉及一种高海拔避雷器。
背景技术
高海拔地区所指的是海拔高度超过1000米的地区,其气象特征表现为:海拔高度和气压水平成反比关系,也就是海拔高度越高,气压水平越低,空气密度越小越稀薄,湿度越低,越干燥,同时空气越稀薄,太阳日照辐射的穿透力越强,白天地面吸收热量越多,温度越高,晚上地面失去热量速度越快越多,温度越低,导致昼夜温差明显,年大风日多,土壤温度低,且冻结期长。随着海拔高度的上升,空气温度随之下降,海拔高度升高1千米,最高温度和平均温度降低5摄氏度。降温有利于电气设备的散热。
在高海拔地区使用低压电器,因为海拔高度升高,电器内部的元器件会不断升温。海拔高度上升每100米,升温幅度约为0.1-0.5℃;同时,海拔高度的增加还还会导致气温的降低,海拔高度上升每100米,气温下降幅度约为0.5℃。此时元器件升温的温度和气温降温的温度之间补偿作用极为明显,使用低压电器必须考虑到温度的补偿作用所带来的影响。同时,当海拔高度增加,气温下降,电气设备材料容易发生硬化,会对设备的正常运行产生严重的影响。并且昼夜温差较大对零部件的外形产生一定的影响,容易导致外形出现变形、裂缝,密封结构破裂。高海拔地区的太阳辐射照度,包括紫外线辐射照度增加的影响,(海拔5000m时最大太阳辐射度为低海拔时相应值的1.25倍,热辐射对物体起加热作用。对于户外用电工产品,太阳热辐射的增加引起较大的表面附加温升,降低有机绝缘材料的材质性能,使材料变形,产生机械热应力等影响。)高原紫外线辐射增加的影响紫外线辐射照度随海拔升高的增加率比太阳总辐射照度的增加率大得多,海拔3000m时已达低海拔时相应值的2倍。紫外线引起有机绝缘材料的加速老化,使空气容易电离而导致外绝缘强度和电晕起始电压降低。从上述几方面的影响看出,避雷器使用在高原环境上的设计应该减低这些影响,提高绝缘配合,同时增大电气间隙,在选择材料上和器件上综合考虑,从结构设计和选择高原型器件入手,解决相关技术问题,其主要实现手段就是要从产品设计层面考虑。
高海拔地区的空气比较稀薄,气压较低,常规的空腔避雷器在高海拔地区因为内外气压差较大而是设备承受较大的压力,对产品的防爆结构是一个严峻的考验。目前,一般高海拔地区使用的避雷器均为空腔结构瓷外套避雷器,长期运行,容易出现内部压力过大,防爆装置异常等问题。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的在于提供一种高海拔避雷器,用以解决现有的空腔结构瓷外套避雷器长期运行容易出现内部压力过大、防爆装置异常的问题。
为实现上述目的,本实用新型实施例的技术方案为:
一种高海拔避雷器,所述避雷器为实心结构,包括高压接线端子、硅橡胶绝缘外套、缠绕层、若干个串联的电阻片、上电极、下电极、接地电极,所述电阻片层叠地设置在避雷器的中间位置,所述缠绕层覆盖在电阻片的外周,并沿着电阻片的层叠方向延伸;所述硅橡胶绝缘外套覆盖在所述缠绕层的外周;所述上电极设置在层叠的电阻片的上端,所述接地电极设置在层叠的电阻片的下端,所述下电极设置在接地电极的的下端,所述高压接线端子设置在所述上电极的上端。
作为一种优选的方案,所述硅橡胶绝缘外套的外周面具有突出设置的多个伞裙,所述伞裙包括大伞裙和小伞裙,所述大伞裙和小伞裙间隔设置。
作为一种优选的方案,所述避雷器的底座直径a为60-64mm;所述大伞裙直径c为130-136mm;小伞裙直径b为100-106mm。
作为一种优选的方案,所述避雷器的底座直径a为62mm;所述大伞裙直径c为133mm;小伞裙直径b为103mm。
作为一种优选的方案,所述避雷器还包括设置在避雷器底部的底座,所述底座通过螺栓螺母固定在地面上。
作为一种优选的方案,所述避雷器还包括绝缘垫,所述绝缘垫设置在接地电极和下电极之间。
作为一种优选的方案,所述电阻片为氧化锌电阻片。
作为一种优选的方案,所述硅橡胶绝缘外套由包括以下重量份数的原料制成:硅原胶0.994-0.996份、色粉0.0005-0.0015份、硅油0.0015-0.0025份、分散剂0.0015-0.0025份。
作为一种优选的方案,所述硅橡胶绝缘外套由包括以下重量份数的原料制成:硅原胶0.995份、色粉0.001份、硅油0.002份、分散剂0.002份。
上述分散剂为常规分散剂。
本实用新型实施例具有如下优点:
本实用新型实施例所述避雷器为实心结构,包括高压接线端子、硅橡胶绝缘外套、缠绕层、若干个串联的电阻片等,所述电阻片层叠地设置在避雷器的中间位置,所述缠绕层覆盖在电阻片的外周,所述硅橡胶绝缘外套覆盖在所述缠绕层的外周;缠绕层和硅橡胶绝缘外套紧紧包裹在串联的电阻片的外围,形成实心结构,避雷器的内部没有气体,有效地现有的空腔结构瓷外套避雷器长期运行容易出现内部压力过大、防爆装置异常的问题。
另外,所述硅橡胶绝缘外套由包括以下重量份数的原料制成:硅原胶0.994-0.996份、色粉0.0005-0.0015份、硅油0.0015-0.0025份、分散剂0.0015-0.0025份。该配方使硅橡胶绝缘外套的抗老化、抗紫外线辐射性能大大提高,充分适应高海拔地区的气候条件。克服了当海拔高度增加,气温下降,复合材料容易发生硬化,同时,由于空气稀薄,紫外线强度增强引起复合绝缘材料加速老化的问题。
所述大伞裙直径c为130-136mm;小伞裙直径b为100-106mm。由于本实用新型实施例中的大伞裙直径和小伞裙直径均大于现有技术中的避雷器的相应的伞裙直径,从而增大了本实用新型实施例的爬电距离,从而使之额定工频耐受电压和雷电冲击耐受电压满足高海拔地区的使用要求。
爬电距离是指低压端至高压端沿避雷器表面的硅橡胶的表面距离,就是避雷器高低压两端外表绝缘部分的距离。
附图说明
图1是本实用新型实施例1的高海拔避雷器的半剖结构示意图。
其中,1-高压接线端子,2-上电极,3-缠绕层,4-硅橡胶绝缘外套,5-电阻片,6-大伞裙,7-小伞裙,8-接地电极,9-绝缘垫,10-下电极,11-底座,12-螺栓螺母。
具体实施方式
以下实施例用于说明本实用新型实施例,但不用来限制本实用新型实施例的范围。
实施例1
本实施例提供一种高海拔避雷器,所述避雷器为实心结构,如图1所示,包括高压接线端子1、硅橡胶绝缘外套4、缠绕层3、若干个串联的氧化锌电阻片5、上电极2、下电极10、接地电极8,所述电阻片层叠地设置在避雷器的中间位置,所述缠绕层覆盖在电阻片的外周,并沿着电阻片的层叠方向延伸;所述硅橡胶绝缘外套覆盖在所述缠绕层的外周;所述上电极设置在层叠的电阻片的上端,所述接地电极设置在层叠的电阻片的下端,所述下电极设置在接地电极的的下端,所述高压接线端子设置在所述上电极的上端。
其中,缠绕层起到绝缘作用。
所述硅橡胶绝缘外套的外周面具有突出设置的多个伞裙,所述伞裙包括大伞裙6和小伞裙7,所述大伞裙和小伞裙间隔设置。
所述避雷器的底座直径a为62mm;所述大伞裙直径c为133mm;小伞裙直径b为103mm。
所述避雷器还包括设置在避雷器底部的底座11,所述底座通过螺栓螺母12固定在地面上。
所述避雷器还包括绝缘垫9,所述绝缘垫设置在接地电极和下电极之间。
所述硅橡胶绝缘外套由包括以下重量份数的原料制成:硅原胶0.995份、色粉0.001份、硅油0.002份、分散剂0.002份。
本实施例提供的高海拔避雷器的工作原理为:氧化锌电阻片具有较好的非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有极高的电阻,呈绝缘状态,在雷电过电压作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电气设备的残压被抑制在设备绝缘安全值以下,待有害的过电压消失后,电阻片又迅速恢复高电阻,呈绝缘状态,从而起到保护电气设备绝缘免受过电压损害的目的。
实施例2
所述避雷器的底座直径为60mm;所述大伞裙直径为136mm;小伞裙直径为100mm。
所述硅橡胶绝缘外套由包括以下重量份数的原料制成:硅原胶0.994份、色粉0.0015份、硅油0.0015份、分散剂0.0025份。
其他内容和实施例1相同。
实施例3
所述避雷器的底座直径为64mm;所述大伞裙直径为130mm;小伞裙直径为106mm。
所述硅橡胶绝缘外套由包括以下重量份数的原料制成:硅原胶0.996份、色粉0.0005份、硅油0.0025份、分散剂0.0015份。
其他内容和实施例1相同。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型实施例作了详尽的描述,但在本实用新型实施例基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型实施例精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型实施例要求保护的范围。
Claims (7)
1.一种高海拔避雷器,其特征在于,所述避雷器为实心结构,包括高压接线端子、硅橡胶绝缘外套、缠绕层、若干个串联的电阻片、上电极、下电极、接地电极,所述电阻片层叠地设置在避雷器的中间位置,所述缠绕层覆盖在电阻片的外周,并沿着电阻片的层叠方向延伸;所述硅橡胶绝缘外套覆盖在所述缠绕层的外周;所述上电极设置在层叠的电阻片的上端,所述接地电极设置在层叠的电阻片的下端,所述下电极设置在接地电极的下端,所述高压接线端子设置在所述上电极的上端。
2.根据权利要求1所述的高海拔避雷器,其特征在于,所述硅橡胶绝缘外套的外周面具有突出设置的多个伞裙,所述伞裙包括大伞裙和小伞裙,所述大伞裙和小伞裙间隔设置。
3.根据权利要求2所述的高海拔避雷器,其特征在于,所述避雷器的底座直径为60-64mm;所述大伞裙直径为130-136mm;小伞裙直径为100-106mm。
4.根据权利要求3所述的高海拔避雷器,其特征在于,所述避雷器的底座直径为62mm;所述大伞裙直径为133mm;小伞裙直径为103mm。
5.根据权利要求1所述的高海拔避雷器,其特征在于,所述避雷器还包括设置在避雷器底部的底座,所述底座通过螺栓螺母固定在地面上。
6.根据权利要求1所述的高海拔避雷器,其特征在于,所述避雷器还包括绝缘垫,所述绝缘垫设置在接地电极和下电极之间。
7.根据权利要求1所述的高海拔避雷器,其特征在于,所述电阻片为氧化锌电阻片。
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CN109148063A (zh) * | 2018-08-09 | 2019-01-04 | 北京国电安通电气设备有限公司 | 一种高海拔避雷器 |
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2018
- 2018-08-09 CN CN201821301676.4U patent/CN208444693U/zh active Active
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