CN208985908U - 一种gis安全紧凑型断路器开关壳体 - Google Patents

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仲锦龙
梁明月
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Abstract

本实用新型涉及一种GIS安全紧凑型断路器开关壳体。所述断路器开关壳体包括:主壳体,开口法兰,避雷器接口,导体安装底座,固定座板,积尘槽,充气嘴接口;在所述避雷器接口法兰的外侧设计了卡箍式保护罩的安装结构;所述主壳体两侧分别设置有一体设置的固定座板;所述断路器开关壳体在主壳体的底部设计了四个积尘槽,用于安防吸附剂和干燥剂;所述本实用新型断路器开关壳体在主壳体的侧面设计了充气嘴接口,以安装充气阀门,用于向壳体内部充注和补充SF6气体。本实用新型提供了一种结构上紧凑型、功能上复合化、安全可靠及综合电气使用性能高的新型断路器开关壳体。

Description

一种GIS安全紧凑型断路器开关壳体
技术领域
本实用新型涉及一种断路器开关壳体,尤其是涉及一种紧凑型、安全可靠的断路器开关壳。
背景技术
GIS是指气体绝缘金属全封闭组合电器(简称GIS),由于它将断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件等主要元件均装入密封的金属容器(壳体),经优化设计有机地组合成一个整体,内部充以一定压力的SF6绝缘气体,故具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积少,可靠性高、配置灵活、安装方便且安全性高、环境适应力强、维护工作量小、使用寿命长等诸多优点,因此倍受广大电力用户欢迎,发展非常迅速,近年来被广泛应用于世界各地的现代电网中。断路器开关设备是GIS中最重要最复杂的电气设备,断路器开关壳体作为断路器开关设备的关键部件自然非常重要,其结构设计的合理性直接影响到断路器开关设备长期运行的安全可靠性。因此,有必要对断路器开关设备及其壳体的结构进行合理化设计和验证。
随着GIS在智能电网中的广泛应用,智能电网对各种高压开关设备的工作可靠性要求日益提高,同时随着元件制造技术及信息控制技术的发展,GIS正不断地朝着紧凑型、复合化、小型化、智能化、超高压大容量化等方向发展。因此,GIS的设计理念必须适应新的要求,需要把产品长期运行的可靠性作为设计的最高要求目标。
如图1所示,某GIS高压开关设备现有的断路器开关壳体,主要结构包括:主壳体ODK100,开口法兰ODK101~102,避雷器接口ODK103~104,保护罩安装座ODK105~106,导体安装底座ODK107~110,固定座板ODK111~114。其主壳体ODK100长度较长、避雷器接口ODK103~104高度较高,导致开关设备的空间占用面积大,SF6气体耗气量大,设备的生产制造成本和维护运行成本较高;且现有壳体的耐压强度低,同时现有壳体既没有适应恶劣环境的“除尘防潮”结构,也没有保证内部壳体的SF6气体压力的结构,相应降低了开关设备的安全系数,很难满足高压开关设备安全运行的需求。
综上所述,现有壳体的结构复杂、功能简单,除了必要的开关设备接口和其它安装接口,既没有安全防护结构,又没有功能辅助结构。其安全防护等级系数低、综合电气性能指数低,很能满足智能电网开关设备的技术发展需求。
因此,有必要提供一种结构上紧凑型、功能上复合化、安全可靠及综合电气使用性能高的新型断路器开关壳体。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种应用于GIS高压开关设备的结构上紧凑型、功能上复合化、安全可靠及综合电气使用性能高的新型断路器开关壳体。
为实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:一种GIS安全紧凑型断路器开关壳体,所述断路器开关壳体包括:主壳体(NDK100),开口法兰(NDK101~102),避雷器接口(NDK103~104),导体安装底座(NDK105~108),固定座板(NDK109~110),积尘槽(NDK111~114),充气嘴接口(NDK115);
在所述避雷器接口(NDK103~104)法兰的外侧设计了卡箍式保护罩的安装结构;
所述主壳体(NDK100)两侧分别设置有一体设置的固定座板(NDK109~110);
所述断路器开关壳体在主壳体(NDK100)的底部设计了四个积尘槽(NDK111~114),用于安防吸附剂和干燥剂;
所述本实用新型断路器开关壳体在主壳体(NDK100)的侧面设计了充气嘴接口(NDK115),以安装充气阀门,用于向壳体内部充注和补充SF6气体。
本实用新型的断路器开关壳体与现有断路器开关壳体比较具有以下优点:
1、本壳体的结构紧凑,美观实用,其空间占用面积降低了20%左右,体积/容积减小了30%左右,重量减轻了25%左右。
2、本壳体的体积小、容积小,SF6耗气量降低了15%左右,SF6节气率提高了10%左右,而年泄漏率达到0.20%以下。
3、本壳体上设计了积尘槽结构,可以及时收集壳体内部的水分和杂质,以保证高压开关设备的安全运行,大大提高了高压开关的安全防护等级。
4、本壳体上设计了充气嘴结构,便于向壳体内部充注SF6气体,同时可以及时补充SF6气体,从而极大地保证了壳体内部的SF6气体的压力和浓度满足高压开关设备的安全运行。
5、本壳体在实现了结构上的紧凑型、功能上的复合化,降低了GIS开关设备制造成本和运行维护成本。
附图说明
图1、2现有断路器开关壳体的结构立体图。
图3、4本实用新型断路器开关壳体的结构立体图。
图5本实用新型避雷器接口的结构立体图。
图6本实用新型积尘槽的结构立体图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型断路器开关壳体作进一步详细说明。
如图2所示,本实用新型断路器开关壳体的立体图。本实用新型断路器开关壳体的主要结构包括:主壳体NDK100,开口法兰NDK101~102,避雷器接口NDK103~104,导体安装底座NDK105~108,固定座板NDK109~110,积尘槽NDK111~114,充气嘴接口NDK115。
本实用新型断路器开关壳体的主壳体NDK100较现有壳体的长度缩短了20%,降低了本壳体的空间占用面积、减小了本壳体的体积/容积,减轻了本壳体的重量,降低了本壳体的生产制造成本和GIS开关设备制造成本和运行维护成本。
本实用新型断路器开关壳体的避雷器接口NDK103~104的高度缩短了65%,降低了本壳体的空间占用面积、减小了本壳体的体积/容积,减轻了本壳体的重量,降低了本壳体的生产制造成本和GIS开关设备制造成本和运行维护成本。
由于本实用新型断路器开关壳体的避雷器接口高度缩短,无法在其下部筒体上再次设计保护罩的安装座ODK105~106,故本实用新型在避雷器接口法兰的外侧设计了卡箍式保护罩的安装结构,
本实用新型断路器开关壳体的固定座板NDK109~110,其将主壳体两侧的4个固定座板ODK111~114两两相互连接形成整体的固定座板,使本壳体更加稳固地安装在高压开关设备的钢结构支架上。
本实用新型断路器开关壳体在主壳体的底部设计了4个积尘槽NDK111~114,用于安防吸附剂和干燥剂,以收集壳体内部的水分和杂质,大幅度提升了设备安全运行指数。
本实用新型断路器开关壳体在主壳体的侧面设计了充气嘴接口NDK115,以安装充气阀门,用于向壳体内部充注和补充SF6气体,保证壳体内部的SF6气体的压力和浓度满足高压开关设备安全运行。
本实用新型在现有断路器开关壳体的基础上,将主壳体的长度和避雷器接口的长度进行缩短,以减少空间占用面积,缩小体积和容积,为后续结构优化奠定基础;由于避雷器接口高度缩短,无法在下部筒体上设计保护罩的安装座,故需在避雷器接口法兰的外侧设计卡箍式的保护罩安装结构;将主壳体两侧的4个固定座板两两相互连接形成整体的固定座板,使本壳体可以更加稳固地安装在高压开关设备的钢结构支架上;为了更好地收集壳体内部的水分和杂质,在主壳体的底部设计积尘槽,用于安防吸附剂和干燥剂;为了便于向壳体内部充注和补充SF6气体,在主壳体的侧面设计了充气嘴接口,以安装充气阀门。

Claims (1)

1.一种GIS安全紧凑型断路器开关壳体,其特征在于,所述断路器开关壳体包括:主壳体(NDK100),开口法兰(NDK101~102),避雷器接口(NDK103~104),导体安装底座(NDK105~108),固定座板(NDK109~110),积尘槽(NDK111~114),充气嘴接口(NDK115);
在所述避雷器接口(NDK103~104)法兰的外侧设计了卡箍式保护罩的安装结构;
所述主壳体(NDK100)两侧分别设置有一体设置的固定座板(NDK109~110);
所述断路器开关壳体在主壳体(NDK100)的底部设计了四个积尘槽(NDK111~114),用于安防吸附剂和干燥剂;
所述断路器开关壳体在主壳体(NDK100)的侧面设计了充气嘴接口(NDK115),以安装充气阀门,用于向壳体内部充注和补充SF6气体。
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