CN212748991U - 一种10kV旁路系统试验用三相接线装置 - Google Patents

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刘倞
赵威
黄旭
刘兆领
史钧杰
卢明伟
魏冬
杨阳
刘柯岳
王玉辉
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Abstract

本实用新型涉及一种电缆接线装置,尤其是一种10kV旁路系统试验用三相接线装置,包括一绝缘盒,所述绝缘盒为立方体状,该绝缘盒由一侧侧壁向内制出三个盲孔,所述的三个盲孔并排间隔设置,每个盲孔的上端部均向上延伸至绝缘盒顶部形成开口,在绝缘盒的上端面内活动安装有一端盖,该端盖长度方向可将三个盲孔制出的开口遮蔽,每个所述的盲孔内均穿装有一金属导体,所述金属导体的前端为直线,后端向上弯折形成“L”型,每个所述金属导体的前端部均伸入盲孔前端,并与一接线母排相连接,金属导体向上弯折的后端部制出接线端子。

Description

一种10kV旁路系统试验用三相接线装置
技术领域
本实用新型涉及一种电缆接线装置,尤其是一种10kV旁路系统试验用三相接线装置。
背景技术
当前,随着国民经济飞速发展,人民生产生活对电能依赖越来越高,提升供电可靠性已成为国网公司工作的首要目标。配网不停电作业已成为了提升供电可靠性和优质服务水平最直接、最有效的重要手段。目前,配网不停电作业分为架空线路带电作业和旁路不停电作业,其中旁路不停电作业由于工作量大、危险点众多,工作耗时较长等原因开展较少。在旁路不停电作业中,需要对整个旁路系统进行绝缘试验和通流试验,然而在试验过程中危险点众多,人员触电风险较高,故旁路不停电作业开展较少。传统的试验方法为,将旁路系统连接完成后,使用绑线先把一端三相旁路电缆短接,再使用绝缘毯把裸露的电缆端子包裹严密,之后放在绝缘垫上,并在周围加装护栏设专人看守。此种方法具有如下几种缺点:1.绑线绑扎后容易断开或单相脱落造成试验回路断路;2.绑线尖锐端头划伤绝缘毯,造成绝缘毯损坏浪费;3.绝缘不可靠,随时可能散开使带电设备裸露,存在人员触电风险;4.使用带有夹子的导线连接,连接不可靠,夹子可能随时脱落,且不方便进行绝缘包裹。
设计的一种新型10kV旁路系统实验装置,适用于不同形式的电缆头,具有良好导通能力的同时,可以稳固连接旁路电缆端子,并具有可靠的绝缘性能,同时拆装非常的方便,可以推广应用于各种旁路不停电作业现场,提升旁路不停电作业的效率和安全性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于弥补现有技术的不足,提供一种包覆式,不易松动,快速接线的新型10kV旁路系统试验用三相接线装置。
本实用新型采取的技术方案是:
一种10kV旁路系统试验用三相接线装置,其特征在于:包括一绝缘盒,所述绝缘盒为立方体状,该绝缘盒由一侧侧壁向内制出三个盲孔,所述的三个盲孔并排间隔设置,每个盲孔的上端部均向上延伸至绝缘盒顶部形成开口,在绝缘盒的上端面内活动安装有一端盖,该端盖长度方向可将三个盲孔制出的开口遮蔽,每个所述的盲孔内均穿装有一金属导体,所述金属导体的前端为直线,后端向上弯折形成“L”型,每个所述金属导体的前端部均伸入盲孔前端,并与一接线母排相连接,金属导体向上弯折的后端部制出接线端子。
进一步的,所述金属导体的接线端子为一体制出的螺杆,螺杆外部套装有适配的螺母。
进一步的,所述的金属导体的前端部向两侧突出形成凸块,个金属导体均通过凸块嵌装在接线母排内。
本实用新型的优点和积极效果是:
本实用新型中,采用绝缘盒制出多个盲孔的结构形成一包覆式的绝缘体,取代现有技术中裸露接线后放置于绝缘垫上的结构,安全性具有显著提升。绝缘盒内的三个金属导体的端部和接线母排是预固定的结构,因此可减少现场接线所需的时间;每相电缆和相应的金属导体进行连接,而相邻盲孔之间通过绝缘盒进行物理上的隔离,即无需再用绝缘胶布进行缠绕,也不会出现接线混乱的问题。金属导体的前端部制出的凸块和接线母排嵌装配合,使得金属导体的后端部不会发生摆转,可确保螺杆的竖直位置处于固定的状态,螺杆和适配的螺母可用于和电缆头的鼻子式结构锁紧,快捷可靠。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为图1去掉端盖后状态的俯视图;
图3为图2的局部剖视图;
图4为图3中A-A向的局部剖视图。
具体实施方式
下面结合实施例,对本实用新型进一步说明,下述实施例是说明性的,不是限定性的,不能以下述实施例来限定本实用新型的保护范围。
一种10kV旁路系统试验用三相接线装置,本实用新型的创新在于,包括一绝缘盒5,所述绝缘盒为立方体状,该绝缘盒由一侧侧壁向内制出三个盲孔2,所述的三个盲孔并排间隔设置,每个盲孔的上端部均向上延伸至绝缘盒顶部形成开口,在绝缘盒的上端面内活动安装有一端盖1,该端盖长度方向可将三个盲孔制出的开口遮蔽,每个所述的盲孔内均穿装有一金属导体7,所述金属导体的前端为直线,后端向上弯折形成“L”型,每个所述金属导体的前端部均伸入盲孔前端,并与一接线母排8相连接,金属导体向上弯折的后端部制出接线端子。
本实施例中,绝缘盒上端部左右两侧对称制出滑槽4,滑槽内滑动嵌合有所述的端盖。
本实施例中,所述金属导体的接线端子为一体制出的螺杆3,螺杆外部套装有适配的螺母6。
本实施例中,所述的金属导体的前端部向两侧突出形成凸块,个金属导体均通过凸块嵌装在接线母排制出的嵌槽9内。
本实施例中,绝缘盒可采用硫化橡胶制出。
本实用新型的工作过程是:
本实用新型使用时,在接线时,操作人员将端盖沿滑槽推出后,盲孔的上端开口形成开放状态,操作人员将每相电缆头的鼻子式结构套装在相应的金属导体的丝扣外部,并通过螺母锁紧即可实现三相电缆的短接。
本实用新型中,采用绝缘盒制出多个盲孔的结构形成一包覆式的绝缘体,取代现有技术中裸露接线后放置于绝缘垫上的结构,安全性具有显著提升。绝缘盒内的三个金属导体的端部和接线母排是预固定的结构,因此可减少现场接线所需的时间;每相电缆和相应的金属导体进行连接,而相邻盲孔之间通过绝缘盒进行物理上的隔离,即无需再用绝缘胶布进行缠绕,也不会出现接线混乱的问题。金属导体的前端部制出的凸块和接线母排嵌装配合,使得金属导体的后端部不会发生摆转,可确保螺杆的竖直位置处于固定的状态,螺杆和适配的螺母可用于和电缆头的鼻子式结构锁紧,快捷可靠。

Claims (3)

1.一种10kV旁路系统试验用三相接线装置,其特征在于:包括一绝缘盒,所述绝缘盒为立方体状,该绝缘盒由一侧侧壁向内制出三个盲孔,所述的三个盲孔并排间隔设置,每个盲孔的上端部均向上延伸至绝缘盒顶部形成开口,在绝缘盒的上端面内活动安装有一端盖,该端盖长度方向可将三个盲孔制出的开口遮蔽,每个所述的盲孔内均穿装有一金属导体,所述金属导体的前端为直线,后端向上弯折形成“L”型,每个所述金属导体的前端部均伸入盲孔前端,并与一接线母排相连接,金属导体向上弯折的后端部制出接线端子。
2.根据权利要求1所述的一种10kV旁路系统试验用三相接线装置,其特征在于:所述金属导体的接线端子为一体制出的螺杆,螺杆外部套装有适配的螺母。
3.根据权利要求1所述的一种10kV旁路系统试验用三相接线装置,其特征在于:所述的金属导体的前端部向两侧突出形成凸块,个金属导体均通过凸块嵌装在接线母排内。
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