CN212932782U - 一种高压电阻采样装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型属于电阻保护技术领域,具体涉及一种高压电阻采样装置;包括三个电阻,电阻连接铜排,三个电阻同方向与同一铜排连接,铜排外周设有底座腔室,电阻外周设有电阻腔室,电阻腔室与底座腔室相连通,电阻贯穿电阻腔室,电阻与铜排连接的另一端与高压线连接,电阻的高压线连接端与电阻腔室顶部连接;通过使电阻同方向与同一铜排连接,且将电阻及铜排均与外界隔离,防止积尘的产生,使测试电阻的阻值稳定可靠,且此装置便于运输。

Description

一种高压电阻采样装置
技术领域
本实用新型属于电阻采样技术领域,具体涉及一种高压电阻采样装置。
背景技术
在线测试高压电机绕组的绝缘时,需在高压电机绕组与地之间施加测试电压,在线测试时高压电机绕组接在10KV电网上,因此施加电压的电路或设备需与电网进行一定的隔离。通常会采用高阻值的高压电阻进行隔离。
电阻可用的安装位置在电机进线侧铜排,现有高压电阻采样结构,为电阻相对于铜排的另一端通过高压线连接在一起,进入施加测试电压设备电路或设备,电阻与主回路铜排为硬连接,电阻出线端的高压线仅能通过扎线方式固定来降低电阻的侧向受力,其不利于运输,再者电阻暴露在柜体内的空气中,无防尘措施,积尘后会导致测试电阻的阻值变化。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高压电阻采样机构,以解决现有技术中提到现有高压电阻的采样中,电阻与主回路铜排硬连接,不利于运输,且电阻暴露在柜体的空气中,积尘后会导致测试电阻的阻值不稳定的问题。
本实用新型所采用的技术方案是一种高压电阻采样机构,包括三个电阻,电阻连接铜排,三个电阻同方向与同一铜排连接,铜排外周设有底座腔室,电阻外周设有电阻腔室,电阻腔室与底座腔室相连通,电阻贯穿电阻腔室,电阻与铜排连接的另一端与高压线连接,电阻的高压线连接端与电阻腔室顶部连接。
通过使电阻同方向与同一铜排连接,且将电阻与铜排均与外界隔离,防止积尘的产生,使测试电阻的阻值稳定可靠,且此装置便于运输。
优选地,底座腔室低部设有接线柱,接线柱用于所有电阻共用。
优选地,电阻与高压线连接处设有护线套。
护线套的设置使电阻与高压线之间连接更为稳定安全。
优选地,每个电阻外侧均设有独立电阻腔室,电阻腔室与底座腔室连接处的外周设有加固结构。
独立电阻腔室使底座腔室与电阻腔室连接稳固,加固结构使其连接更安全可靠。
优选地,加固结构为加固圈。
加固结构的一种方式为加固圈,也可以是其他加固方式。
优选地,底座腔室外部设有安装件。
安装件的设置有利于高压电阻采样装置的安装。
优选地,安装件包括设置在底座腔室两侧的安装块,安装块设有上下贯穿的通孔。
安装件的一种结构方式为在底座腔室两侧设置安装块,安装块上下贯穿有通孔,螺栓等可贯穿通孔对本装置进行固定,固定方式简单且稳固。
本实用新型的有益效果:
本实用新型通过使电阻同方向与同一铜排连接,且将电阻及铜排均与外界隔离,防止积尘的产生,使测试电阻的阻值稳定可靠,且此装置便于运输。
附图说明
图1为现有技术中高压电阻采样结构的结构示意图;
图2为本实用新型高压电阻采样装置的立体结构示意图;
图3为本实用新型的俯视结构示意图;
图4为本实用新型A-A剖视结构示意图。
现有技术附图标记说明:100-电阻;200-铜排。
本实用新型附图标记说明:1-电阻;2-铜排;3-底座腔室;4-电阻腔室;5-高压线;6-接线柱;7-护线套;8-加固结构;801-加固圈;9-安装件;901-安装块;902-通孔。
具体实施方式
下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心、横向、纵向、上、下、前、后、左、右、竖直、水平、顶、底、内、外”等指示的方位或位置关系为基于附图2所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
现有技术中高压电阻采样结构的结构示意图如图1所示,电阻100与主回路铜排200为硬连接,电阻100出线端的高压线仅能通过扎线方式固定来降低电阻的侧向受力,其不利于运输,再者电阻暴露在柜体内的空气中,无防尘措施,积尘后会导致测试电阻的阻值变化。
本实用新型一种高压电阴采样装置,其立体结构示意图如图2所示,其俯视图如图3所示,其A-A剖视结构示意图如图4所示,包括三个电阻1,电阻1连接铜排2,三个电阻1同方向与同一铜排2连接,铜排2外周设有底座腔室3,电阻1外周设有电阻腔室4,电阻腔室4与底座腔室3相连通,电阻1贯穿电阻腔室4,电阻1与铜排2连接的另一端与高压线5连接,电阻1的高压线5连接端与电阻腔室4顶部连接。高压线5再与待测电机的铜排连接。
底座腔室3低部设有接线柱6,接线柱6用于所有电阻1共用。
通过使电阻1同方向与同一铜排2连接,且将电阻1与铜排2均与外界隔离,防止积尘的产生,使测试电阻的阻值稳定可靠,且此装置便于运输。
铜排2为薄铜排,可起到减震的效果。
为了使高压电阻采样装置更为稳固,每个电阻1外侧均设有独立电阻腔室4,电阻腔室4与底座腔室3连接处的外周设有加固结构8。加固结构8使底座腔室3与电阻腔室4连接稳固,加固结构8可以为加固圈801,也可以是圆弧倒角圈等。
电阻1再高压线5连接处往往容易松动或断裂,在电阻与高压线5连接处设有护线套7,护线套7可安装多个,使电阻1与高压线5连接稳定安全。
为了使本实用新型高压电阻采样装置能够固定安装,在底座腔室3外部设置安装件9,安装件9可固定在安装平面上进行使用。安全件9结构优选为在底座腔室3两侧设置安装块901,安装块901设有上下贯穿的通孔902。固定螺栓可贯穿通孔902对本装置固定,进而进行电阻采样工作的进行。
工作过程:首先,根据电机类型特点,选择电阻1数量,确定本装置的结构类型,再将本实用新型高压电阻采样装置通过安装件9安装于电机进线侧,使本装置安装稳定;其次高压线5端分别连接电机的铜排;最后,对输出的阻值进行判断,确定电机线圈的绝缘性。
综上所述,为了解决现有技术中提到现有高压电阻的采样中,电阻与主回路铜排硬连接,不利于运输,且电阻暴露在柜体的空气中,积尘后会导致测试电阻的阻值不稳定的问题;本实用新型通过使电阻同方向与同一铜排连接,且将电阻及铜排均与外界隔离,防止积尘的产生,使测试电阻的阻值稳定可靠,且此装置便于运输。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (7)

1.一种高压电阻采样装置,包括三个电阻(1),所述电阻(1)连接铜排(2),其特征在于,所述三个电阻(1)同方向与同一铜排(2)连接,所述铜排(2)外周设有底座腔室(3),所述电阻(1)外周设有电阻腔室(4),所述电阻腔室(4)与底座腔室(3)相连通,所述电阻(1)贯穿电阻腔室(4),所述电阻(1)与铜排(2)连接的另一端与高压线(5)连接,所述电阻(1)的高压线(5)连接端与电阻腔室(4)顶部连接。
2.如权利要求1所述的高压电阻采样装置,其特征在于,所述底座腔室(3)低部设有接线柱(6),所述接线柱(6)用于所有电阻(1)共用。
3.如权利要求1所述的高压电阻采样装置,其特征在于,所述电阻(1)与高压线(5)连接处设有护线套(7)。
4.如权利要求1所述的高压电阻采样装置,其特征在于,每个所述电阻(1)外侧均设有独立电阻腔室(4),所述电阻腔室(4)与底座腔室(3)连接处的外周设有加固结构(8)。
5.如权利要求4所述的高压电阻采样装置,其特征在于,所述加固结构(8)为加固圈(801)。
6.如权利要求1所述的高压电阻采样装置,其特征在于,所述底座腔室(3)外部设有安装件(9)。
7.如权利要求6所述的高压电阻采样装置,其特征在于,所述安装件(9)包括设置在底座腔室(3)两侧的安装块(901),所述安装块(901)设有上下贯穿的通孔(902)。
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