CN213402218U - 一种三相共箱式gis用转换装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型一种三相共箱式GIS用转换装置,包括壳体,分别设在壳体内的静端导体模块、动端导体模块和接地模块,以及设在壳体外的操作机构;壳体左右两端同轴对称设两个静端导体模块,上端设一个接地模块;接地模块和静端导体模块之间设动端导体模块;动端导体模块包括三层呈平行绝缘设置的动端导体单元;每层动端导体单元包括固定设置的梯形导体,梯形导体上左右对称滑动设置且导电连接的从动中心导体和主动中心导体;操作机构的输出端与三层动端导体单元的主动齿轮均传动连接;从动中心导体在运动极限位置处分别与接地模块或同侧静端导体模块的对应相导电接触,主动中心导体在运动极限位置处分别与接地模块或同侧静端导体模块的对应相导电接触。
Description
技术领域
本实用新型涉及高压开关技术领域,具体为一种三相共箱式GIS用转换装置。
背景技术
气体绝缘金属封闭开关设备,简称GIS,是一种电器元件封闭在接地的金属壳体内并用SF6气体充当绝缘介质的设备。通常GIS后期扩建设备与本期带电运行设备之间只有一个隔离断口,在进行后期间隔扩建对接安装及现场交接耐压试验时均需对本期带电运行设备进行停电处理,防止对接安装时隔离断口放电击穿造成的人身伤害,同时避免现场试验时隔离断口两端反向叠加过电压导致放电击穿设备安全事故的发生。
随着经济的发展,对电力的依赖及要求也逐渐的提高,GIS设备后期扩建安装及现场试验时,实现母线不停电或短暂停电已成为一种需求,为了实现后期扩建对接及现场试验时不停电,通常在本期设备安装一个三工位及一个隔离开关,但成本较高,占用空间较大。现有技术方案为三相分箱式结构设计,即三相导体分布在三个不同的壳体内;现有技术方案设计两个操作机构,即一个操作机构控制双断口的分合,另一个操作机构控制接地开关的分合。现有技术结构复杂、外形尺寸大、操作不便、成本较高。
实用新型内容
针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种三相共箱式GIS用转换装置,结构设计简单紧凑,方便操作,转换装置功能多样。
本实用新型是通过以下技术方案来实现:
一种三相共箱式GIS用转换装置,包括壳体,分别设置在壳体内的静端导体模块、动端导体模块和接地模块,以及设置在壳体外的操作机构;
所述的壳体呈十字四通结构,其左右两端同轴对称设置有两个静端导体模块,上端设置有一个接地模块;接地模块和静端导体模块之间设置有动端导体模块;
所述的动端导体模块包括三层呈平行绝缘设置的动端导体单元;每层动端导体单元包括固定设置的梯形导体,梯形导体上左右对称滑动设置且导电连接的从动中心导体和主动中心导体,以及对称设置在梯形导体上且相互啮合的从动齿轮和主动齿轮;从动中心导体与从动齿轮啮合传动,主动中心导体与主动齿轮啮合传动;
所述的操作机构的输出端与三层动端导体单元的主动齿轮均传动连接;从动中心导体在运动极限位置处分别与接地模块或同侧静端导体模块的对应相导电接触,主动中心导体在运动极限位置处分别与接地模块或同侧静端导体模块的对应相导电接触。
进一步的,所述的静端导体模块包括设置在对应端口上的支撑绝缘子,以及通过支撑绝缘子固定连接的转换导体组件;所述的转换导体组件由三个导体构成,三个导体的一端呈60°均布在支撑绝缘子上,另一端为平行线型排布分别形成触头,用于与对应相从动中心导体或主动中心导体导电插接配合。
进一步的,所述的接地模块包括设置在上端口的端盖,固定在端盖上的三个接地端子,以及通过接地端子一一对应固定设置在壳体上端内的接地导体;所述的接地导体上设置有分别与对应相从动中心导体和主动中心导体导电插接配合的触头。
进一步的,所述的动端导体模块还包括固定在壳体内的支撑绝缘杆,三个梯形导体分别间隔固定在支撑绝缘杆上。
进一步的,所述的操作机构采用手动操作机构或电动操作机构。
进一步的,所述的壳体的下端端口设置有多功能盖板。
更进一步的,所述的多功能盖板上还安装有密度继电器、吸附剂或监测传感器器件。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益的技术效果:
本实用新型为三相共箱式结构设计,将静端及动端导体和接地端设计在同一个壳体内,结构设计简单紧凑,操作方便;利用设置的动端导体模块,仅通过一台操作机构带动中心导体在两个方向上的平移,在不同的位置状态下即可实现“双断口断开且接地分闸”、“双断口接通且接地分闸”、“双断口断开且接地合闸”三种状态的转换,功能多样,能实现在间隔扩建及耐压试验等过程中母线不停电或短暂停电,有效提升供电的效率及质量,满足GIS后期扩建对接及设备现场耐压试验等需求。
进一步的,静端导体模块和接地模块分别与动端导体模块配合的部位,对应形成配合触头,保证插接稳定性和可靠性,以及三相连接的独立性。
进一步的,通过设置的绝缘支撑杆保证了三个梯形导体的绝缘设置和位置的固定,使得三层动端导体单元的运动能够同步的情况下满足绝缘要求。
附图说明
图1为本实用新型双断口断开且接地分闸状态时的正视图。
图2为本实用新型双断口断开且接地分闸状态时的侧视图。
图3为本实用新型双断口断开且接地分闸状态时的俯视图。
图4为本实用新型双断口接通且接地分闸状态时的正视图。
图5为本实用新型双断口断开且接地合闸状态时的正视图。
图中:1、接地模块,2、动端导体模块,3、壳体,4、静端导体模块,5、支撑绝缘子,6、转换导体组件,7、多功能盖板,8、支撑绝缘杆,9、梯形导体,10、从动中心导体,11、从动齿轮,12、主动齿轮,13、主动中心导体,14、接地端子,15、端盖,16、接地导体,17、操作机构。
具体实施方式
下面结合具体的实施例对本实用新型做进一步的详细说明,所述是对本实用新型的解释而不是限定。
本实用新型一种三相共箱式GIS用转换装置,包括接地模块1、动端导体模块2、壳体3、静端导体模块4和操作机构17。具体结构如下:
如图1、图2和图3所示,所述壳体3为焊接件,采用四通结构设计,呈十字形,壳体3的左右两端分别安装静端导体模块4,内部安装动端导体模块2;
如图1和图2所示,静端导体模块4包含支撑绝缘子5和转换导体组件6;支撑绝缘子5固定支撑转换导体组件6;转换导体组件6由三个导体构成,与支撑绝缘子5相连接的转换导体组件6中的三个导体的一端呈成60°均布,三个导体的另一端为平行线型排布分别形成对应三相的触头,用于与对应相从动中心导体10或主动中心导体13导电插接配合;
动端导体模块2为三层平面型排布,每一层对应设置一个动端导体单元,动端导体单元呈梯形且对称结构设计,每一个动端导体单元包含梯形导体9、从动中心导体10、从动齿轮11、主动齿轮12和主动中心导体13;动端导体模块2中的三个梯形导体9分别间隔固定在支撑绝缘杆8;从动中心导体10和主动中心导体13左右对称滑动设置在梯形导体9上,且与梯形导体9导电连接;从动齿轮11和主动齿轮12对称设置在梯形导体9上且相互啮合;从动中心导体10与从动齿轮11啮合传动,主动中心导体13与主动齿轮12啮合传动。如图1、图4和图5所示,在动端导体模块2运动时,从图中只能看到最外侧的一层动端导体单元的运动位置和状态,其余两层的运动位置和状态与最外层的相同,只是对应导电插接a、b、c三相。
所述壳体3上端安装接地模块1;接地模块1包含接地端子14、端盖15和接地导体16;端盖15安装在壳体3上端口;接地端子14有三个分别固定在端盖15上;接地导体16通过接地端子14一一对应固定设置在壳体3上端内,其上设置有分别与对应相从动中心导体10和主动中心导体13导电插接配合的触头。
所述壳体3的外侧安装有操作机构17;操作机构17与动端导体模块2中的主动齿轮12传动连接;本优选实例工,操作机构17的输出端通过绝缘轴分别与三个主动齿轮12同步连接传动。
所述壳体3下端安装多功能盖板7;多功能盖板7可安装密度继电器、吸附剂及监测传感器等元器件。多功能盖板7拆卸后,通过此口方便转换装置内部导体的安装及检修。
在实际操作中,通过操作机构17可实现主动齿轮12的顺时针或逆时针转动,然后主动齿轮12的转动带动主动中心导体13平动及从动齿轮11的转动,从动齿轮11的转动带动从动中心导体10平动;平动为沿梯形导体9两侧的滑动方向进行上下倾斜方向的平动。
当主动齿轮12顺时针转动到上方的极限位置时,可实现从动中心导体10及主动中心导体13同时与静端导体模块4接触合闸,平行线型排布分别形成触头与对应相的中心导体导电插接配合,即“双断口接通且接地分闸”,如图4所示,此时壳体3左右两端导通;
当主动齿轮12逆时针转动到下方的极限位置时,可实现从动中心导体10和主动中心导体13同时与接地模块1接触合闸,接地导体16上的触头与对应相的中心导体导电插接配合,如图5所示。
当主动齿轮12顺时针或逆时针转动到上下极限位置中间时,可实现从动中心导体10及主动中心导体13同时与静端导体模块4和接地模块1均分离分闸,即“双断口断开且接地分闸”,如图1、图2和图3所示。
本实用新型结构设计简单紧凑,方便操作,内部充有额定压力的SF6气体。通过可手动操作或电动操作的操作机构17,转换装置可实现“双断口断开且接地分闸”、“双断口接通且接地分闸”、“双断口断开且接地合闸”三种状态的转换。
Claims (7)
1.一种三相共箱式GIS用转换装置,其特征在于,包括壳体(3),分别设置在壳体(3)内的静端导体模块(4)、动端导体模块(2)和接地模块(1),以及设置在壳体(3)外的操作机构(17);
所述的壳体(3)呈十字四通结构,其左右两端同轴对称设置有两个静端导体模块(4),上端设置有一个接地模块(1);接地模块(1)和静端导体模块(4)之间设置有动端导体模块(2);
所述的动端导体模块(2)包括三层呈平行绝缘设置的动端导体单元;每层动端导体单元包括固定设置的梯形导体(9),梯形导体(9)上左右对称滑动设置且导电连接的从动中心导体(10)和主动中心导体(13),以及对称设置在梯形导体(9)上且相互啮合的从动齿轮(11)和主动齿轮(12);从动中心导体(10)与从动齿轮(11)啮合传动,主动中心导体(13)与主动齿轮(12)啮合传动;
所述的操作机构(17)的输出端与三层动端导体单元的主动齿轮(12)均传动连接;从动中心导体(10)在运动极限位置处分别与接地模块(1)或同侧静端导体模块(4)的对应相导电接触,主动中心导体(13)在运动极限位置处分别与接地模块(1)或同侧静端导体模块(4)的对应相导电接触。
2.根据权利要求1所述的一种三相共箱式GIS用转换装置,其特征在于,所述的静端导体模块(4)包括设置在对应端口上的支撑绝缘子(5),以及通过支撑绝缘子(5)固定连接的转换导体组件(6);所述的转换导体组件(6)由三个导体构成,三个导体的一端呈60°均布在支撑绝缘子(5)上,另一端为平行线型排布分别形成触头,用于与对应相从动中心导体(10)或主动中心导体(13)导电插接配合。
3.根据权利要求1所述的一种三相共箱式GIS用转换装置,其特征在于,所述的接地模块(1)包括设置在上端口的端盖(15),固定在端盖(15)上的三个接地端子(14),以及通过接地端子(14)一一对应固定设置在壳体(3)上端内的接地导体(16);所述的接地导体(16)上设置有分别与对应相从动中心导体(10)和主动中心导体(13)导电插接配合的触头。
4.根据权利要求1所述的一种三相共箱式GIS用转换装置,其特征在于,所述的动端导体模块(2)还包括固定在壳体(3)内的支撑绝缘杆(8),三个梯形导体(9)分别间隔固定在支撑绝缘杆(8)上。
5.根据权利要求1所述的一种三相共箱式GIS用转换装置,其特征在于,所述的操作机构(17)采用手动操作机构或电动操作机构。
6.根据权利要求1所述的一种三相共箱式GIS用转换装置,其特征在于,所述的壳体(3)的下端端口设置有多功能盖板(7)。
7.根据权利要求6所述的一种三相共箱式GIS用转换装置,其特征在于,所述的多功能盖板(7)上还安装有密度继电器、吸附剂或监测传感器器件。
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