CN216525942U - 一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了电力检测技术领域的一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,包括滑块套筒;夹爪,包括分别与所述滑块套筒铰接的左夹爪、右夹爪;滑块,与所述滑块套筒滑动连接,并具有分别与所述左夹爪、右夹爪的一端滑动连接的斜面;丝杆,与所述滑块套筒螺纹连接,所述丝杆的一端与所述滑块连接,用于驱动所述滑块沿所述滑块套筒向接近或远离所述夹爪的方向移动;所述左夹爪、右夹爪在所述滑块的驱动下分别绕其与所述滑块套筒的铰接点转动,从而夹紧测量点或与测量点脱离。本实用新型具有结构简单,操作方便,通用性强,检测准确等特点。
Description
技术领域
本实用新型属于电力检测技术领域,具体涉及一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹。
背景技术
电气的导电回路总是由若干元件构成,其中两零件通过机械连接方式互相接触而实现导电,其接触面成为导电接触面。在变电站无论是变压器、开关还是母线,这样的导电接触面数量众多。电接触的接触面上总会被一些导电性能很差的物质覆盖,由于这种原因出现的电阻增大称为表面电阻。这类物质有氧化物、硫化物、灰尘、污物、油膜、水膜等。氧化物多半是半导体,电阻率很高,任何用肉眼看来磨得非常光滑的金属表面,实际上都是粗糙不平的,当两金属表面互相接触时,只有少数凸出的点(小面)发生了真正的接触,其中仅仅是一小部分金属接触或准金属接触的斑点才能导电。当电流通过这些很小的导电斑点时,电流线必然会发生收缩现象。电流线收缩,流过导电斑点附近的电流路径增长,有效导电截面减小,因而电阻值相应增大。这个因电流线收缩而形成的附加电阻称为收缩电阻,是构成接触电阻的另一个分量。电流通过两导体电接触处的主要现象是接触处出现局部高温。产生此现象的原因是电接触处存在一附加电阻,称之为接触电阻,它包含了上述的表面电阻和收缩电阻。
近年以来,电力系统范围内发生了数起接触面发热导致的设备强迫停运事件,究其原因是对导电接触面的接触电阻没有管控好,导致接触电阻回升而发热。因此,需采取多项措施控制发热缺陷的发生。
对500kV主变低压侧管母与抱箍搭接面进行接触电阻测量,一直是变电站内接触电阻测量关键的试验项目。由于管母外径很大,与回路电阻仪配备的夹线钳不相适应,测量时只能按压夹线钳嘴在管母上,这导致数据测量明显不准确,并且增加了登高及脚手架使用等作业风险。
实用新型内容
为解决现有技术中的不足,本实用新型提供一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,具有结构简单,操作方便,通用性强,检测准确等特点。
为达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,包括:滑块套筒;夹爪,包括分别与所述滑块套筒铰接的左夹爪、右夹爪;滑块,与所述滑块套筒滑动连接,并具有分别与所述左夹爪、右夹爪的一端滑动连接的斜面;丝杆,与所述滑块套筒螺纹连接,所述丝杆的一端与所述滑块连接,用于驱动所述滑块沿所述滑块套筒向接近或远离所述夹爪的方向移动;所述左夹爪、右夹爪在所述滑块的驱动下分别绕其与所述滑块套筒的铰接点转动,从而夹紧测量点或与测量点脱离。
进一步地,所述左夹爪、右夹爪分别包括测量段和绝缘段,所述测量段为导电体,用于连接测量导线和测量点并形成测量回路;所述绝缘段与所述滑块套筒铰接。
进一步地,所述测量段上设有用于连接测量导线的接线柱。
进一步地,所述滑块为三棱柱结构,所述三棱柱的一个侧面与所述丝杆的一端连接,与该侧面相对的两个侧面分别与所述左夹爪、右夹爪的一端滑动连接。
进一步地,所述滑块为三棱锥结构,所述三棱锥的底面与所述丝杆的一端连接,所述三棱锥的顶点位于所述左夹爪、右夹爪之间。
进一步地,所述滑块与所述丝杆通过球铰连接。
进一步地,所述丝杆的另一端与固定座连接,所述固定座与连接杆连接。
进一步地,还包括定位件,所述定位件安装在所述滑块套筒、左夹爪或右夹爪上。
进一步地,所述定位件包括支撑杆和定位板,所述支撑杆安装在所述滑块套筒上,所述定位板安装在所述支撑杆上,所述定位板位于所述左夹爪和右夹爪之间。
进一步地,所述定位件包括倒“L”形支撑板和定位柱,所述倒“L”形支撑板安装在所述左夹爪或右夹爪上,所述定位柱安装在所述倒“L”形支撑板上,所述定位柱位于所述左夹爪和右夹爪之间。
与现有技术相比,本实用新型所达到的有益效果:
(1)本实用新型通过设置滑块套筒、左夹爪、右夹爪、滑块和丝杆,丝杆驱动滑块沿滑块套筒向接近或远离夹爪的方向移动,左夹爪、右夹爪在滑块的驱动下分别绕其与滑块套筒的铰接点转动,从而夹紧测量点或与测量点脱离,具有结构简单,操作方便,通用性强,检测准确等特点;
(2)本实用新型通过将丝杆与固定座连接,固定座与连接杆连接,使得操作人员在地面即可进行测量工作,避免或减少了采用脚手架进行登高作业的风险,操作过程更安全,检测效率更高。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹的平面结构示意图;
图2是图1的局部剖视图;
图3是图1中滑块套筒的侧视图;
图4是本实用新型实施例中设置定位件的示意图一;
图5是本实用新型实施例中设置定位件的示意图二;
图6是使用本实用新型实施例提供的一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹进行电阻测量的测量环境示意图一;
图7是使用本实用新型实施例提供的一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹进行电阻测量的测量环境示意图二。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。
实施例一:
如图1~3所示,一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,包括滑块套筒1;夹爪,包括分别与滑块套筒1铰接的左夹爪、右夹爪;滑块3与滑块套筒1滑动连接,并具有分别与左夹爪、右夹爪的一端滑动连接的斜面31;丝杆4与滑块套筒1螺纹连接,丝杆4的一端与滑块3连接,用于驱动滑块3沿滑块套筒1向接近或远离夹爪的方向移动;左夹爪、右夹爪在滑块3的驱动下分别绕其与滑块套筒1的铰接点转动,从而夹紧测量点或与测量点脱离。
本实施例中,左夹爪、右夹爪分别包括测量段21和绝缘段22,测量段21为导电体,用于连接测量导线和测量点并形成测量回路;绝缘段22与滑块套筒1通过销轴11铰接,销轴11的两端分别通过螺纹与滑块套筒1连接;绝缘段22用于隔离测量段21与滑块套筒1、滑块3,防止测量过程中的电流由测量段21传导至滑块套筒1、滑块3,进而传导至操作者,保护操作者的安全。本实施例中,绝缘段22使用绝缘树脂制作,也可以使用橡胶等制作,本实施例中左夹爪、右夹爪的整个下半部均由绝缘树脂制作而成,左夹爪、右夹爪均为两段式结构,在一些实施例中,也可以采用两端为金属,中间用绝缘体隔开的三段式结构,同样可以起到绝缘作用。
测量段21上设有用于连接测量导线的接线柱211。
本实施例中,滑块3为三棱柱结构,三棱柱的一个侧面与丝杆4的一端连接,与该侧面相对的侧边位于左夹爪、右夹爪之间,与该侧面相对的两个侧面分别与所述左夹爪、右夹爪的一端滑动连接。
滑块3与丝杆4通过球铰连接,方便丝杆4相对滑块3转动(滑块3受滑块套筒1的阻挡仅相对于滑块套筒1上下滑动,不转动);作为一种替代方案,滑块3与丝杆4可以通过轴承连接,轴承的内圈安装在丝杆4上,轴承的外圈安装在滑块3的凹槽内。
丝杆4的另一端与固定座51连接,固定座51与连接杆52连接。
如图6所示,当测量管母a上的管母夹b与双排线c之间的电阻时,即测量g点和s点之间的电阻时,本实施例所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹夹持在s点,s点即为测量点;同理,也可以测量管母a与s点之间的电阻。如图7所示,当测量管母a上的管母夹b与单排线e之间的电阻时,即测量m点和d点之间的电阻时,本实施例所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹夹持在d点,d点即为测量点。图6中g点、图7中m点采用现有技术中相匹配的夹具,并通过导线连接至测量设备上,从而形成测量回路。
使用时,先将连接了测量设备的测量导线与测量段21上的接线柱211连接,然后,操作者手持连接杆52,先将线夹举起到图6中的s点位置或图7中的d点位置(左夹爪和右夹爪的上部分别位于双排线c的两侧,或单排线e的两侧);然后,用手转动连接杆52,连接杆52通过固定座51带动丝杆4转动,丝杆4推动滑块3沿滑块套筒1向接近夹爪的方向移动;在滑块3的斜面31与左夹爪、右夹爪的下部的挤压下,左夹爪、右夹爪分别绕其与滑块套筒1的铰接点(销轴11)转动,从而夹紧测量点。当测量结束时,反方向转动连接杆52,滑块3向远离夹爪的方向移动,左夹爪、右夹爪分别绕其与滑块套筒1的铰接点转动,从而使左夹爪、右夹爪与测量点脱离。
本实施例中,左夹爪、右夹爪结构相同,相对安装;在一些实施例中,也可以采用其中一个夹爪固定不动,另一个夹爪活动的设置方式,也可以实现本实施例的夹紧与脱离的操作要求;此时,左夹爪、右夹爪可以不对称设置,即其中固定不动的一个夹爪在销轴以下的部分可以取消,从而降低整体重量。
本实施例中,滑块套筒1的侧面为开放式设置,呈“U”形结构,滑块套筒1上还设有若干个通孔,用于方便组装,同时这些设置也可以用于方便地观察夹具的动作过程,及时解决卡塞等故障,同时还可以减轻整体的重量,减轻操作者的负担。
本实施例中,丝杆4的转动通过手动方式完成,在某些实施例中,还可以设置电动驱动机构或气动驱动机构,实现半自动化操作,从而减轻操作者的负担。
本实施例通过设置滑块套筒、左夹爪、右夹爪、滑块和丝杆,丝杆驱动滑块沿滑块套筒向接近或远离夹爪的方向移动,左夹爪、右夹爪在滑块的驱动下分别绕其与滑块套筒的铰接点转动,从而夹紧测量点或与测量点脱离,具有结构简单,操作方便,通用性强,检测准确等特点;通过将丝杆与固定座连接,固定座与连接杆连接,使得操作人员在地面即可进行测量工作,避免或减少了采用脚手架进行等高作业的风险,操作过程更安全,检测效率更高。
实施例二:
本实施例与实施例一的区别仅在于:本实施例中,滑块3为三棱锥结构,三棱锥的底面与丝杆4的一端连接,三棱锥的顶点位于左夹爪、右夹爪之间;此时,滑块3可以与丝杆4固定连接,也可以通过球铰或轴承连接,当滑块3与丝杆4固定连接时,滑块3随丝杆4同步转动(此情况下,三棱锥结构的滑块3尺寸相对较小,可以在滑块套筒1内部自由转动)。本实施例中,滑块3与滑块套筒1之间、滑块3与左夹爪和右夹爪之间均为线接触,可以减小摩擦力;相比于实施例一中的三棱柱结构更省力(实施例一中,滑块3与滑块套筒1之间为面接触,摩擦力更大)。
实施例三:
基于实施例一、实施例二所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,本实施例增加了定位件,如图4所示,定位件安装在滑块套筒1上,定位件包括支撑杆61和定位板62,支撑杆61安装在滑块套筒1上,定位板62安装在支撑杆61上,定位板62位于左夹爪和右夹爪之间。本实施例中,定位件高度可调(通过设置在支撑杆61上的长圆孔调节定位板62的高度),用于控制左夹爪和右夹爪相对于测量点的位置,从而提高测量效率。
实施例四:
基于实施例一、实施例二所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,本实施例提供了区别于实施例三的另一种定位方式,本实施例中,定位件安装在左夹爪或右夹爪上,如图5所示(图5展示了定位件的安装位置以及本实施例所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹与测量位置(单排线或双排线)的连接关系),定位件包括倒“L”形支撑板71和定位柱72,倒“L”形支撑板71安装在左夹爪或右夹爪上,定位柱72安装在所述倒“L”形支撑板上,定位柱位于所述左夹爪和右夹爪之间;本实施例中,定位柱72为螺柱,定位柱72与倒“L”形支撑板71螺纹连接,高度可调,用于控制左夹爪和右夹爪相对于测量点的位置,从而提高测量效率。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,包括:
滑块套筒;
夹爪,包括分别与所述滑块套筒铰接的左夹爪、右夹爪;
滑块,与所述滑块套筒滑动连接,并具有分别与所述左夹爪、右夹爪的一端滑动连接的斜面;
丝杆,与所述滑块套筒螺纹连接,所述丝杆的一端与所述滑块连接,用于驱动所述滑块沿所述滑块套筒向接近或远离所述夹爪的方向移动;
所述左夹爪、右夹爪在所述滑块的驱动下分别绕其与所述滑块套筒的铰接点转动,从而夹紧测量点或与测量点脱离。
2.根据权利要求1所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,所述左夹爪、右夹爪分别包括测量段和绝缘段,所述测量段为导电体,用于连接测量导线和测量点并形成测量回路;所述绝缘段与所述滑块套筒铰接。
3.根据权利要求2所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,所述测量段上设有用于连接测量导线的接线柱。
4.根据权利要求1所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,所述滑块为三棱柱结构,所述三棱柱的一个侧面与所述丝杆的一端连接,与该侧面相对的两个侧面分别与所述左夹爪、右夹爪的一端滑动连接。
5.根据权利要求1所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,所述滑块为三棱锥结构,所述三棱锥的底面与所述丝杆的一端连接,所述三棱锥的顶点位于所述左夹爪、右夹爪之间。
6.根据权利要求1所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,所述滑块与所述丝杆通过球铰连接。
7.根据权利要求1所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,所述丝杆的另一端与固定座连接,所述固定座与连接杆连接。
8.根据权利要求1所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,还包括定位件,所述定位件安装在所述滑块套筒、左夹爪或右夹爪上。
9.根据权利要求8所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,所述定位件包括支撑杆和定位板,所述支撑杆安装在所述滑块套筒上,所述定位板安装在所述支撑杆上,所述定位板位于所述左夹爪和右夹爪之间。
10.根据权利要求8所述的用于测量主变低压侧直流电阻的线夹,其特征在于,所述定位件包括倒“L”形支撑板和定位柱,所述倒“L”形支撑板安装在所述左夹爪或右夹爪上,所述定位柱安装在所述倒“L”形支撑板上,所述定位柱位于所述左夹爪和右夹爪之间。
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