CN220233022U - 一种智能真空断路器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及断路器领域,公开了一种智能真空断路器,包括速断保护单元,所述速断保护单元包括:上触臂、静触头、绝缘转动杆与真空断弧室;所述真空断弧室为密闭真空空间,所述上触臂、静触头与绝缘转动杆设置于真空断弧室内,所述绝缘转动杆下方与静触头连接,所述绝缘转动杆左侧与上触臂连接,所述绝缘转动杆可转动并延展出真空断弧室,绝缘转动杆杆面由一侧绝缘体、一侧为导电体拼合而成。使用本方案可以解决现有技术缺乏突发故障时的速断保护功能的技术问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及断路器领域,具体涉及一种智能真空断路器。
背景技术
真空断路器是一种采用控制机构控制灭弧室实现电路分合控制的机械装置,真空断路器主要由真空灭弧室、分合闸操动机构组成,真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名,其具有适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及,可在工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,断路器可配置在固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。
现有的真空断路器,仅有通断、灭弧的功能,缺乏针对真空断路器的重要运行指标如触头温度等在线监测功能,也缺乏应对突发故障的应对措施,而真空断路器一旦出现故障,会对电力系统造成很大损坏。
实用新型内容
本实用新型意在提供一种智能真空断路器,以解决现有技术缺乏突发故障时的速断保护功能的技术问题。
为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种智能真空断路器,其特征在于:包括速断保护单元,所述速断保护单元包括:上触臂、静触头、绝缘转动杆与真空断弧室;所述真空断弧室为密闭真空空间,所述上触臂、静触头与绝缘转动杆设置于真空断弧室内,所述绝缘转动杆下方与静触头连接,所述绝缘转动杆左侧与上触臂连接,所述绝缘转动杆可转动并延展出真空断弧室,绝缘转动杆杆面由一侧绝缘体、一侧为导电体拼合而成。
本实用新型的使用原理与优点如下:本方案于上触臂与静触头之间设置了一个杆面由一侧绝缘体、一侧为导电体拼合而成的绝缘转动杆,在通电时绝缘转动杆的导电体一侧接触上触臂与静触头,使上触臂与静触头电连接,在断路器结构出现故障时,通过转动绝缘转动杆使绝缘转动杆的绝缘体一侧接触上触臂与静触头,使得上触臂与静触头的电连接断开以完成速断,防止电流损坏设备。
进一步,所述绝缘转动杆杆面绝缘体侧与导电体侧分界处设有一阻拦杆。在绝缘转动杆杆面绝缘体侧与导电体侧分界处设置阻拦杆可以使得在转动绝缘转动杆时通过旋转到阻拦杆触碰到上触臂或静触头无法旋转时,上触臂或静触头只能接触到绝缘转动杆杆面绝缘体侧或导电体侧。
进一步,还包括传动单元,所述传动单元包括动触头、下触臂、传动杆与电机,所述动触头与下触臂设置于真空断弧室内,动触头与下触臂连接,所述传动杆连接下触臂,所述电机用于驱动传动杆上下运动。设置电机来带动传动杆上下运动,机构简单,避免了复杂的机械结构容易产生故障的问题。
进一步,所述智能真空断路器的电流通路电流流向为上触臂-绝缘转动杆-静触头-动触头-下触臂。通过使静触头与动触头合闸连接,使电路通路得以连通。
进一步,还包括测量单元,所述测量单元包括:玻璃观察窗、无线测温传感器、电火花探测仪与电流传感器,所述无线测温传感器与通信模块无线通信连接,无线测温传感器设置与下触臂用于检测下触臂温度,所述电火花探测仪设置于玻璃观察窗旁,电火花探测仪用于检测真空断弧室真空度,所述电流传感器与通讯模块建立通信连接,电流传感器设置于下触臂用于检测通路电流。通过设置无线测温传感器与下触臂,可以时刻监测下触臂的温度,在温度异常时进行处理;设置电流传感器与下触臂可以时刻监测通路电流的电流值,在电流值出现异常时进行处理;设置电火花探测仪于玻璃观察窗旁,在开启电火花探测仪后透过玻璃观察窗观察真空断弧室颜色变化可以监测真空断弧室的真空度。
进一步,还包括控制单元,所述控制单元包括:通信模块、主机与控制板,所述通信模块与无线测温传感器和电流传感器建立通信连接,通信模块连接主机,所述控制板上设有多个按钮。设置通信模块与无线测温传感器和电流传感器建立通信连接使工作人员可以在主机上监测下触臂温度数值与电路通路的电流;设置控制板使工作人员可以通过按钮控制智能真空断路器。
进一步,所述控制板上的按钮包括合闸按钮与分闸按钮。设置合闸按钮与分闸按钮可以通过手动来对智能真空断路器进行合闸与分闸。
进一步,所述绝缘转动杆延展出后柜柜面部分设置为圆柱状把手。将绝缘转动杆延展出后柜柜面部分设置为圆柱状把手便于转动绝缘转动杆。
附图说明
图1为本实用新型一种智能真空断路器的侧面结构示意图;
图2为转动绝缘转动杆后示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式进一步详细说明:
说明书附图中的附图标记包括:静触头1、动触头2、上触臂3、下触臂4、真空断弧室5、无线测温传感器6、电流传感器7、电火花探测仪8、玻璃观察窗9、绝缘转动杆10、阻拦杆11、主机12、通信模块13、控制板14、电机15、传动杆16、绝缘体17、导电体18。
具体实施过程如下:
实施例1
如图1所示,按下分闸按钮21后,电机15驱动传动杆16,带动动触头2向上运动,直到动触头2接触到静触头1以完成电路通路,设置的无线测温传感器6与电流传感器7将检测到的电路通路结构的温度与电路通路的电流值上传至通信模块13并显示于主机12的屏幕上,使得工作人员可以监控断路器的实时状态;设置电火花探测仪8于玻璃观察窗9旁,在开启电火花探测仪8后透过玻璃观察窗9观察真空断弧室颜色,由于高频电场的作用,真空灭弧室内部会有不同的发光情况出现,根据发光的颜色可以来鉴定真空灭弧室的真空度,若管内有淡青色辉光,则真空度良好,若呈红蓝色光,说明管子已经失效,若管内已处于大气状态,则不会发光。
如图2所示,在断路器结构出现故障时,转动绝缘转动杆使绝缘转动杆的绝缘体17一侧接触上触臂3与静触头1,使得上触臂3与静触头1的电连接断开以完成速断。
实施例2
与实施例1不同之处仅在于,本实施例中绝缘转动杆10连接一个独立电机,在断路器结构出现故障时,电机驱动绝缘转动杆转动使绝缘转动杆的绝缘体17一侧接触上触臂3与静触头1,使得上触臂3与静触头1的电连接断开以完成速断。
实施例3
与实施例2不同之处仅在于,本实施例中真空断路器采用三段式保护,分部为短路瞬时保护、短路短延时保护与过载长延时保护。短路瞬时保护,是在被保护线路发生短路故障后瞬时断开故障电流,瞬时时间在0.03秒以内。过载长延时保护是对线路一个过载的保护,是反时限的,过载电流的大小和跳闸时间成反比;当过载电流为正常电流的2倍时,运行半小时即跳闸;过载电流为正常电流的3倍时,运行15分钟即跳闸。短路短延时保护是在探测到短路电流后,断路器经过一段延时时间后再跳闸,如此设置的意义是尽量减少故障电流影响的范围,在上下两级配电回路中形成选择性的保护,避免越级跳闸,该延时的时间可以调整,可以达到更好地匹配用户的生产需求。
以上所述的仅是本实用新型的实施例,方案中公知的具体技术方案和/或特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型技术方案的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。
Claims (8)
1.一种智能真空断路器,其特征在于:包括速断保护单元,所述速断保护单元包括:上触臂、静触头、绝缘转动杆与真空断弧室;所述真空断弧室为密闭真空空间,所述上触臂、静触头与绝缘转动杆设置于真空断弧室内,所述绝缘转动杆下方与静触头连接,所述绝缘转动杆左侧与上触臂连接,所述绝缘转动杆可转动并延展出真空断弧室,绝缘转动杆杆面由一侧绝缘体、一侧为导电体拼合而成。
2.根据权利要求1所述的一种智能真空断路器,其特征在于:所述绝缘转动杆杆面绝缘部分与导体部分分界处上设有一阻拦杆。
3.根据权利要求2所述的一种智能真空断路器,其特征在于:还包括传动单元,所述传动单元包括动触头、下触臂、传动杆与电机,所述动触头与下触臂设置于真空断弧室内,动触头与下触臂连接,所述传动杆连接下触臂,所述电机用于驱动传动杆上下运动。
4.根据权利要求3所述的一种智能真空断路器,其特征在于:所述智能真空断路器的电流通路电流流向为上触臂-绝缘转动杆-静触头-动触头-下触臂。
5.根据权利要求4所述的一种智能真空断路器,其特征在于:还包括测量单元,所述测量单元包括:所述测量单元包括:玻璃观察窗、无线测温传感器、电火花探测仪与电流传感器,所述无线测温传感器与通信模块无线通信连接,无线测温传感器设置于下触臂用于检测下触臂温度,所述电火花探测仪设置于玻璃观察窗旁,电火花探测仪用于检测真空断弧室真空度,所述电流传感器与通讯模块建立通信连接,电流传感器设置于下触臂用于检测通路电流。
6.根据权利要求5所述的一种智能真空断路器,其特征在于:还包括控制单元,所述控制单元包括:通信模块、主机与控制板,所述通信模块与无线测温传感器和电流传感器建立通信连接,所述控制板上设有多个按钮。
7.根据权利要求6所述的一种智能真空断路器,其特征在于:所述控制板上的按钮包括合闸按钮与分闸按钮。
8.根据权利要求7所述的一种智能真空断路器,其特征在于:所述绝缘转动杆延展出后柜柜面部分设置为圆柱状把手。
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