一种开关柜电缆的检测装置以及检测方法与流程

文档序号:29913615发布日期:2022-05-06 02:45阅读:109来源:国知局
一种开关柜电缆的检测装置以及检测方法与流程

1.本发明涉及电气设备技术领域,具体涉及一种开关柜电缆的检测装置及其检测方法。


背景技术:

2.现有的开关柜在使用前都需要接入外部电缆,外部电缆与开关柜连接时需要在电缆一端接上电缆接头,从而方便安装在开关柜的进线电缆套管上,开关柜运行多年后需要对电缆回路进行绝缘检测,通常是先将电缆接头从进线电缆套管处拆卸下来,然后将电缆接头与耐压设备相连,之后对电缆接头进行耐压试验,最后在试验完成后重新将电缆接头接到进线电缆套管处,由于电缆接头是连接在电缆上的,整体重量重,安装拆卸较为麻烦,导致整体检测过程费时费力,同时拆卸次数越多,越容易在拆卸过程中造成电缆接头或进线电缆套管损坏,导致进线电缆套管与电缆接头出现接触不良的问题,存在一定的安全隐患。


技术实现要素:

3.因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的开关柜外部电缆进行耐压测试实验时,需要将电缆接头从进线电缆套管上拆卸下来,拆卸过程费时费力,还容易对电缆接头造成损坏,导致进线电缆套管与电缆接头出现接触不良的问题,从而提供一种检测速度快,检测更方便,且无需拆卸电缆进线接头就能对进线电缆进线耐压试验的开关柜的电缆检测装置。
4.本发明提供一种开关柜的电缆检测装置,包括柜体结构,和设置在所述柜体结构内的开关组件,所述开关组件包括多个动触头和多个接地触头,所述开关组件具有在所述动触头与所述接地触头配合接触时的接地状态;
5.所述柜体结构上设置有与多个所述动触头分别电连接的多个电缆进线接头,和与多个所述接地触头分别电连接的多个耐压检测接头,多个所述电缆进线接头上连接有多个进线电缆,所述耐压检测接头可用于外接耐压测试装置,多个所述耐压检测接头与多个所述电缆进线接头在所述开关组件处于接地状态时分别连通形成用于对多个所述进线电缆进行耐压试验的多条检测通路。
6.在上述的开关柜的电缆检测装置中,多个所述耐压检测接头之间可拆卸设置有接地铜排,当多个所述耐压检测接头通过所述接地铜排串联时,使多个所述电缆进线接头与多个所述耐压检测接头之间相连形成一条接地回路。
7.在上述的开关柜的电缆检测装置中,所述柜体结构包括用于安装所述开关组件的母线室,和设置在所述母线室下方的电缆室,以及设置在所述母线室一侧的操作室,所述母线室和所述操作室之间设有隔离挡板,多个所述耐压检测接头沿第一方向依次间隔布置在所述隔离挡板上,所述柜体结构正面开设有与所述接地铜排相对的操作柜门。
8.在上述的开关柜的电缆检测装置中,所述隔离挡板上沿所述第一方向设有多个安
装孔,多个所述耐压检测接头分别安装在多个所述安装孔中,并穿伸在所述母线室与所述操作室之间,所述耐压检测接头的两端分别设置有安装接口,所述接地铜排在所述操作室内通过第一螺栓结构沿第一方向固定连接在多个所述耐压检测接头的一端上。
9.在上述的开关柜的电缆检测装置中,所述耐压检测接头包括穿设于所述安装孔的绝缘壳体,和贯穿设置于所述绝缘壳体内的导电管,所述安装接口为设置在所述导电管两端的螺纹接口,所述第一螺栓结构穿过所述接地铜排固定于所述螺纹接口中。
10.在上述的开关柜的电缆检测装置中,所述绝缘壳体包括穿伸在所述操作室内的检测部,和穿过所述安装孔伸入到所述母线室内的连接部,以及连接在所述检测部与所述连接部之间的环形凸台,所述连接部的外壁上间隔设有多个绝缘伞裙,所述环形凸台通过固定结构安装在所述隔离挡板上。
11.在上述的开关柜的电缆检测装置中,所述固定结构包括:
12.限位支架,围绕着多个所述安装孔固定在所述隔离挡板上,所述限位支架上设置有与多个安装孔相对应的限位孔,所述限位支架与所述隔离挡板之间成型有容置所述环形凸台的安装空隙,所述检测部穿过所述限位孔;
13.定位凸起,设置在所述环形凸台上,所述限位支架上设有容置所述定位凸起的定位槽孔。
14.在上述的开关柜的电缆检测装置中,所述限位支架在相邻两所述耐压检测接头之间分别设有多根支撑柱,所述支撑柱通过第二螺栓结构与所述接地铜排相连。
15.在上述的开关柜的电缆检测装置中,多个所述电缆进线接头与多个所述动触头之间分别设有多个第一导电体,多个所述耐压检测接头与多个所述接地触头之间分别设有多个第二导电体,所述第一导电体和所述第二导电体的两端分别设有适合紧固螺栓穿过的安装通孔。
16.本发明一种开关柜电缆的检测方法,应用于上述的开关柜电缆的检测装置上,所述检测方法包括以下步骤:
17.步骤一:先将所述开关组件从合闸状态切换至分闸状态,再打开所述操作柜门把所述接地铜排从多个所述耐压检测接头拆卸下来;
18.步骤二:将所述耐压测试装置安装到所述耐压检测接头上;
19.步骤三:将所述开关组件从分闸状态切换至接地状态,使所述电缆进线接头与所述耐压检测接头形成检测通路;
20.步骤四:所述耐压测试装置通过所述检测通路对所述进线电缆进行耐压试验。
21.本发明技术方案相比现有技术具有如下优点:
22.1.本发明提供的开关柜的电缆检测装置,将电缆进线接头与动触头电连接,耐压检测接头与接地触头电连接,在开关组件处于接地状态时,所述耐压检测接头和所述电缆进线接头形成检测通路,确保电工可以从所述耐压检测接头处检测所述电缆进线接头上的进线电缆,这样设计的好处在于,需要对长期使用的进线电缆进行耐压试验时,无需将进线电缆从所述电缆进线接头上拆卸下来,减少了拆装时间,提高了整体检测速度,同时也避免了多次拆装对所述进线电缆和所述电缆进线接头的破坏,即保护所述进线电缆的绝缘性,又提高了所述进线电缆的使用寿命。
23.2.本发明提供的开关柜的电缆检测装置,通过安装接地铜排将多个所述耐压检测
接头串联到一起,使多个所述电缆进线接头与多个所述耐压检测接头之间相连形成一条接地回路,以实现开关柜的接地功能,以及将所述接地铜排从所述耐压检测接头上拆卸下来后,就能通过所述耐压检测接头检测所述进线电缆的绝缘性能,实现开关柜的电缆检测功能,结构简单,切换方便快捷。
24.3.本发明提供的开关柜的电缆检测装置,所述绝缘壳体包括设置在所述操作室内的检测部,和穿过所述安装孔伸入到所述母线室内的连接部,所述连接部的外壁上间隔设有多个绝缘伞裙,通过设置所述绝缘伞裙增大所述导电管与所述隔离挡板之间的爬电距离,避免二者出现放电问题。
25.4.本发明提供的开关柜的电缆检测装置,所述限位支架在相邻两所述耐压检测接头之间分别设有多根支撑柱,所述支撑柱通过第二螺栓结构与所述接地铜排相连,通过设置所述支撑柱增大所述接地铜排的支撑面,避免所述接地铜排发生弯折形变。
26.5.本发明还提供一种开关柜电缆的检测方法,应用于如上所述开关柜的电缆检测装置,这种检测方法在开关柜需要进行电缆检测时,只需拆卸所述接地铜排就能对所述进线电缆进行耐压测试,从而避免拆卸所述进线电缆,减少拆卸工作对所述进线电缆的破坏,操作简单,检测方便可靠,同时在开关柜无需进行电缆测试时,所述耐压检测接头接入到开关柜的接地回路中,不会对开关柜的日常使用造成影响,检测状态和日常使用状态切换方便快捷,有利于后期的维护工作。
附图说明
27.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
28.图1为本发明提供的开关柜的电缆检测装置的外部结构示意图;
29.图2为本发明提供的电缆检测装置设置在隔离开关柜内的结构示意图;
30.图3为图2所示的母线室隐藏部分挡板后的局部放大结构示意图;
31.图4为图2所示的操作室内的耐压检测接头和接地铜排的安装示意图;
32.图5为图2所示的耐压检测接头的结构示意图;
33.图6为图5所示的耐压检测接头的剖面图;
34.图7为图4所示的限位支架和支撑柱的结构示意图;
35.图8为本发明提供的电缆检测装置设置在负荷开关柜内的结构示意图;
36.附图标记说明:
37.1-柜体结构;11-母线室;12-电缆室;13-操作室;14-隔离挡板;15-操作柜门;
38.2-开关组件;21-动触头;22-接地触头;
39.3-电缆进线接头;31-第一导电体;32-安装通孔;
40.4-耐压检测接头;41-安装接口;42-绝缘壳体;43-导电管;44-检测部;45-连接部;46-环形凸台;47-绝缘伞裙;48-定位凸起;49-第二导电体;
41.5-接地铜排;51-第一螺栓结构;52-第二螺栓结构;
42.6-固定结构;61-限位支架;62-限位孔;63-安装空隙;64-定位槽孔;65-支撑柱。
具体实施方式
43.下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
44.在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,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发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
45.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
46.此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
47.实施例1
48.下面结合附图对本实施例进行具体说明:
49.本发明提供了如图1-8所示的一种开关柜的电缆检测装置,包括柜体结构1,和设置在所述柜体结构1内的开关组件2,所述开关组件2包括三个动触头21和三个接地触头22,所述开关组件2具有在所述动触头21与所述接地触头22配合接触时的接地状态;
50.所述柜体结构1上设置有与三个所述动触头21分别电连接的三个电缆进线接头3,和与三个所述接地触头22分别电连接的三个耐压检测接头4,三个所述电缆进线接头3上连接有三个进线电缆,所述耐压检测接头4可用于外接耐压测试装置,三个所述耐压检测接头4与三个所述电缆进线接头3在所述开关组件2处于接地状态时分别连通形成用于对三个所述进线电缆进行耐压试验的三条检测通路。
51.上述实施方式是本实施例的核心技术方案,将电缆进线接头3与动触头21电连接,耐压检测接头4与接地触头22电连接,在开关组件2处于接地状态时,所述耐压检测接头4和所述电缆进线接头3形成检测通路,确保电工可以从所述耐压检测接头4处检测所述电缆进线接头3上的进线电缆,这样设计的好处在于,需要对长期使用的进线电缆进行耐压试验时,无需将进线电缆从所述电缆进线接头3上拆卸下来,减少了拆装时间,提高了整体检测速度,同时也避免了多次拆装对所述进线电缆和所述电缆进线接头3的破坏,即保护所述进线电缆的绝缘性,又提高了所述进线电缆的使用寿命。
52.作为一种具体结构设置,三个所述耐压检测接头4之间可拆卸设置有接地铜排5,由于所述接地铜排5上设有与接地线相连的接地孔,当三个所述耐压检测接头4通过所述接地铜排5串联时,使三个所述电缆进线接头3与三个所述耐压检测接头4之间相连形成一条与接地线相连的接地回路,以实现开关柜的接地功能,以及将所述接地铜排5从所述耐压检测接头4上拆卸下来后,就能通过所述耐压检测接头4检测所述进线电缆的绝缘性能,实现开关柜的电缆检测功能,结构简单,切换方便快捷。
53.如图2和图8所示,所述柜体结构1包括用于安装所述开关组件2的母线室11,和设置在所述母线室11下方的电缆室12,以及设置在所述母线室11一侧的操作室13,所述开关组件2可以是隔离开关或负荷开关,所述母线室11和所述操作室13之间设有隔离挡板14,三个所述耐压检测接头4沿第一方向依次间隔布置在所述隔离挡板14上,所述电缆进线接头3穿设在所述电缆室12和所述母线室11之间,所述柜体结构1正面开设有与所述接地铜排5相对的操作柜门15,方便工人打开所述操作柜门15拆卸所述操作室13内的接地铜排5。
54.作为一种具体结构,所述隔离挡板14上沿所述第一方向设有三个安装孔,为所述耐压检测接头4提供安装空间,三个所述耐压检测接头4分别安装在三个所述安装孔中,并穿伸在所述母线室11与所述操作室13之间,所述耐压检测接头4的两端分别设置有安装接口41,所述接地铜排5在所述操作室13内通过第一螺栓结构51沿第一方向固定连接在三个所述耐压检测接头4的一端上,进一步设置的,所述耐压检测接头4包括穿设于所述安装孔的绝缘壳体42,和贯穿设置于所述绝缘壳体42内的导电管43,所述安装接口41为设置在所述导电管43两端的螺纹接口,所述第一螺栓结构51包括设置在所述接地铜排5上的固定孔,和穿过所述固定孔一端螺纹固定在所述螺纹接口内的双头螺杆,以及与所述双头螺杆另一端配合紧固所述接地铜排5的螺母。
55.如图5-6所示,所述绝缘壳体42包括穿伸在所述操作室13内的检测部44,和穿过所述安装孔伸入到所述母线室11内的连接部45,以及连接在所述检测部44与所述连接部45之间的环形凸台46,所述连接部45插入所述安装孔时,所述环形凸台46会与所述隔离挡板14配合相抵,从而提醒组装人员所述耐压检测接头4已经插接到位,以方便进行后续的固定工作,所述连接部45的外壁上间隔设有多个绝缘伞裙47,通过设置所述绝缘伞裙47增大所述导电管43与所述隔离挡板14之间的爬电距离,避免二者出现放电现象,提高开关柜使用时的安全性。
56.由于所述环形凸台46通过固定结构6安装在所述隔离挡板14上,下面结合图4和图7对所述固定结构6的具体设置方式做详细说明:
57.所述固定结构6包括:限位支架61,围绕着多个所述安装孔固定在所述隔离挡板14上,所述限位支架61上设置有与多个安装孔相对应的限位孔62,方便所述检测部44从所述限位孔62中穿过插入到所述操作室13内,所述限位支架61与所述隔离挡板14之间成型有容置所述环形凸台46的安装空隙63,所述环形凸台46卡接固定在所述安装空隙63内,起到限位安装的作用,避免所述耐压检测接头4脱离在所述隔离挡板14的安装孔,同时为了防止所述耐压检测接头4在使用时发生转动现象,所述环形凸台46上设有所述定位凸起48,所述限位支架61上设有容置所述定位凸起48的定位槽孔64,所述定位槽孔64可以设置成条型或圆孔型等多种形状,所述定位凸起48卡接于所述定位槽孔64内,使得所述耐压检测接头4的安装方向唯一,且不会在后续使用过程中发生转动现象,提高产品使用时的稳定性。
58.作为一种具体结构设置,所述限位支架61在相邻两所述耐压检测接头4之间分别设有多根支撑柱65,所述支撑柱65通过第二螺栓结构52与所述接地铜排5相连,通过设置所述支撑柱65增大所述接地铜排5的支撑面,避免所述接地铜排5发生弯折形变。
59.如图2-3所示,三组所述电缆进线接头3与所述动触头21之间设有三条第一导电体31,三组所述耐压检测接头4与所述接地触头22之间设有三条第二导电体49,所述第一导电体31和所述第二导电体49的两端分别设有适合紧固螺栓穿过的安装通孔32,所述第一导电
体31和所述第二导电体49可以是铜排、铜管等金属导体,且所述第一导电体31和所述第二导电体49两两之间设有一定的绝缘距离,防止出现放电问题。
60.实施例2
61.本实施例提供开关柜电缆的检测方法,应用于实施例1中的开关柜电缆的检测装置上,所述检测方法包括以下步骤:
62.步骤一:先将所述开关组件2从合闸状态切换至分闸状态,再打开所述操作柜门15把所述接地铜排5从三个所述耐压检测接头4拆卸下来;
63.步骤二:将所述耐压测试装置分别安装到三个所述耐压检测接头4上;
64.步骤三:将所述开关组件2从分闸状态切换至接地状态,使三个所述电缆进线接头3与三个所述耐压检测接头4对应形成三条检测通路;
65.步骤四:所述耐压测试装置通过三条所述检测通路对三根所述进线电缆分别进行耐压试验。
66.这种检测方法在开关柜需要进行电缆检测时,只需拆卸所述接地铜排5就能对所述进线电缆进行耐压测试,从而避免拆卸所述进线电缆,减少拆卸工作对所述进线电缆的破坏,操作简单,检测方便可靠,同时在开关柜无需进行电缆测试时,所述耐压检测接头4接入到开关柜的接地回路中,不会对开关柜的日常使用造成影响,检测状态和日常使用状态切换方便快捷,有利于后期的维护工作。
67.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
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