干式电容型穿墙gis出线套管的制作方法

文档序号:8981885阅读:534来源:国知局
干式电容型穿墙gis出线套管的制作方法
【专利说明】
[0001]技术领域:
[0002]本实用新型涉及一种干式电容型穿墙GIS出线套管,属于电气套管配套设备技术领域。
[0003]【背景技术】:
[0004]GIS气体绝缘封闭开关设备,按照安装地点可分为户外式和户内式两种;干式电容型穿墙GIS出线套管,主要是应用在户内式GIS气体绝缘封闭开关设备,是电力系统中户外设备与户内式金属封闭开关设备之间的连接承担载流与绝缘作用的设备元件。传统设计是采用GIS壳体从墙体穿出,在室外安装GIS套管与户外设备连接^匕气体受环境温度影响较大,并且容易分解、导致设备的电气性能不稳定,还存在有燃烧及爆炸危险。
[0005]
【发明内容】
:
[0006]本实用新型的目的是针对上述存在的问题提供一种干式电容型穿墙GIS出线套管,不但节省GIS壳体材料应用,而且节约空间及安装时间。由于GIS壳体完全在室内运行,所以不用考虑SF6气体绝缘性能随温度变化,对GIS气体绝缘封闭开关设备的影响,从而保证了电力系统运行更安全可靠。
[0007]上述的目的通过以下的技术方案实现:
[0008]干式电容型穿墙GIS出线套管,穿墙连接法兰的一端与室内金属封闭SF6开关的壳体连接,另一端与GIS连接法兰连接,GIS连接法兰与电容芯子用环氧树脂胶粘接于一体;伞裙设置在电容芯子外部,电容芯子与绝缘子之间填充低密度绝缘介质;均压密封盖与电容芯子和伞裙密封连接,伞裙与GIS连接法兰密封连接,空气端连接导体与空气端接线板连接;所述干式电容型穿墙GIS出线套管穿过所述的穿墙连接法兰伸入到所述的室内金属封闭3?6开关的壳体中。
[0009]所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的套管在室内金属封闭SF6开关壳体内设置连接用的插拔式连接导体。
[0010]所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的GIS连接法兰上设置有测量端子。
[0011]所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的电容芯子采用胶浸玻璃纤维电容式结构或者胶浸纸电容式结构。
[0012]所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的伞裙采用硅橡胶伞裙结构或者瓷套伞裙结构。
[0013]所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的穿墙连接法兰采用铝合金双法兰盘结构形式。
[0014]有益效果:
[0015]本实用新型与传统设计相比,不但节省GIS壳体材料应用,而且节约空间及安装时间。由于GIS壳体完全在室内运行,所以不用考虑SF6气体绝缘性能随温度变化,对GIS气体绝缘封闭开关设备的影响,从而保证了电力系统运行更安全可靠。套管内部不含绝缘油、SF6气体,减少SF6的使用对环境保护具有重要意义;而且与传统SF6气体绝缘套管相比,不受环境温度影响,可以任意角度安装;阻燃绝缘材料,无分解、电气性能稳定,无燃烧及爆炸危险。
[0016]【附图说明】:
[0017]图1是本实用新型剖面结构示意图。
[0018]图1中:1、空气端接线板;2、均压密封盖;3、伞裙;4、GIS连接法兰;5、测量端子6、穿墙连接法兰;7、密封圈;8、金属封闭SF6开关壳体;9、电容芯子;10、连接导体;
11、墙体;12、密封圈。
[0019]【具体实施方式】:
[0020]实施例1:
[0021]如图1所示:本实用新型的干式电容型穿墙GIS出线套管,包括穿墙连接法兰6,所述的穿墙连接法兰的一端与室内金属封闭SF6开关的壳体8连接,另一端与GIS连接法兰4连接,GIS连接法兰4与电容芯子9用环氧树脂胶粘接于一体;伞裙3采用LSR液体硅橡胶整体注射在电容芯子9表面,或采用空心复合绝缘子(或瓷绝缘子)直接套装在电容芯子9上,电容芯子9与复合绝缘子(或瓷绝缘子)之间填充低密度绝缘介质;均压密封盖2与电容芯子9和伞裙3密封连接,伞裙3与GIS连接法兰4密封连接,空气端连接导体与空气端接线板I连接;所述干式电容型穿墙GIS出线套管穿过所述的穿墙连接法兰6伸入到所述的室内金属封闭SF6开关的壳体8中。
[0022]本实施例中的芯体采用胶浸玻璃纤维电容式结构;绝缘材料选用玻璃纤维浸环氧树脂复合材料,采用无捻无碱玻璃纤维,每束长约1200米,由800根单丝集束而成,单丝直径Imm浸以环氧基团的偶联剂,具有表面积大,分散性好,原丝张力均匀,高模量,无静电,浸润性能优异等特点;环氧树脂采用耐高温树脂,具有环氧当量高、挥发份少,介质损耗低,耐季候性好等优点,环氧树脂中加入适量的固化剂、促进剂、流平剂、增韧剂、以及消泡剂等,已达到相应的工艺要求。无捻玻璃纤维浸以环氧树脂固化体系经张力导向装置,均匀缠绕到导体上面,缠绕机采用电脑布线,每片纱宽恒定,按测地线缠绕,与芯轴呈最佳角度,层层搭结,环环相扣,使之具有极佳的气密性和非常高的机械强度,每层厚度0.35_,通过缠绕层数来控制绝缘层的厚度。绝缘层之间按照梯度设计碳纤维浸环氧树脂复合材料电容屏,外绝缘采用硅橡胶伞裙结构,硅橡胶伞裙采用整体注射工艺,单个伞裙之间、伞裙与芯体之间实现无缝对接,套管横向安装无任何质量问题。外绝缘采用瓷套伞裙结构,瓷套采用机械强度高的高强瓷。中间穿墙连接法兰6采用铝合金双法兰盘结构形式,一端固定在墙体上,一端与室内金属封闭SF6开关连接。连接导体10与金属封闭SF6开关导体实现插拔式连接。
[0023]所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,套管在室内金属封闭3匕开关壳体内设置连接用的插拔式连接导体10。
[0024]所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,所述的GIS连接法兰4上设置有测量端子5。
[0025]所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,所述的穿墙连接法兰6采用铝合金双法兰盘结构形式。
[0026]实施例1:
[0027]本实施例与实施例1的不同之处在于:本实施例的芯体采用胶浸纸电容式结构;胶浸纸主要绝缘载体采用无尘、防静电吸附力强的皱纹纸;根据场强设计要求用数控缠绕设备在导体上缠绕一层屏蔽铜网,屏蔽铜网厚度0.15mm,在屏蔽铜网表面缠绕皱纹纸,绝缘层缠绕厚度达到设计要求4mm,每层绝缘层之间按照梯度设计要求缠绕一层0.1mm铝箔作为电容层,缠绕完成后将套管缠绕体放入模具中进行真空浸渍压力下热固化成型。外绝缘采用硅橡胶伞裙结构,硅橡胶伞裙采用整体注射工艺,单个伞裙之间、伞裙与芯体之间实现无缝对接,套管横向安装无任何质量问题。外绝缘采用瓷套伞裙结构,瓷套采用机械强度高的高强瓷。中间穿墙连接法兰6采用铝合金双法兰盘结构形式,一端固定在墙体上,一端与室内金属封闭SF6开关连接。连接导体10与金属封闭SF6开关导体实现插拔式连接。
[0028]本实用新型方案所公开的技术手段不仅限于上述技术手段所公开的技术手段,还包括由以上技术特征等同替换所组成的技术方案。本实用新型的未尽事宜,属于本领域技术人员的公知常识。
【主权项】
1.一种干式电容型穿墙Gis出线套管,其特征是:穿墙连接法兰的一端与室内金属封闭3?6开关的壳体连接,另一端与GIS连接法兰连接,GIS连接法兰与电容芯子用环氧树脂胶粘接于一体;伞裙设置在电容芯子外部,电容芯子与绝缘子之间填充低密度绝缘介质;均压密封盖与电容芯子和伞裙密封连接,伞裙与GIS连接法兰密封连接,空气端连接导体与空气端接线板连接;所述干式电容型穿墙GIS出线套管穿过所述的穿墙连接法兰伸入到所述的室内金属封闭3匕开关的壳体中。2.根据权利要求1所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的套管在室内金属封闭3匕开关壳体内设置连接用的插拔式连接导体。3.根据权利要求1所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的GIS连接法兰上设置有测量端子。4.根据权利要求1或2或3所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的电容芯子采用胶浸玻璃纤维电容式结构或者胶浸纸电容式结构。5.根据权利要求1或2或3所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的伞裙采用硅橡胶伞裙结构或者瓷套伞裙结构。6.根据权利要求1或2或3所述的干式电容型穿墙GIS出线套管,其特征是:所述的穿墙连接法兰采用铝合金双法兰盘结构形式。
【专利摘要】本实用新型提供一种干式电容型穿墙GIS出线套管。本实用新型包括穿墙连接法兰,所述的穿墙连接法兰的一端与室内金属封闭SF6开关的壳体连接,另一端与GIS连接法兰连接。GIS连接法兰与电容芯子用环氧树脂胶粘接于一体;伞裙设置在电容芯子上,电容芯子与复合绝缘子之间填充低密度绝缘介质;均压密封盖与电容芯子和伞裙密封连接,伞裙与GIS连接法兰密封连接,空气端连接导体与空气端接线板连接;所述干式电容型穿墙GIS出线套管穿过所述的穿墙连接法兰伸入到所述的室内金属封闭SF6开关的壳体中。本实用新型不但节省GIS壳体材料应用,而且节约空间及安装时间,同时能保证电力系统运行更安全可靠。
【IPC分类】H02G3/04
【公开号】CN204633249
【申请号】CN201520319241
【发明人】孙闻峰, 辛万鹏, 马兆明, 孙强
【申请人】南京电气高压套管有限公司
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2015年5月18日
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