一种管型电阻器的制作方法

文档序号:17294649发布日期:2019-04-03 04:16阅读:164来源:国知局
一种管型电阻器的制作方法

本发明涉及变压器真空有载分接开关用的电阻领域,具体涉及一种管型电阻器。



背景技术:

变压器真空有载分接开关会连接电阻器来作为过渡电阻,有载分接开关换档时,动触头从某一档尚未完全离开时,接通过渡电阻,以保证变压器不失电,当动触头到达另一档后,再断开过渡电阻。由于变压器真空有载分接开关需要连接高压大电流,过渡电阻器则需要长期在高温电气环境下工作,而现有技术的过渡电阻器的电阻体裸露在空气中,长期被高温电气所影响,这样不但容易损坏电阻器,而且高温的环境会影响电阻的电阻功率;此外,裸露的电阻体还容易受到腐蚀,以致缩短了电阻的使用寿命。



技术实现要素:

针对现有技术存在上述技术问题,本发明目的在于提供一种散热好、耐高温、耐腐蚀和结构紧凑的管型电阻器。

为实现上述发明目的,提供以下技术方案:

提供一种管型电阻器,包括陶瓷筒体,所述陶瓷筒体的通道穿插有陶瓷筒芯,所述陶瓷筒体与所述陶瓷筒芯之间设置有电阻体,所述陶瓷筒体的侧壁开设有缺口以供所述电阻体散热,所述电阻体不能从所述缺口掉出,所述陶瓷筒体的端口与所述陶瓷筒芯之间的留有空位,该空位封装有绝缘板,所述电阻体的引出端穿出所述陶瓷筒体或所述绝缘板。

其中,所述陶瓷筒体和所述陶瓷筒芯二者的材质均为氧化铝含量为95%的陶瓷。

其中,所述电阻体为电阻丝,该电阻丝绕制为至少两个弹簧体,所述弹簧体位于所述缺口并被所述缺口卡住。

其中,所述缺口为沿所述陶瓷筒体长度方向延伸的长条通孔。

其中,有至少两个所述长条通孔,各个长条通孔均布于所述陶瓷筒体的侧壁,且各个长条通孔均卡住一个弹簧体。

其中,所述长条通孔的长度与所述陶瓷筒体的长度相同。

其中,所述陶瓷铜芯的中心轴与所述陶瓷筒体的中心轴相同。

其中,所述陶瓷筒体直径是所述陶瓷筒芯直径的两倍。

其中,所述电阻体的引出端伸出所述绝缘板。

其中,所述绝缘板为绝缘云母板。

本发明的有益效果:

电阻体所产生的电阻热量既能从陶瓷筒体上的缺口散去,又能从陶瓷铜芯中散去,保持了电阻体的散热效果,而陶瓷筒体遮挡在电阻体上且陶瓷具有耐高温和耐腐蚀的功能,从而提高了整个电阻器的耐高温性能和耐腐蚀性能;绝缘板将电阻体围设起来,不但起到了固定电阻体的作用,还能进一步提高了电阻器的耐高温和耐腐蚀性能;且整个电阻器充分利用了陶瓷筒体和陶瓷铜芯的空间,具有结构紧凑的优点。

附图说明

图1是本发明的一种管型电阻器的轴视图;

图2是本发明的一种管型电阻器的侧视图;

图3是图2中a-a处的剖视图。

附图标记:

陶瓷筒体——1;陶瓷筒芯——2;电阻体——3;长条通孔——4;绝缘云母板——5;电阻体的引出端——6。

具体实施方式

以下结合具体实施例及附图对本发明进行详细说明。

实施例。

本实施例的管型电阻器,图1所示,陶瓷筒体1的通道内穿插了一根陶瓷筒芯2,该陶瓷筒芯2位于陶瓷筒体1的中心轴处,并且陶瓷筒体1的直径是陶瓷铜芯2的直径的两倍,这样能保证了电阻体的放置空间和散热空间,其中,陶瓷筒体1和陶瓷筒芯2二者的材质均为氧化铝含量为95%的陶瓷。

图1和图3结合所示,陶瓷筒体1侧壁的长度方向上均布开设了八条长条通孔4,该长条通孔4的长度与陶瓷筒体1的长度相同,从而最大限度地开设缺口。

图3所示,陶瓷筒体1与陶瓷铜芯2之间的位置设置了电阻体3,该电阻体3是电阻丝,而电阻丝绕制成六条弹簧体,以便提高电阻体的阻值。图1或图2所示,作为电阻体3的弹簧体的直径比长条通孔4的宽度大并各对应卡在一条长条通孔4上,以便最大限度提高电阻器的散热效果,且能起到固定弹簧体的作用。当然,电阻体3还可以设置为其他形式,长条通孔4也可采用其他形式的缺口替代,只要达到散热效果即可。

图1和图2结合所示,两个绝缘云母板5将陶瓷筒体1的两个端口与陶瓷铜芯2之间的空位封装起来,以便进一步固定和保护电阻体3。绝缘云母板5开设有开口,电阻体3的引出端6从绝缘云母板5上的开口穿出以供与电气设备连接。

最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。



技术特征:

技术总结
本发明涉及变压器真空有载分接开关用的电阻领域,具体涉及一种管型电阻器,其结构包括陶瓷筒体,陶瓷筒体的通道穿插有陶瓷筒芯,陶瓷筒体与陶瓷筒芯之间设置有电阻体,陶瓷筒体的侧壁开设有缺口以供电阻体散热,电阻体不能从缺口掉出,陶瓷筒体的端口与陶瓷筒芯之间的留有空位,该空位封装有绝缘板,电阻体的引出端穿出陶瓷筒体或绝缘板,该管型电阻器具有散热好、耐高温、耐腐蚀和结构紧凑的优点。

技术研发人员:谢庆坚;廖汉卿;王锦全;莫焕堂
受保护的技术使用者:广东福德电子有限公司
技术研发日:2018.11.30
技术公布日:2019.04.02
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