一种交流系统用避雷器的制作方法

文档序号:19106660发布日期:2019-11-12 22:47阅读:170来源:国知局
一种交流系统用避雷器的制作方法

本实用新型属于避雷器技术领域,具体涉及一种交流系统用避雷器。



背景技术:

现有技在750kV交流输电系统中,交流无间隙避雷器是重要的保护设备,其并联于线路中,用于防止系统因雷电、操作过电压等过高而使相关设备损害。目前用于750kV交流变电站中避雷器,通常是采用三至四节瓷外套或瓷外套元件串联组成;这种避雷器的主要缺陷是瓷外套或瓷外套直径较细,重心较高,整体抗弯强度较低,造成这种避雷器抗震能力较差,不能直接应用于8度及以上地震设防烈度地区。



技术实现要素:

本实用新型在于解决现有技术中存在的不足之处,提供一种芯体内部稳定性好、抗震性能好、运行稳定的交流系统用避雷器。

一种交流系统用避雷器,包括均压环和多个避雷器元件,所述多个避雷器元件串联连接,所述均压环位于顶端的避雷器元件的上端,避雷器外形结构为塔形。

所述避雷器元件包括瓷外套和位于瓷外套内的绝缘筒,所述绝缘筒内设有若干个电阻片,所述绝缘筒下端设有穿心杆支撑机构,所述绝缘筒上端设有穿心杆弹性压装机构。

所述穿心杆支撑机构包括设置在绝缘筒底部与绝缘筒连接的底板,所述底板上设有与穿心杆相匹配的下支撑套,所述下支撑套上设有下绝缘支撑盘,所述下绝缘支撑盘上设有下绝缘筒,所述下绝缘筒上设有上绝缘支撑盘,所述下绝缘支撑盘和上绝缘支撑盘上均设有供穿心杆通过的孔。

所述穿心杆弹性压装机构包括与绝缘筒上端连接的上压板,所述上压板下设有套装在穿心杆的扶正压头,所述扶正压头与压片之间设有弹簧。

所述弹簧下设有套装在穿心杆上的下弹簧定位件。

所述扶正压头上设有套装在弹簧的上弹簧定位件。

所述电阻片下设有凸块,所述电阻片上表面设有与凸块相匹配的凹槽。

所述凸块的横切面为三角形或矩形。

所述均压环采用圆形,使用铝合金材料,通过焊接连成一个整体。

所述绝缘筒采用高强度玻璃纤维绕制成型。

所述电阻片上设有通孔。

所述电阻片上开设有穿过通孔的内凹槽。

所述避雷器由三节避雷器元件串联组成,位于塔顶的第一节元件顶部装有均压环,位于塔底的第三节元件(塔底的元件)下端采用内置绝缘端子低压出线,第一节避雷器元件到第三节元件的瓷外套外径逐渐增大,所述避雷器总高不超过9m,在世界上首次通过了0.5g水平加速度条件下的抗地震试验。本实用新型的750kV高抗震避雷器机械抗震能力强,可满足9度地震设防烈度地区的使用条件。

所述瓷外套包括瓷套和法兰,所述瓷套采用高强度陶瓷制件。

所述瓷外套两端设有法兰。

所述低压出线绝缘端子采用环氧树脂浇注制件。

所述均压环采用圆形,使用铝合金材料,通过焊接连成一个整体。

所述内置绝缘端子低压出线结构包括安装在塔底元件下端的密封盖板,设置在密封板上的出线低压绝缘端子,所述出线低压绝缘端子通过接线排与绝缘柱连接,出线低压绝缘端子穿过密封盖板,出线低压绝缘端子与密封盖板之间通过密封组件密封连接。出线低压绝缘端子与低压接地电缆连接。

本实用新型的750kV高抗震避雷器,其有益效果为:(1)、所述避雷器元件采用不等径的塔形设计,根据受力状况设计各节瓷外套直径,提高避雷器抗震耐受能力,可满足9度抗震设防烈度地区使用。(2)、所述均压环采用整体焊接成型,用以避雷器强制均压。(3)、所述避雷器元件内部由若干个电阻片串联组成,结构紧凑,制造安装方便。(4)、所述瓷外套的瓷套采用高强度陶瓷材料,通过高温烧结制成,两端用高强度水泥胶合剂胶装法兰,法兰采用多边形结构,连接区采用孔连接,瓷外套弹性模量达到100Gpa以上,抗弯破坏强度达到50Mpa以上,整体性能优异。(8)、所述低压出线绝缘端子采用内置结构,降低避雷器整体高度,有效提高避雷器抗震性能。

本实用新型750kV高抗震避雷器采用塔形结构设计,避雷器本体由三节避雷器元件串联组成,均压环采用整体焊接结构,采用内置低压出线绝缘端子。避雷器抗弯抗震强度高,整体性能优异,通过了0.5g水平加速度条件下的抗地震试验,可满足9度地震设防烈度地区的使用。

本实用新型的装置在使用时,内部采用穿心杆结构,穿心杆依次穿过电阻片,且绝缘筒上设置的弹性压紧机构将绝缘片紧紧的压在一起,保证电阻片不晃动,确保芯体内部的稳定性;上电阻片的下部设有凸块,下电阻片上设有凹槽,电阻片之间通过凸块和与之相匹配的凹槽结构连接,并通过绝缘筒两端的压板将电阻片压紧使电阻片形成一个整体结合穿心杆结构,大大增强了避雷器电阻芯体的强度,使整体抗弯强度增大,提高避雷器避雷器抗震能力。所述凸块的横切面为三角形或矩形,两个电阻片连接在一起能够不能够转动,增大芯体的稳定性。避雷器长期承受工频电压的作用,此外还要间断地承受工频暂态过电压、雷电过电压和操作过电压等暂态过电压的作用,这些过电压作用的结果导致氧化锌避雷器内部电阻片温度的升高,如果氧化锌避雷器不能及时将热量散发出去,电阻片温度将超过某一极限值,引起氧化锌避雷器热破坏,从而失使避雷器失去作用。所述电阻片上设有通孔,若干个电阻片连接后形成泄压降温通道,加快了避雷器在高温情况下的热量散发速度,电阻片上的通孔沿电阻片圆心依次错开,在电阻片压接后,通孔交错连接在一起,使电阻片上的泄气通过呈螺旋形,增大了电阻片的散热面积散热效果,从而提高了避雷器应对覆冰闪络和雷击跳闸故障的能力,大大提高了避雷器的安全可靠性。另外无需再电阻片之间加装金属散热片,从而降低了避雷器的高度,避雷器重心降低,避雷器重心低,强度高,能够满足水平加速度为0.5g的9度抗震设防烈度地区使用要求。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的避雷器元件结构示意图;

图3为本实用新型的穿心杆支撑机构结构示意图;

图4为本实用新型的穿心杆弹性压装机构结构示意图;

图5为本实用新型的电阻片连接结构示意图;

图6为本实用新型的电阻片结构示意图;

图7为本实用新型的内置绝缘端子低压出线结构示意图;

图8为现有技术中绝缘端子低压出线结构的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述。

实施例一:如图1-4所示,一种交流系统用避雷器,包括均压环1和多个避雷器元件2,所述多个避雷器元件2串联连接,所述均压环1位于顶端的避雷器元件2的上端,避雷器外形结构为塔形。

所述避雷器元件2包括瓷外套10和位于瓷外套10内的绝缘筒6,所述绝缘筒6内设有若干个电阻片9,所述绝缘筒下端设有穿心杆支撑机构12,所述绝缘筒上端设有穿心杆弹性压装机构13。

所述穿心杆支撑机构12包括设置在绝缘筒6底部与绝缘筒6连接的底板14,所述底板14上设有与穿心杆8相匹配的下支撑套17,所述下支撑套17上设有下绝缘支撑盘16,所述下绝缘支撑盘16上设有下绝缘筒18,所述下绝缘筒18上设有上绝缘支撑盘15,所述下绝缘支撑盘16和上绝缘支撑盘15上均设有供穿心杆8通过的孔。

所述穿心杆弹性压装机构13包括与绝缘筒6上端连接的上压板19,所述上压板19下设有套装在穿心杆的扶正压头21,所述扶正压头21与电阻片之间设有弹簧20。

所述弹簧20下设有套装在穿心杆上的下弹簧定位件22。

所述扶正压头上设有套装在弹簧的上弹簧定位件28。

所述上压板上设有滑孔,所述扶正压头上设有伸入滑孔的滑杆。

所述内置绝缘端子低压出线结构包括安装在塔底元件下端的密封盖板,设置在密封板上的出线低压绝缘端子,所述出线低压绝缘端子通过接线排与绝缘柱连接,出线低压绝缘端子穿过密封盖板,出线低压绝缘端子与密封盖板之间通过密封组件密封连接。出线低压绝缘端子与低压接地电缆连接。

所述均压环采用圆形,使用铝合金材料,通过焊接连成一个整体。

所述绝缘筒采用高强度玻璃纤维绕制成型。

所述避雷器由三节避雷器元件串联组成,位于塔顶的第一节元件顶部装有均压环,位于塔底的第三节元件下端采用内置绝缘端子低压出线,第一节避雷器元件到第三节元件的瓷外套外径逐渐增大,所述避雷器总高不超过9m,在世界上首次通过了0.5g水平加速度条件下的抗地震试验。本实用新型的750kV高抗震避雷器机械抗震能力强,可满足9度地震设防烈度地区的使用条件。

所述瓷外套包括瓷套和法兰,所述瓷套采用高强度陶瓷制件。所述瓷外套两端设有法兰。

所述低压出线绝缘端子采用环氧树脂浇注制件。

所述均压环采用圆形,使用铝合金材料,通过焊接连成一个整体。

实施例二:如图1-6所示,一种交流系统用避雷器,包括均压环1和多个避雷器元件2,所述多个避雷器元件2串联连接,所述均压环1位于顶端的避雷器元件2的上端,所述避雷器元件2包括瓷外套10和位于瓷外套10内的绝缘筒6,所述绝缘筒6内设有若干个电阻片9,所述绝缘筒下端设有穿心杆支撑机构12,所述绝缘筒上端设有穿心杆弹性压装机构13。

所述穿心杆支撑机构12包括设置在绝缘筒6底部与绝缘筒6连接的底板14,所述底板14上设有与穿心杆8相匹配的下支撑套17,所述下支撑套17上设有下绝缘支撑盘16,所述下绝缘支撑盘16上设有下绝缘筒18,所述下绝缘筒18上设有上绝缘支撑盘15,所述下绝缘支撑盘16和上绝缘支撑盘15上均设有供穿心杆8通过的孔。

所述穿心杆弹性压装机构13包括与绝缘筒6上端连接的上压板19,所述上压板19下设有套装在穿心杆的扶正压头21,所述扶正压头21与电阻片之间设有弹簧20。

所述弹簧20下设有套装在穿心杆上的下弹簧定位件22。

所述扶正压头上设有套装在弹簧的上弹簧定位件28。

所述上压板上设有滑孔,所述扶正压头上设有伸入滑孔的滑杆。

所述内置绝缘端子低压出线结构包括安装在塔底元件下端的密封盖板,设置在密封板上的出线低压绝缘端子,所述出线低压绝缘端子通过接线排与绝缘柱连接,出线低压绝缘端子穿过密封盖板,出线低压绝缘端子与密封盖板之间通过密封组件密封连接。出线低压绝缘端子与低压接地电缆连接。

所述电阻片下设有凸块23,所述电阻片上表面设有与凸块相匹配的凹槽24。

所述凸块的横切面为三角形或矩形。

所述均压环采用圆形,使用铝合金材料,通过焊接连成一个整体。

所述绝缘筒采用高强度玻璃纤维绕制成型。

所述电阻片上设有通孔25。

所述避雷器由三节避雷器元件串联组成,位于塔顶的第一节元件顶部装有均压环,位于塔底的第三节元件下端采用内置绝缘端子低压出线,第一节避雷器元件到第三节元件的瓷外套外径逐渐增大,所述避雷器总高不超过9m,在世界上首次通过了0.5g水平加速度条件下的抗地震试验。本实用新型的750kV高抗震避雷器机械抗震能力强,可满足9度地震设防烈度地区的使用条件。

所述瓷外套包括瓷套和法兰,所述瓷套采用高强度陶瓷制件。

所述低压出线绝缘端子采用环氧树脂浇注制件。

所述均压环采用圆形,使用铝合金材料,通过焊接连成一个整体。

所述避雷器最上边第一节元件、中间第二节元件高度2.74m,最下边第三节元件5高度2.79m,所述避雷器最上边第一节元件3瓷套外径345mm,中间第二节元件4瓷套外径400mm,最下边第三节元件5瓷套外径450mm。

所述瓷外套两端设有法兰。

实施例三:如图1-8所示,一种交流系统用避雷器,包括均压环1和多个避雷器元件2,所述多个避雷器元件2串联连接,所述均压环1位于顶端的避雷器元件2的上端,所述避雷器元件2包括瓷外套10和位于瓷外套10内的绝缘筒6,所述绝缘筒6内设有若干个电阻片9,所述绝缘筒下端设有穿心杆支撑机构12,所述绝缘筒上端设有穿心杆弹性压装机构13。

所述穿心杆支撑机构12包括设置在绝缘筒6底部与绝缘筒6连接的底板14,所述底板14上设有与穿心杆8相匹配的下支撑套17,所述下支撑套17上设有下绝缘支撑盘16,所述下绝缘支撑盘16上设有下绝缘筒18,所述下绝缘筒18上设有上绝缘支撑盘15,所述下绝缘支撑盘16和上绝缘支撑盘15上均设有供穿心杆8通过的孔。

所述穿心杆弹性压装机构13包括与绝缘筒6上端连接的上压板19,所述上压板19下设有套装在穿心杆的扶正压头21,所述扶正压头21与电阻片之间设有弹簧20。

所述弹簧20下设有套装在穿心杆上的下弹簧定位件22。

所述扶正压头上设有套装在弹簧的上弹簧定位件28。

所述上压板上设有滑孔,所述扶正压头上设有伸入滑孔的滑杆。

所述内置绝缘端子低压出线结构包括安装在塔底元件下端的密封盖板32,设置在密封板上的出线低压绝缘端子11,所述出线低压绝缘端子通过接线排34与绝缘柱连接,出线低压绝缘端子穿过密封盖板,出线低压绝缘端子与密封盖板之间通过密封组件33密封连接。出线低压绝缘端子与低压接地电缆31连接。

所述电阻片下设有凸块23,所述电阻片上表面设有与凸块相匹配的凹槽24。

所述凸块的横切面为三角形或矩形。

所述均压环采用圆形,使用铝合金材料,通过焊接连成一个整体。

所述绝缘筒采用高强度玻璃纤维绕制成型。

所述电阻片上设有通孔25。

所述电阻片上开设有穿过通孔的内凹槽26。

所述避雷器由三节避雷器元件串联组成,位于塔顶的第一节元件顶部装有均压环,位于塔底的第三节元件下端采用内置绝缘端子低压出线,第一节避雷器元件到第三节元件的瓷外套外径逐渐增大,所述避雷器总高不超过9m,在世界上首次通过了0.5g水平加速度条件下的抗地震试验。本实用新型的750kV高抗震避雷器机械抗震能力强,可满足9度地震设防烈度地区的使用条件。

所述瓷外套包括瓷套和法兰,所述瓷套采用高强度陶瓷制件。所述瓷外套两端设有法兰。

所述低压出线绝缘端子采用环氧树脂浇注制件。

所述均压环采用圆形,使用铝合金材料,通过焊接连成一个整体。

本实用新型的装置在使用时,内部采用穿心杆结构,穿心杆依次穿过电阻片,且绝缘筒上设置的弹性压紧机构将绝缘片紧紧的压在一起,保证电阻片不晃动,确保芯体内部的稳定性;上电阻片的下部设有凸块,下电阻片上设有凹槽,电阻片之间通过凸块和与之相匹配的凹槽结构连接,并通过绝缘筒两端的压板将电阻片压紧使电阻片形成一个整体结合穿心杆结构,大大增强了避雷器电阻芯体的强度,使整体抗弯强度增大,提高避雷器避雷器抗震能力。所述凸块的横切面为三角形或矩形,两个电阻片连接在一起能够不能够转动,增大芯体的稳定性。避雷器长期承受工频电压的作用,此外还要间断地承受工频暂态过电压、雷电过电压和操作过电压等暂态过电压的作用,这些过电压作用的结果导致氧化锌避雷器内部电阻片温度的升高,如果氧化锌避雷器不能及时将热量散发出去,电阻片温度将超过某一极限值,引起氧化锌避雷器热破坏,从而失使避雷器失去作用。所述电阻片上设有通孔,若干个电阻片连接后形成泄压降温通道,加快了避雷器在高温情况下的热量散发速度,电阻片上的通孔沿电阻片圆心依次错开,在电阻片压接后,通孔交错连接在一起,使电阻片上的泄气通过呈螺旋形,增大了电阻片的散热面积散热效果,从而提高了避雷器应对覆冰闪络和雷击跳闸故障的能力,大大提高了避雷器的安全可靠性。另外无需再电阻片之间加装金属散热片,从而降低了避雷器的高度,避雷器重心降低,避雷器重心低,强度高,能够满足水平加速度为0.5g的9度抗震设防烈度地区使用要求。

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