一种加速输电线路绝缘子附近电弧熄灭的装置的制作方法

文档序号:24209147发布日期:2021-03-09 20:31阅读:93来源:国知局
一种加速输电线路绝缘子附近电弧熄灭的装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种加速输电线路绝缘子附近电弧熄灭的装置,属于输电线路监测保护技术领域。


背景技术:

2.随着电力系统的大力发展,大区电网互联逐渐实现,电力网络规模不断扩大,高电压长输电线路不断增加,短路故障也随之增多,其电弧问题也尤为突出。电弧经常在绝缘子附近产生,如果不及时熄灭的话,则会对设备以及周边的安全产生极大的影响,甚至产生火灾,造成巨大的经济损失。因此加速电弧熄灭是必须的,而拉长电弧可以使加速其熄灭,电弧熄灭得越快,造成的影响也就越小,而加速输电线路绝缘子附近电弧熄灭具有很实际的现实意义。
3.研究表明,影响电弧自熄的因素有很多,其中风速和风向对电弧熄灭的影响是最大的。风向的影响是针对于电弧的运动方向相对来说的,电弧会在电磁力影响下向电极末端运动,会在热浮力的影响下向上运动,如果电弧的运动方向和风的方向是相同的即顺风情况下,电弧熄灭得就快,如果电弧的运动方向和风的方向是相反的即逆风的情况下,风就会阻碍电弧的熄灭,使电弧熄灭的时间加长。而风向不是人为可以控制的,因此电弧熄灭的时间具有很强的随机性,如果能设置一个装置,不论风向如何,对电弧的运动来说都是顺风的话,那就会在很大程度上减小电弧熄灭时间的随机性,加速电弧的熄灭,对线路及设备的安全运行具有很重要的意义。目前在针对风向加速电弧熄灭的研究甚少,为此必须寻求在此方面切实可行的加速电弧熄灭的方法。


技术实现要素:

4.本实用新型在原有技术和装置的基础上,提出了一种加速输电线路绝缘子附近电弧熄灭的装置,提升了灭弧的速度。该装置可以根据风向来迅速调整自身的位置,使电弧在向电极末端移动时所受的风总为顺风,加速电弧的熄灭,解决了逆风情况下电弧熄灭慢的问题。本实用新型具有较强的实用性,对提高电气设备运行可靠性和电力系统运行可靠性都具有重要的意义。
5.为实现上述目的,本实用新型采用下述技术方案:
6.一种加速输电线路绝缘子附近电弧熄灭的装置,包括风标、垂直杆、底座和顶座。
7.所述风标,包括箭头、尾翼和横杆,所述箭头、尾翼和横杆固定连接;与垂直杆固定连接,且末端到垂直杆的距离要大于首端到垂直杆的距离;其尾翼面积大于箭头面积,且重心位于垂直杆上;风标可以根据风向改变自身位置,从而使电弧向风标尾翼的移动时处于顺风,加速电弧的熄灭。
8.所述垂直杆,杆上开设有通孔,所述风标横杆的截面积和所述通孔的孔面积相匹配;通过顶座与杆塔横杆相连接;通过底座与绝缘子相连接。
9.所述底座和顶座,其内部都包含轴承,用于减小摩擦系数。
10.所述系统还包括润滑油,用于轴承的润滑。
11.所述系统还包括旋钮,位于风标和垂直杆连接的两侧,用于固定风标和垂直杆的连接。
12.本实用新型的有益效果:装置简单,稳定高效、安装方便,可以对风向作出快速的反应,经济适用,充分利用了装置的优势,解决了逆风情况下电弧熄灭慢的问题,对于加速电弧的熄灭,提高供电系统稳定性具有重要意义。
附图说明
13.图1为整体安装结构示意图。
14.图2为本装置结构示意图。
15.图3为风标结构示意图。
具体实施方式
16.为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。
17.图1为整体安装结构示意图。如图1所示,图中展示了杆塔、杆塔横杆、装置、绝缘子和线路这几个部分,直观地显示了本装置所处位置,即处于杆塔横杆和绝缘子之间。绝缘子悬挂于杆塔横杆上,绝缘子下方连接的是线路。如果此相线路短路产生电弧的话,电弧一端位于线路,另一端在绝缘子上方,此时电弧会在力的作用下向电极的末端运动,即向风标的尾翼运动,处于顺风可加速其熄灭。
18.图2为本装置结构示意图。如图2所示,装置包括风标、垂直杆、底座和顶座。并都采用金属材质,便于吸引电弧。垂直杆上开设有通孔,风标横杆的截面积和所述通孔的孔面积相匹配;垂直杆通过顶座与杆塔横杆相连接,通过底座与绝缘子相连接。底座和顶座内部都包含有轴承,用于减小摩擦系数,润滑油用于轴承中,使其感应方向转动时更加迅速;旋钮位于风标和垂直杆连接的两侧,用于固定风标和垂直杆的连接。
19.图3为风标结构示意图。如图3所示,风标包括箭头、尾翼和横杆,尾翼的面积是要大于箭头的,这是为了让尾翼比箭头受到的风的推力要大,尾翼的面积相对越大,则风标对风的感知就越灵敏,这种设计可以使前段指向风吹来的方向,后端指向风吹去的方向,此时在电磁力的作用下电弧向风标后端运动,对于电弧来说此时的风也是向风标后端吹,处于顺风的状态,加速电弧熄灭。风标的尾翼面积比箭头面积大,所以当刮风时,风对尾翼产生的推力就比较大,使风标旋转,尾翼就会被风吹到后方,风标箭头就会指向风吹来的方向,此时风标两侧受力平衡,风标稳定不转动,如若在某一时刻产生电弧,由于电磁力的作用,电弧会向电极的末端即风标的尾翼运动,而此时的风向恰好和电弧运动方向相同,处于顺风状态,电弧就会被迅速地拉长,使其熄灭更快。
20.本实用新型结构简单,安装方便,响应时间快,经济适用,可以有效加速熄灭输电线路绝缘子附近电弧的问题,对提高输电线路和设备的安全运行和故障的恢复具有重要的意义和应用前景。
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