[发明专利]陷阱式微粒捕获装置和输变电设备有效

专利信息
申请号: 201510276765.2 申请日: 2015-05-27
公开(公告)号: CN104917068B 公开(公告)日: 2017-11-03
发明(设计)人: 张高潮;张建新;赵建沛;张继坤;周跃刚;王卫东;高杨;张煜烽;吴盛刚 申请(专利权)人: 河南省高压电器研究所
主分类号: H02B1/28 分类号: H02B1/28
代理公司: 郑州睿信知识产权代理有限公司41119 代理人: 赵敏
地址: 467099 河南省平*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 陷阱 式微 捕获 装置 变电 设备
【说明书】:

技术领域

本发明涉及高压输变电领域,具体涉及安装在输变电设备中的陷阱式微粒捕获装置和输变电设备。

背景技术

输变电设备在长期在线运行的过程中,筒体内会产生大量粉尘颗粒、化合物以及其他异物,这些微粒在电场的作用下,会向低电位的筒壁吸附,并在自身重力下,堆积在筒体最低处的筒壁上,而大量微粒能极大程度地降低输变电设备的绝缘性能,严重时将导致输变电设备故障,影响输变电设备的安全运行。因此,很有必要提供一种安装在输变电设备中的微粒捕获装置,以降低微粒对输变电设备绝缘性能的影响。

授权公告号为CN202453264U、授权公告日为2012年9月26日的中国专利文件公开了一种输变电设备,包括筒体,筒体底部开设有安装孔,安装孔中安装有微粒捕获装置,微粒捕获装置包括漏栅。微粒通过重力落入漏栅中,从而被捕获。采用在筒体上开安装孔,然后安装微粒捕获装置,虽然能够实现捕获微粒的功能,但这改变了现有输变电设备筒体的结构,不便实施。

发明内容

本发明的目的在于提供一种陷阱式微粒捕获装置和输变电设备,在不改变现有输变电设备筒体结构的前提下,降低微粒对输变电设备绝缘性能的影响。

为实现上述目的,本发明输变电设备的技术方案是:

一种输变电设备,包括筒体,筒体底部设有法兰筒,法兰筒上设有法兰孔和封堵法兰孔的法兰盖,输变电设备包括安装在法兰孔中的陷阱式微粒捕获装置,陷阱式微粒捕获装置包括导向环和陷阱网,导向环具有使落向导向环的微粒向陷阱网移动的导向面,导向面不低于陷阱网,陷阱网上开设有供微粒通过的漏孔。

所述漏孔为开口上大下小的漏斗结构。

陷阱式微粒捕获装置还包括设在陷阱网下方的分子筛。

陷阱网为倒扣的罩状结构,导向环固定在陷阱网上,陷阱网固定在法兰盖上。

导向环为密封环,导向环与法兰孔过盈配合。

本发明陷阱式微粒捕获装置的技术方案是:

一种陷阱式微粒捕获装置,包括固定在输变电设备筒体底部的法兰孔中的导向环和陷阱网,导向环具有使微粒向陷阱网滑落的导向面,导向面不低于陷阱网,陷阱网上开设有供微粒通过的漏孔。

所述漏孔为开口上大下小的漏斗结构。

陷阱网的下方设置有分子筛。

陷阱网为倒扣的罩状结构,导向环固定在陷阱网上,陷阱网固定在法兰盖上。

导向环为密封环,导向环与法兰孔过盈配合。

本发明的有益效果是:在现有输变电设备中的法兰筒中安装微粒捕获装置,不改变筒体结构,就地取材,节约成本,方便实施。微粒通过导向环的导向面滑落并进入陷阱网的漏孔中,实现了对微粒的捕获,避免了造成电场畸变而最终绝缘击穿,降低了微粒对输变电设备绝缘性能的影响。将漏孔设置为开口上大下小的漏斗结构最大限度地限制了落入陷阱网下的微粒的再次飞出。发明采用分子筛对陷阱网下的微粒进行吸附,进一步抑制微粒浮起。

附图说明

图1为本发明输变电设备的结构图;

图2为图1中微粒捕获装置的结构图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的实施方式作进一步说明。

本发明的输变电设备的具体实施例,如图1至图2所示,包括轴线沿前后方向延伸的筒体1,筒体1底部设有法兰筒11,法兰筒11上设有法兰孔12和封堵法兰孔12的法兰盖13。输变电设备包括陷阱式微粒捕获装置,陷阱式微粒捕获装置包括固定在法兰孔12中的导向环4和陷阱网3,陷阱网3为倒扣的罩状结构,导向环4通过套装在陷阱网3上,陷阱网3固定在法兰盖13上,导向环4具有导向面,陷阱网3上开设有能够使微粒通过的漏孔31。本实施例中,导向面为齐平或高于陷阱网3的倾斜平面,使得落在导向环4上的微粒沿着倾斜平面向陷阱网3滑落。导向环4为橡胶材料制成的密封环,导向环4与法兰孔12过盈配合,这样导向环4固定在陷阱网3与法兰孔12之间,并与法兰孔12之间形成密封结构,落向法兰筒11的微粒最终落在陷阱网3上。陷阱网3的漏孔31为开口上大下小的漏斗结构,使得落入陷阱网3下方的微粒很难再次飞出。陷阱网3采用金属材质的漏网,在电场中对微粒起到屏蔽作用,从而抑制微粒浮起。陷阱式微粒捕获装置还包括位于陷阱网3下方的分子筛5,分子筛5固定在法兰盖13上。

分子筛是指具有均匀的微孔,其孔径与一般分子大小相当的一类物质。分子筛对物质的吸附来源于物理吸附,其晶体孔穴内部有很强的极性和库仑场,对极性分子(如水)和不饱和分子表现出强烈的吸附能力。本发明采用分子筛对陷阱网下的微粒进行吸附,进一步抑制微粒浮起。

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