[实用新型]环断型插针保护补偿电容器有效
| 申请号: | 201521100834.6 | 申请日: | 2015-12-24 |
| 公开(公告)号: | CN205303180U | 公开(公告)日: | 2016-06-08 |
| 发明(设计)人: | 郑巨式;陈小琴 | 申请(专利权)人: | 天津威斯康电能补偿系统有限公司 |
| 主分类号: | H01G4/005 | 分类号: | H01G4/005;H01G4/002 |
| 代理公司: | 天津盛理知识产权代理有限公司 12209 | 代理人: | 韩奎勇 |
| 地址: | 300385 天*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 环断型插针 保护 补偿 电容器 | ||
技术领域
本实用新型属于电力系统补偿电容器技术领域,具体涉及一种环断型插针保护补偿电容 器。
背景技术
随着IT行业的飞速发展,电力系统自动化已经成为人们关注的焦点,电力部门对能源的 节约做出了相应的规定:企业用电功率因数必须达到0.9以上。目前,一般企业用电功率因 数通常在0.65~0.8之间,如果企业要达到国家用电要求,就必须对电力设备进行补偿。补 偿电容器作为补偿电路的基本元件,在补偿电路中起着至关重要的作用,其品质的好坏直接 影响到补偿电路的工作状态,补偿电容器作为一种大功率元件,其电容量通常会达到15KVAR -30KVAR,因此,补偿电容器的散热性能始终是其不断提高的重要参数。目前,电力系统补偿 电容器的结构如图1所示,包括电容器桶装外壳5,在外壳内部中央纵向安置有多个并联的 电容器元件6,在电容器元件的外部包裹有一层绝缘纸7,在绝缘纸与外壳内壁之间填充有绝 缘石蜡8,电容器元件通过电极连接导线与插针盘2下方的导电铜片4连接,导电铜片通过 开口铆钉3固定在插针盘上,开口铆钉穿过插针盘,形成上翻开口,在开口铆钉的上翻开口 中竖直插入电极插针1,电极插针的底端与开口铆钉底端开口处焊接固定,作为大功率电器 元件,由于多种电路原因及器件自身原因,电容器损坏膨胀是在所难免的,而目前的这种电 容器结构,当电容器损坏膨胀甚至爆裂时,即使插针盘由电容器桶装外壳开口处脱落,电极 插针仍然焊接在插针盘上,已经损坏的电容器元件依然带电,这对整个电路的安全都是危险 隐患。
发明内容
本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足,而提供一种环断型插针保护补偿电容器。
本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种环断型插针保护补偿电容器,包括电容器桶装外壳,在外壳内部中央纵向安置有多 个并联的电容器元件,在电容器元件的外部包裹有一层绝缘纸,在绝缘纸与外壳内壁之间填 充有绝缘石蜡,电容器元件通过电极连接导线与插针盘下方的导电铜片连接,导电铜片通过 开口铆钉固定在插针盘上,开口铆钉穿过插针盘,形成上翻开口,在开口铆钉的上翻开口中 竖直插入电极插针,电极插针的底端与开口铆钉底端开口处焊接固定,其特征在于:在电极 插针中部一周制有环形凹槽缺口。
而且,所述环形凹槽缺口的深度为电极插针直径D的四分之一。
而且,所述环形凹槽缺口的宽度为其深度的2倍至2.5倍。
本实用新型的优点和积极效果是:
本实用新型通过在电极插针中部一周制有环形凹槽缺口,改变电极插针的受力结构,使 电容器损坏膨胀时,膨胀气体将电极插针在环形凹槽缺口处顶断,从而实现了元件损坏后迅 速断路的补偿电容器结构,提高了整体电路的其安全性。
附图说明
图1为目前电力系统补偿电容器的结构示意图;
图2为本实用新型具有电极插针环形凹槽缺口的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型实施做进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性 的,不能以此限定本实用新型的保护范围。
一种环断型插针保护补偿电容器,如图1所示,包括电容器桶装外壳5,在外壳内部中央 纵向安置有多个并联的电容器元件6,在电容器元件的外部包裹有一层绝缘纸7,在绝缘纸与 外壳内壁之间填充有绝缘石蜡8,电容器元件通过电极连接导线与插针盘2下方的导电铜片4 连接,导电铜片通过开口铆钉3固定在插针盘上,开口铆钉穿过插针盘,形成上翻开口,在开 口铆钉的上翻开口中竖直插入电极插针1,电极插针的底端与开口铆钉底端开口处焊接固定, 本实用新型的创新点是,如图2所示,在电极插针中部一周制有环形凹槽缺口9。
在本实用新型的具体实施中,所述环形凹槽缺口的宽度为其深度的2倍至2.5倍,这种结 构考虑了电极插针在各个方向的受力,无论插针盘首先在哪个方向被顶开,电极插针都会被 顶断。
在本实用新型的具体实施中,所述环形凹槽缺口的深度为电极插针直径D的四分之一, 环形凹槽缺口深度的大小直接关系到电极插针的受力承载能力,但同时也决定了电极插针的 导电能力,兼顾受力承载能力及导电能力两方面的因素,通过反复对比试验,确定环形凹槽 缺口的深度为电极插针直径D的四分之一最为可靠,既保证了电极插针上电能良好的通过性, 又实现了电极插针变形顶断的效果。
当电容器元件烧毁损坏时,电容器元件将产生大量热能,热能将使电容器外壳变形,电 极插针向上位移,当电极插针向上位移受阻变形时,电极插针首先在环形凹槽缺口处被顶断, 实现元件损坏后迅速断路的补偿电容器结构。
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