[实用新型]一种用于电容器连接的线夹有效

专利信息
申请号: 201821658265.0 申请日: 2018-10-12
公开(公告)号: CN208908262U 公开(公告)日: 2019-05-28
发明(设计)人: 陈欣;张彩友;黄陆明;陈水耀;汪全虎;邓华;陈晓锦;陈平;蔡福海;宋国海;周国伟;卜红卫;戴鹏飞;郭全军;仵蒙;陈韶辉;陈志鹏 申请(专利权)人: 国网浙江省电力有限公司检修分公司;国网浙江省电力有限公司
主分类号: H01R11/01 分类号: H01R11/01;H01R11/09;H01R4/28;H01R43/027;H01G2/00
代理公司: 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206 代理人: 王晓燕
地址: 311232 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 线夹 电容器 本实用新型 单体电容 接头损坏 直流电阻 超标 单体电容器 电连接结构 高压变电站 一体式线夹 电力运行 汇流母排 机械疲劳 前后贯通 上下两端 线夹本体 运行过程 左右贯通 穿线槽 传统的 连接孔 压接力 电阻 温升 形线 发热 变形 摩擦 震动
【说明书】:

实用新型公开了一种用于电容器连接的线夹,涉及一种电连接结构。高压变电站在运行过程中,因汇流母排处哈佛线夹压接力度不均和单体电容器与线夹接触面过小,易出现单体电容接头损坏、直流电阻超标等问题。本实用新型包括一体式线夹本体,所述的线夹本体的上下两端开设有左右贯通的穿线槽形成“H”形线夹,线夹的中部开设前后贯通的连接孔。本技术方案电阻小,降低了线夹温升,避免因传统的哈弗线夹由于震动、机械疲劳而出现变形、摩擦、裂纹,能有效避免直流电阻超标、接头发热以致单体电容接头损坏的情况发生,提升了电力运行的安全性。

技术领域

本实用新型涉及一种电连接结构,尤其涉及一种用于电容器连接的线夹。

背景技术

35kV电容器组作为无功补偿装置广泛应用于500千伏变电站,用于提升系统电压运行控制水平,保障变电站无功电压运行调整能力,以提高电网枯期、高峰期间电压运行控制水平。近年来,一些地方的主网 500 千伏变电站内电容器组发热故障频发,严重影响电网稳定运行,发热的电容器组采用户外分散式安装方式,在设计、安装过程中,采用哈弗线夹结构的传统无功补偿装置连接组件,在运行过程中,由于存在震动、机械疲劳性等情况,并且因汇流母排处哈佛线夹压接力度不均和单体电容器与线夹接触面过小而造成运行过程中发热故障频繁, 会导致部分无功补偿设备中单体电容接头损坏、直流电阻超标的问题出现,严重威胁电力系统稳定运行。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进,提供一种用于电容器连接的线夹,以避免出现直流电阻超标、接头发热以致单体电容接头损坏为目的。为此,本实用新型采取以下技术方案。

一种用于电容器连接的线夹,包括一体式线夹本体,所述的线夹本体的上下两端开设有左右贯通的穿线槽形成 “H”形线夹,线夹的中部开设前后贯通的连接孔。一体式“H”形线夹结构,能够实现稳定可靠的夹紧,便于和导线实现自动压接,一体式线夹与导线的接触面积远大于常规线夹的接触面积,从而降低了线夹温升,也能避免因传统的哈弗线夹由于震动、机械疲劳而出现变形、摩擦、裂纹,能有效避免直流电阻超标、接头发热以致单体电容接头损坏的情况发生,提升了电力运行的安全性。

作为优选技术手段:所述的穿线槽包括容线槽、位于容线槽外侧的进线槽,所述的进线槽与容线槽相通以将导线通过进线槽压入容线槽中。能够方便地把导线压入容线槽中。

作为优选技术手段:线夹还包括金属限位片,所述的金属限位片封堵容线槽的进口,金属限位片与容线槽形成容线腔。避免导线退出容线槽,实现导线的封闭固定。

作为优选技术手段:所述的进线槽的宽度小于容线槽,形成能与金属限位片相抵的限位部。实现限位金属限位片的定位固定,防止限位片向进线槽方向移出容线槽。

作为优选技术手段:所述的金属限位片的长度长于线夹本体,金属限位片的一端或两端外凸于线夹本体的端部。能够较好地保证导线的方向。

作为优选技术手段:所述的金属限位片为弧形的金属限位片。在金属限位片压紧导线时,能够增强导线对金属限位片的侧向压力的承受力,有效提升结构强度。

作为优选技术手段:所述的线夹本体的长度为L,其中,20mm ≤L≤40mm。

作为优选技术手段:所述的线夹本体的高度为H,其中,40mm ≤H≤60mm。

作为优选技术手段:所述的容线槽为方形槽,其深度为h1, 其中,8mm ≤h1≤12mm;进线槽的深度为h2, 其中,2mm ≤h2≤3mm。

有益效果:

1、一体式线夹与导线的接触面积远大于常规线夹的接触面积,且一体式的线夹,减少了两部件的接触面带来的电阻,从而降低了线夹温升,也能避免因传统的哈弗线夹由于震动、机械疲劳而出现变形、摩擦、裂纹,能有效避免直流电阻超标、接头发热以致单体电容接头损坏的情况发生,提升了电力运行的安全性。

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