[实用新型]带电处理水平旋转式高压隔离开关闸口发热的分流装置有效

专利信息
申请号: 201420311431.5 申请日: 2014-06-12
公开(公告)号: CN203966941U 公开(公告)日: 2014-11-26
发明(设计)人: 宁晋峰;董旭明;卞士朋;赵亮;裴庆磊 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网山西省电力公司长治供电公司
主分类号: H01H31/02 分类号: H01H31/02;H01H9/52
代理公司: 太原科卫专利事务所(普通合伙) 14100 代理人: 朱源
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 带电 处理 水平 旋转 高压 隔离 开关 闸口 发热 分流 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及电力设备,具体为一种带电处理水平旋转式高压隔离开关闸口发热的分流装置。

背景技术

高压隔离开关,由于其导电、绝缘、传动等关键部位都暴露在空气中,尤其是户外高压隔离开关,承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,较之其他电气设备,存在缺陷较多、产生影响较大,其中又以发热缺陷最为集中。近年来,随着生产厂家的设备完善化改造和检修单位加大维护力度,特别是开展隔离开关闸口带电维护以来,隔离开关的发热缺陷大幅减少,设备健康水平有所提高。但是,仍有一些隔离开关的闸口由于发热缺陷导致损坏严重等原因不能及时带电消除,影响电网的安全可靠运行。

根据统计,检修维护的隔离开关中,由于闸刀式接触方式主要为10kV或部分35kV设备,集中在高压室内,运行环境较好,几乎没有出现发热现象;而插入式隔离开关的触头无论开、合,也均在密闭的环境中,也没有发热现象;而钳夹式和旋转式因为触头暴露在大气中,受环境影响大,容易发生过热缺陷,其中又以旋转式接触方式的隔离开关缺陷最多。

如果停电处理隔离开关闸口发热缺陷,对于可以倒母或旁代的间隔,将造成运行人员繁重的倒闸操作,可能产生误操作隐患。对于单电源供电的用户,停电处理隔离开关闸口发热缺陷,则会造成被迫中断供电(停送电操作、检修时间约4小时),损失大量电能,降低了电网供电可靠性。

发明内容

本实用新型为解决目前旋转式接触方式隔离开关闸口容易发热存在安全隐患的技术问题,提供一种带电处理水平旋转式高压隔离开关闸口发热的分流装置。

本实用新型是采用如下技术方案实现的:一种带电处理水平旋转式高压隔离开关闸口发热的分流装置,包括自力型隔离开关触指和水平设置的铜排,所述铜排两侧开有若干孔,通过可调节件将自力型隔离开关触指与铜排相连接;所述铜排的上表面设置有一对挂钩。

使用时将本实用新型安装在隔离开关上,具体做法是在隔离开关的导电杆5的闸口6两端开有若干与隔离开关触指相对应的竖孔,将隔离开关触指插入相应的竖孔内,铜排的中心与闸口对齐,隔离开关触指左右对称的分布在闸口的两侧(如图1所示);隔离开关触指与铜排连接组成闸口分流装置,闸口分流装置与隔离开关发热闸口并联,可以对流过闸口的电流进行分流从而有效降低原闸口处的温度。

所述挂钩为安装闸口分流装置时绝缘操作杆与其连接。所述绝缘操作杆为环氧树脂材料制成。

    进一步的,所述连接件为可调节紧固螺栓,所述隔离开关触指以铜排中心为对称中心左右对称排列。

通过可调节紧固螺栓可以调节闸口分流装置的内径(即一对隔离开关触指的间距)以便适应不同大小的导电杆。隔离开关触指的排列方式可以使散热效果更好。

本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:1、安装闸口分流装置能够在不停电的情况消除隔离开关闸口发热缺陷,避免运行人员进行倒闸操作引起的误操作隐患,同时也避免了为用户中断供电,提高了电网供电可靠性;2、闸口分流装置因其内径可以通过连接件进行调节,对水平旋转式隔离开关适用于不同横截面积的导电杆;3、该装置操作灵活、简便,价格适中,实用性强。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中:1-隔离开关触指,2-铜排,3-挂钩,4-连接件,5-导电杆,6-闸口。

具体实施方式

一种带电处理水平旋转式高压隔离开关闸口发热的分流装置,包括自力型隔离开关触指1和水平设置的铜排2,所述铜排2两侧开有若干孔,通过可调节件4将自力型隔离开关触指1与铜排2相连接;所述铜排2的上表面设置有一对挂钩3。

所述连接件4为可调节紧固螺栓;所述隔离开关触指1以铜排2中心为对称中心左右对称排列。

所述铜排2为两根平行排列布置并相互固定。所述挂钩3由铝质材料制成。

所述处理闸口发热一般为停电处理,停电处理就是对隔离开关闸口处的触头和触指进行更换或打磨、连接处进行紧固、涂抹润滑脂,来改善闸口接触状况,降低其闸口温度;该方法效率低,还给运行人员倒闸操作造成误操作隐患,有可能中断用户供电。而我们采用不停电处理闸口发热,就是在隔离开关闸口6处设置专用的闸口分流装置,闸口分流装置主要是与原闸口并联进行分流从而降低原闸口处的温度,达到理想效果。该方法效率高,还提高了电网供电可靠性。

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