[实用新型]SF6气体密度继电器表接头有效
申请号: | 200720311988.9 | 申请日: | 2007-12-14 |
公开(公告)号: | CN201191259Y | 公开(公告)日: | 2009-02-04 |
发明(设计)人: | 韩项峰;寇新民;朱同心;刘晓焱;孟庆喜 | 申请(专利权)人: | 平高集团有限公司 |
主分类号: | G01N9/00 | 分类号: | G01N9/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 467000河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | sf sub 气体 密度 继电器 接头 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种气体密度继电器表接头,尤其是涉及一种高压输变电设备用的SF6气体密度继电器表接头。
背景技术
SF6气体是一种优良的气体绝缘材料。SF6气体具有很高的电气绝缘强度、较强的灭弧能力、良好的热传导性和优异的热稳定性,因此被广泛地应用于高压断路器、避雷器、互感器、变压器以及管道母线等高压电器作为绝缘和灭弧介质。电器元件在充有SF6气体的密闭容器内工作,SF6气体的密度值对电器元件的电气性能有着直接的影响,特别是绝缘和灭弧能力。因此,对SF6气体密度的监测和控制是确保电力设备安全运行的重要研究方向。
目前,高压电器设备上普遍采用指针式SF6气体密度继电器来监视SF6气体密度的变化。这种密度继电器实际上就是一种改进型的电接点压力表。它主要是由波登管式压力表组件(包括接头、波登管和齿轮传动机构等)、温度补偿元件、电接点、指示装置(包括刻度盘和指针)和接线盒等元件组成。这种密度继电器就逐渐显现出以下不足之处:1、不能实时地将密度值直接传送到主控室,为值班维护带来麻烦;2、当环境温度变化时,温度补偿元件的形变需要一定的周期,不能完全同步,存在一定的偏差。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种结构简单、易加工、具有远传信号输出功能,便于实现对多个分散的测量点实时集中监控的SF6气体密度继电器表接头。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种SF6气体密度继电器表接头,表接头本体内设有轴心SF6气体通道和与轴心SF6气体通道相连通的波登管连接孔。在所述的表接头本体的上端轴向设有与轴心SF6气体通道连通的传感器连接孔。
上述SF6气体密度继电器表接头,所述的传感器连接孔的内壁为光滑的圆周面。
上述SF6气体密度继电器表接头,所述的传感器连接孔的内壁上设有螺纹。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型SF6气体密度继电器表接头,是在现有密度继电器的接头上设置了与温度、压力传感器相匹配的连接孔,不仅能够实现传统密度继电器的全部功能,而且能够实现独立的远传部分系统,更便于主控室实时监控。
2、使用本实用新型的表接头,使SF6气体密度继电器与机械部分互不干扰,增加了SF6气体密度监测的可靠性,进一步保障了生产安全。
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述:
附图说明
图1为本实用新型的主视结构示意图。
图2是本实用新型第二个实施例的结构示意图。
图3为本实用新型第二个实施例的结构示意图。
图中标记:1-表接头本体 2-轴心SF6气体通道 3-波登管连接孔4-传感器连接孔 5-螺纹
具体实施方式
如图1、图2、图3所示,一种SF6气体密度继电器表接头,表接头本体1内设有轴心SF6气体通道2和与轴心SF6气体通道2相连通的波登管连接孔3。在所述的轴心SF6气体通道2和波登管连接孔3的连接处设有与轴心SF6气体通道2垂直连通的传感器连接孔4。
如图2所示,作为本实用新型的一个实施例,传感器连接孔4的内壁为光滑的圆周面,传感器与传感器连接孔4气密封配合。
如图3所示,作为本实用新型的另一个实施例,传感器连接孔4的内壁上设有螺纹5,传感器与传感器连接孔4螺纹配合。
使用时,表接头本体1安装在压力容器上,波登管连接在波登管连接孔3内,将温度、压力传感器的探头安装在传感器连接孔4内,再将传感器的传输线连接到主控室内即刻进行实时监控。
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