[实用新型]10kV户外高压隔离开关有效
申请号: | 201220507755.7 | 申请日: | 2012-09-27 |
公开(公告)号: | CN202796694U | 公开(公告)日: | 2013-03-13 |
发明(设计)人: | 崔建军 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;河北省电力公司;邢台供电公司 |
主分类号: | H01H31/02 | 分类号: | H01H31/02 |
代理公司: | 石家庄国为知识产权事务所 13120 | 代理人: | 米文智 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 10 kv 户外 高压 隔离 开关 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于电网的高压隔离开关,属于输配电线路设备领域,尤其是一种用于10kV的户外高压隔离开关。
背景技术
目前,应用于电网的输配电线路中隔离开关有很多种,针对不同级别的电网,需要使用不同的隔离开关。在10kV的高压输电线路中,所使用的隔离开关结构为:支架两端下方分别设置绝缘子,每只绝缘子下方各自设置导电板,两导电板之间的连杆设置为一端可转动、另一端可形成开启或闭合的弹性卡入式联结。这种结构的隔离开关操作方便,安全,此种隔离开关一直被人们广泛应用至今,该结构的隔离开关操作方便、安全,工作人员在远离10kV高压线三米以下手持绝缘杆操作,即可实现对10kV高压线的拉闸与合闸,从而实现对10kV高压线路的停、送电控制,然而该结构在长期使用中,人们还发现现有隔离开关虽然实用,但还存在一定弱点,10kV的高压开关作为有电压无负荷情况下分断与闭合电路的开关,经常形成明显断开点。由于隔离开关在实际运行中普遍存在触片和设备线夹接触面发热松动、烧毁现象(原设备线夹只有1个螺栓孔),影响10kV线路的安全、经济运行,其结果一是直接给国家财产造成损失,二是严重影响了工农业生产及人民的正常生活。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种10kV户外高压隔离开关,该隔离开关结构简单,增大了设备线夹的接触面积,稳固了整个结构架线效果,防止因导线晃动而造成设备线夹松动、发热烧毁。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种10kV户外高压隔离开关,包括连杆、绝缘子串和固定安装支架,所述连杆的两端部支撑有两个绝缘子串,两个绝缘子串的上端通过固定安装支架连接,连杆、两个绝缘子串和固定安装支架形成框架,其特征在于所述绝缘子串的上端和固定安装支架之间设有连接板,所述连接板外侧固定有设备线夹。
对上述结构作进一步限制,所述连接板指向框架外,并且沿连接板延伸方向设有两排以上与设备线夹固定的螺栓。本实用新型通过延长连接板的长度,在连接板与设备线夹之间设置两排固定螺栓,可以更加稳定的固定设备线夹,防止因外力晃动导线而产生的设备线夹松动,避免接触面出现发热、烧毁现象。
对上述结构作进一步限制,所述连接板与固定安装支架之间为压紧固定。本实用新型把连接板与固定安装支架之间通过螺栓串接压紧,一方面可以保证不产生松动,提高设备使用寿命,另一方面也可以避免产生不完全接触,产生线路接触不良,造成断电后果。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本实用新型通过改变连接板与设备线夹的位置,使整个结构简单,并增加了连接板的长度,对连接板和设备线夹两者之间的连接固定方式进行改变,在设备线夹与隔离开关连接部分增加螺栓孔,以达到增加接触面积和稳固设备线夹的效果,防止连接板的触片和设备线夹接触面发热松动、烧毁现象,产生明显断点,影响10kV线路的安全、经济运行。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1是本实用新型的结构示意图;
其中: 1、设备线夹,2、连接板,3、固定安装支架,4、绝缘子串,5、连杆。
具体实施方式
根据附图可知,本实用新型具体涉及一种10kV户外高压隔离开关,包括连杆5、绝缘子串4和固定安装支架3,连杆5的两端部支撑有两个绝缘子串4,两个绝缘子串4的上端通过固定安装支架3连接,连杆5、两个绝缘子串4和固定安装支架3形成框架,绝缘子串4的上端和固定安装支架3之间设有连接板2,所述连接板2外侧固定有设备线夹1,连接板2指向框架外,并且沿连接板2延伸方向设有两排以上与设备线夹1固定的螺栓,连接板2与固定安装支架3之间为压紧固定。
另外,本实用新型可以在设备线夹1与连接板2之间通过焊接方式或包边方式完全固定,防止两者之间产生相对位移或转动。
本实用新型在具体使用时,将10kV高压线路与设备线夹1连接后,并把固定安装支架3关闭,把触片夹持在弹性卡中,实现两个绝缘子串4两端的连接板2连通,即可实现线路畅通。
在实际线路中使用本实用新型产生的技术效果:通过该成果的实施,改变设备线夹1与连接板2之间的位置,并使设备线夹1与隔离开关连接部位接触面积增大,接触电阻减小,避免了连接部位的发热,大大降低了10kV线路隔离开关的发热烧毁的事故率,避免了因隔离开关原因造成的线路故障跳闸,保证了10kV线路的安全、经济运行,提高了10kV线路的供电可靠性。
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