[实用新型]双断口压气式高压开关有效

专利信息
申请号: 201720504384.X 申请日: 2017-05-08
公开(公告)号: CN206877899U 公开(公告)日: 2018-01-12
发明(设计)人: 苏伟扬;康雪涛;刘朝清 申请(专利权)人: 埃尔凯电器(新加坡)私人有限公司
主分类号: H01H33/22 分类号: H01H33/22;H01H1/025;H01H1/62
代理公司: 珠海智专专利商标代理有限公司44262 代理人: 林永协
地址: 新加坡武吉巴督弯*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 断口 压气 高压 开关
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及高压电气设备领域,特别涉及一种双断口压气式高压开关。

背景技术

专利号为CN201210258119.X的中国实用新型专利公开了一种单断口压电式开关,包括机架以及设置于机架上的绝缘筒,绝缘筒内部结构构成负荷开关灭弧室,绝缘筒内部的一端设置有静触点,且绝缘筒上设置有换气孔。动触点因主轴和拐臂的连通而在绝缘筒中活塞运动,进而与静触点接触配合。绝缘筒竖直布置,静触点与动触点之间形成的断口为竖直设置的单断口。

现有的该种单断口压电式开关中,由于静触点与动触点之间只形成一个断口,而当静触点与动触点之间由接合状态转换为分离状态的过程中会产生电弧,而电弧的强度与电流、电压的大小成直接关联,开关中仅有一个断口会造成断口处电弧强度过大,电弧产生的高温会对开关装置造成直接损坏。同时,绝缘筒中换气孔的设置仅为活塞的正常工作而提供换气功能,换气孔的位置设置对电弧干扰作用微弱。

发明内容

本实用新型的实用新型目的在于提供一种具有适用于高压输配且灭弧效果良好的双断口压气式高压开关。

本实用新型提供的双断口压气式高压开关包括机架、操动模块和压气式开关模块,操动模块和压气式开关模块均设置在机架上;压气式开关模块包括开关本体,开关本体内部具有工作腔,工作腔包括上活塞腔、下活塞腔以及驱动腔;上活塞腔和下活塞腔相互平行,上活塞腔的末端设置有第一导体组件,下活塞腔的末端设置有第二导体组件;工作腔内还设置有接合导体组件,接合导体组件上固定设置有第一活塞和第二活塞,第一活塞与上活塞腔滑动配合,第二活塞与下活塞腔滑动配合;接合导体组件上设置连通于上活塞腔与驱动腔之间的第一气道,接合导体组件上设置连通于下活塞腔与驱动腔之间的第二气道;操动模块的输出端与接合导体组件连接以驱动接合导体组件滑动;接合导体组件可同时与第一导体组件和第二导体组件连接;开关本体密封设置。

由上述方案可见,由于高压开关中设置有横向平行设置的两个断口,且两个断口之间的断合工作同时进行,此设计可实现开关中每个断口处的电弧能量减半,两个断口同时开断即总断口断开速度翻倍,断口耐压值上升时间增加,电弧熄灭时间提早;其次开关本体内部密封设置,且第一气道和第二气道朝向电弧产生处,当接合导体组件沿开断方向运动时,密封的开关本体内两侧压差增大,气体被压缩一端内的气体急速流向另一端(即电弧产生处),进而对电弧有效干扰、吹熄。

进一步的方案是,接合导体组件包括接合导体,接合导体包括上柱体和下柱体,上柱体和下柱体相互平行,上柱体和下柱体上分别套装有第一活塞和第二活塞;第一气道贯通于上柱体的两端,第二气道贯通于下柱体的两端。

由上可见,结构相同的上柱体与下柱体之间保持同步运动,直线的第一气道和第二气道更利于气体的输送。

进一步的方案是,第一导体组件包括相互连接的第一铜排和第一梅花触头,上柱体可与第一梅花触头接触配合;第二导体组件包括相互连接的第二铜排和第二梅花触头,下柱体可与第二梅花触头接触配合。

由上可见,在静触点处采用第一梅花触头和第二梅花触头可保证连接处的散热性能,当静触点和动触点断口时,电弧产生的高温到达具有更大散热面积的第一梅花触头或第二梅花触头处。

进一步的方案是,接合导体组件还包括第一铜钨触头和第二铜钨触头,第一铜钨触头设置在上柱体的末端,第二铜钨触头设置在下柱体的末端;第一导体组件还包括第三铜钨触头,第二导体组件还包括第四铜钨触头;第一铜钨触头和第三铜钨触头接触配合,同时第二铜钨触头和第四铜钨触头接触配合。

由上可见,铜钨触头采用铜钨80金属材料制成,采用铜钨80为耐高温导电材料,在触点采用铜钨80金属材料可保证电弧的高温效应不对触头以及装置造成损坏。

进一步的方案是,上柱体与第一梅花触头分离时,第一铜钨触头和第三铜钨触头之间保持配合。

由上可见,当接合导体组件和第一导体组件、第二导体组件之间接合时,上柱体与第一梅花触头接合、下柱体与第二梅花触头接合,第一铜钨触头和第三铜钨触头之间接合,第二铜钨触头和第四铜钨触头之间接合;当操动接合导体组件以使触点开断时,上柱体与第一梅花触头之间先开断,同时下柱体与第二梅花触头之间开断,而此时第一铜钨触头和第三铜钨触头之间、第二铜钨触头和第四铜钨触头之间均保持配合。此设置可保证在即将形成断口之时,断口处的热量集中于具有更好耐热性能的铜钨触头上,保证装置不因高温影响而损坏。

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