[实用新型]一种用于高压线路的避雷器有效

专利信息
申请号: 201721107743.4 申请日: 2017-08-31
公开(公告)号: CN207149342U 公开(公告)日: 2018-03-27
发明(设计)人: 陈刚;樊灵孟;唐勇;陈忠伟;秦际明;张云都;蔡汉生;黄世权;杨金杰;杨鹏 申请(专利权)人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局
主分类号: H01C7/12 分类号: H01C7/12;H01C1/16
代理公司: 北京轻创知识产权代理有限公司11212 代理人: 杨立,王丹
地址: 533000 广西壮族自治区*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 高压 线路 避雷器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及避雷装置领域,具体地说,涉及一种用于高压线路的避雷器。

背景技术

工程上通常采用降低接地电阻、架设双避雷线,减小避雷线保护角等方法来限制雷电过电压,降低雷击跳闸率。然而,在雷电活动强烈、降低接地电阻困难的山区线段,上述手段并不能从根本上解决雷击跳闸问题。

这就需要提出小型化在特高压线路避雷器中应用的理念,设计出小型化的高压直流线路串联绝缘子间隙避雷器,降低安装难度;需要确定高压直流线路串联绝缘子间隙避雷器的本体尺寸及间隙距离。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种用于高压线路的避雷器。

本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

本实用新型提供一种避雷器,包括串联间隙组、避雷器本体和脱离器,所述串联间隙组的高压端安装在高压导线上,所述串联间隙组包括多个串联连接的间隙单体,所述串联间隙组的低压端与避雷器本体的高压端相连接;所述避雷器本体的低压端安装在直流杆塔上,所述避雷器本体包括多节相互串联的避雷器元件;所述脱离器的一端通过导电杆与避雷器本体相连接,另一端与高压导线相连接。

本实用新型的有益效果在于:本实用新型用于高压线路的避雷器,结构紧凑,避雷器中安装具有定位功能的脱离器,过电压导致脱离器脱离后,使用安全可靠;串联间隙组与串联的避雷器元件配合使用,使得避雷器结构简单,体积小,安装方便;其间隙调整范围大;技术参数合理,具有良好的应用前景。

进一步,所述避雷器本体与导电杆之间设有定位装置,所述定位装置包括连接耳、定位销与挡片,所述连接耳的一端与避雷器本体相连接,所述连接耳的另一端通过接线螺栓与导电杆相连,所述接线螺栓上穿设有挡片,所述定位销位于连接耳靠近导电杆的一侧并与连接耳相连接,所述挡片靠近连接耳的一侧与定位销相抵接。

进一步,所述连接耳与避雷器本体通过调节板连接。

采用上述进一步方案的有益效果是:接线螺栓连接导电杆自然下垂,定位装置中的吊耳上的定位销限位接线螺栓上的挡板,使得导电杆无法摆动,避免了导电杆风摆等原因造成弧光接地,而产生的过电压现象。

进一步,所述间隙单体包括上电极、间隙绝缘子和下电极,所述上电极与间隙绝缘子的高压端相连接,所述下电极与间隙绝缘子的低压端相连接,相邻的两个间隙单体的上电极与下电极相连接。

进一步,上电极与所述间隙绝缘子的高压端连接,通过金具固定在导线上,其主体金属管或金属杆直径不小于60mm,下电极安装在间隙绝缘子的低压端,并与避雷器高压端相连,其金属管或金属杆直径不小于60mm。

采用上述进一步方案的有益效果是:给出一种具体的串联间隙组的结构,以满足本实用新型的避雷器结构简单,体积小,安装方便;其间隙调整范围大;技术参数合理,具有良好的应用前景的需求。

进一步,所述避雷器元件包括电阻片柱、密封盖和外套,所述外套套设在所述电阻片柱外,所述密封盖为两个分别连接在外套的两端,相邻的两个避雷器元件的电阻片柱穿过密封盖首尾相连。

采用上述进一步方案的有益效果是:给出一种具体的避雷器本体的结构,以满足本实用新型的避雷器结构简单,体积小,安装方便;其间隙调整范围大;技术参数合理,具有良好的应用前景的需求。

进一步,所述外套内侧、电阻片柱外侧和密封盖组成密闭腔体,所述密闭腔体内充有氮气,所述氮气为高纯氮气。

采用上述进一步方案的有益效果是,以保证避雷器可以满足63kA短路电流要求。

进一步,所述电阻片柱包括多个相互串联的电阻片,所述多个相互串联的电阻片的两端通过绝缘杆连接于密封盖上。

进一步,所述避雷器本体的高度为4~5m,所述间隙单体两端之间的距离为1.8~1.9m。

进一步,所述避雷器本体的高度为4.8m,所述间隙单体两端之间的距离为1.85m。

进一步,所述避雷器本体的爬电距离不小于14250mm,间隙绝缘子的爬电距离不小于12400mm。

采用上述进一步方案的有益效果是,以使所述避雷器本体能够耐受不1540kV雷电冲击电压,1132kV的操作冲击电压,且在规定的淋雨条件下能够耐受不低于600kV的直流电压1min。

进一步,所述电阻片的直径为75mm,以使电阻片能够通过不低于1800A的长持续时间冲击电流试验,且连续3次通过幅值为100kA的4/10μs大电流冲击耐受试验。

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