[发明专利]角形避雷装置无效
申请号: | 200810178607.3 | 申请日: | 2002-09-13 |
公开(公告)号: | CN101510668A | 公开(公告)日: | 2009-08-19 |
发明(设计)人: | 高须和彦;千野孝;臼田修;渡边敏绪;长谷川友安;下田一彦;土居聪;菊池武彦;浦泽克行;金辻浩明;太田吉彦;坂元博树;松下良治 | 申请(专利权)人: | 财团法人电力中央研究所;关西电力株式会社;东京电力株式会社;日本可锻株式会社 |
主分类号: | H01T4/14 | 分类号: | H01T4/14;H01T1/10;H01B17/46 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 | 代理人: | 李贵亮 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 角形 避雷 装置 | ||
本申请是申请日为2002年9月13日、申请号为028181085、名称为 “角形避雷装置”的申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种安装于高架送电缆支撑用瓷瓶装置等上的角形避雷 装置。
背景技术
上述的瓷瓶装置,有如日本专利特开平8—321372号公报中所公开 的。在同公报中,如图20所示,是通过一串悬吊式瓷瓶装置71而将电 搅线72垂吊并支撑于铁塔(未图示)上的结构。此情况下,角形避雷装 置便在上下夹着瓷瓶装置71的二侧,使铁制棒状的接地侧角形避雷器73 与电缆线侧角形避雷器74呈相对向的结构。而且,该角形避雷装置设置 于瓷瓶装置71的左右二侧。另外,接地侧角形避雷器73前端被形成朝 下方弯曲的状态,而电缆线侧角形避雷器74前端被形成朝上方弯曲的状 态。
在接地侧角形避雷器73的各个前端,设置由如聚氯乙烯所构成的绝 缘性筒体75。此绝缘性筒体75,如图21所示,由内层75a与外层75b 所构成。绝缘性筒体75是以围绕着角形避雷器73前端的状态,固接于 此角形避雷器73上,在此角形避雷器73下端则形成朝向此绝缘性筒体 75下端面开口的通孔76。另外,由导电性构件构成的中间电极77,以内 端临接于上述通孔76的状态,沿半径方向埋入此绝缘性筒体75下端。 另外,在绝缘性筒体75下端,结合着覆盖上述通孔76的盖体78。
在雷击时,便形成从接地侧角形避雷器73前端、通过通孔76·中间 电极77到达电缆线侧角形避雷器74的闪电路径。由此而保护着瓷瓶装 置71。进而,此时通孔76的内面将随雷击所产生的电弧而被熔损并产生 分解气体,另外,绝缘性筒体75内的空气将由电弧等而被加热,导致内 压急速上升。其结果,经过通孔76而使高压气体与电弧一起以喷射状喷 射,并随此高压气体(以下称“电弧喷气”)的冷却·扩散作用等而形成 可瞬间切断如77kV对象的高架送电缆处的接地式事故时的续电流。
但是,相对于如上述接地式事故时的事故电流仅为数100A,而在短 路式事故电流却有1000A以上,相对于这种大电流,有即使将如上述绝 缘性筒体75安装于接地侧角形避雷器73上的装置,仍无法阻断续电流 的情况发生,因此,便期待出现一种具备在短路式事故时的续电流阻断 性能的角形避雷装置。
另外,上述盖体78将随上述的电弧喷气而被吹落。由此,便可在事 后轻易的确认是否有产生如上述动作。而且,若动作仅发生过一次,即 使已无盖体78,在之后的雷击时,也与上述几乎同样,将产生喷出的电 弧喷气,而重复着续电流阻断。
若将如上述的绝缘性筒体75设置于上述的电缆线侧角形避雷器74 上的话,便可更加提高续电流阻断性能,由此便可构成除对例如对雷击 时的接地事故之外,即使对短路事故,也具有充分续电流阻断性能的装 置。但是,此情况下,若仅将如上述同样的绝缘性筒体75设置于电缆线 侧角形避雷器74前端的话,则因为上述通孔76朝向上方开口,因此在 第一次雷击时使盖体78脱落之后,雨水便将渗入通孔76中,而容易造 成积水状态。而如上所述,若积水于通孔76中的话,将大幅降低闪络特 性,并产生颇难发生电弧的现象,因而无法获得充分的续电流阻断性。
本发明鉴于上述以往技术中的缺点,其目的在于提供一种具备如短 路式事故时的续电流阻断性能那样的、拥有高性能续电流阻断特性的角 形避雷装置,另外,另一目的在于提供一种可重复维持良好的续电流阻 断性能的角形避雷装置。
发明内容
在此,本发明第1发明的角形避雷装置,其特征在于:设置有围绕 角形避雷器11、12的前端侧的绝缘性筒体21,在该绝缘性筒体21中, 形成从角形避雷器11、12前端面通过绝缘性筒体21前端面的通孔21a, 在随雷击而引起闪络时,从通孔21a喷出电弧喷气;上述绝缘性筒体21 由聚酰胺树脂形成。
在上述第1发明的角形避雷装置中,当以聚酰胺树脂形成绝缘性筒 体21时,因为特别在机械特性方面,例如较周知的聚氯乙烯优越,因此 即使在电弧喷气时的通孔内压力变高,也不致使绝缘性筒体21遭受破坏。 由此可构成可进行更大电流的续电流阻断的装置。
特别是在聚酰胺树脂中,单体铸塑尼龙(monomer cast nylon)的机 械强度较优越,且可获得更均质的成形体,因此如第2发明所示,通过 以单体铸塑尼龙形成绝缘性筒体21,可构成更可靠地进行大电流的续电 流阻断的装置。
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