[发明专利]一种真空间隙管有效

专利信息
申请号: 201110234921.0 申请日: 2011-08-16
公开(公告)号: CN102324360A 公开(公告)日: 2012-01-18
发明(设计)人: 金海平 申请(专利权)人: 金海平
主分类号: H01J17/40 分类号: H01J17/40;H01J17/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 318000 浙江省台*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 真空 间隙
【说明书】:

技术领域

发明属于高压电气领域,涉及一种真空间隙管,特别是一种具有过电压保护功能的真空间隙管。

背景技术

在打雷的时候,各种电器、工厂的生产设备及输变电设备都有可能被雷电击坏。最安全的办法就是将电器、生产设备、输变电设备的电源断开,但是由于各种原因是很难及时将电器的电源断开,而在现实的日常生活中,往往是不允许将生产设备、输变电设备的电源断开的,为了减少电器、生产设备和输变电设备的损坏率,降低生产成本,一般采用在电器、生产设备、输变电设备的电源进线端安装一个过电压保护装置,来防止电器、生产设备、输变电设备被雷电所击坏。

目前,国内外生产、使用的过电压保护装置一般采用阻燃塑料封装的方式,用切口宽度控制放电电压。即将U型铜丝外面包封一层阻燃塑料,然后将其U型铜丝和塑料进行整体切缝。U型铜丝被切断,其切缝宽度是0.2mm左右。外罩一只防尘帽,利用切缝间隙进行火花放电。现有的传统型过电压保护装置,由于结构和材料上的原因,产品体积大,不密封,受外界水气、尘埃影响大,当放电电压小于800伏时,放电间隙难于切割,而当放电电流较大或放电次数频繁时又极易产生粘连短路,所以工作电压范围窄,可靠性差,不能有效地对电器、生产设备、输变电设备起到过电压保护的作用。

发明内容

本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种结构简单的真空间隙管,该真空间隙管具有过电压保护功能的特点。

本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种真空间隙管,包括内部具有空腔的壳体,其特征在于,所述的壳体内的空腔是处于真空状态的,在壳体的空腔内设置有导电杆一和导电杆二,所述的导电杆一的一端穿出壳体的一端,且与壳体密封设置,导电杆一的另一端与导电杆二的一端邻近且不接触,所述的导电杆二的另一端穿出壳体的另一端,且与壳体密封设置。

本真空间隙管是用来保护各种电器、各种设备免受高压损害的,本真空间隙管的导电杆二是与电器、设备的电源线相连的,导电杆一是直接接地或者通过其他的保护装置与地面相连的,当打雷的时候,电流会随着电器、设备的电源线传递到导电杆二上。由于导电杆二和导电杆一之间是不接触的,因此,两者之间相当于设置了一个绝缘体。一旦,传递到导电杆二上的电流过大,超过了电器、设备的最高额定电流,此时,电流就会击穿绝缘体,将电流传递到导电杆一上,再通过导电杆一将过大的电流导到大地中去,或作为触发信号驱动保护装置,以确保电器、设备不会被打雷所击坏。

在上述的真空间隙管中,所述的导电杆一外套有绝缘杆,且该绝缘杆固定在导电杆一上,所述的绝缘杆的外端穿出上述的壳体,且与壳体密封设置,所述的绝缘杆的内端上固定有导电保护层一,上述的导电杆二上固定有相对应的导电保护层二。

在上述的真空间隙管中,所述的导电保护层一和导电保护层二均采用钨质材料制成。由于钨质材料的熔点高、硬度大,雷电所产生的电弧对其的破坏性比铜要小很多,使导电杆一和导电杆二的使用寿命更长。

在上述的真空间隙管中,所述的壳体的空腔内还设有保护罩,所述的保护罩固定在壳体的内壁上,且位于上述的导电保护层一和导电保护层二外侧。在壳体的内部上固定有保护罩,防止导电保护层一和导电保护层二受到高电流时产生化学反应而污染壳体。

在上述的真空间隙管中,所述的壳体与绝缘杆之间设有能调节导电杆一和导电杆二之间间隙的调节机构。通过调节导电杆一和导电杆二之间的间隙,来调节导电杆一和导电杆二之间的绝缘性。

在上述的真空间隙管中,所述的调节机构包括波纹管、导向套、移动管、紧固件和过渡环一,所述的波纹管套设在上述的绝缘杆外侧,一端固定在绝缘杆上,另一端固定在壳体的端部上,且与壳体的端部形成密封;所述的导向套套设在上述的绝缘杆外侧,一端固定在壳体的端部上,另一端穿出壳体;所述的移动管套设在上述的绝缘杆外侧,且穿设在导向套内并能沿着导向套轴向移动;所述的紧固件设置在移动管和导向套的外侧,且能将移动管固定在导向套上;所述的过渡环一设置在上述的绝缘杆与移动管之间,且与两者相固定。移动管沿着导向套轴向移动,通过过渡环一带动绝缘杆轴向移动,绝缘杆再带动导电杆一轴向移动。导电杆一轴向移动,就能改变与导电杆二之间的间隙,当调节好导电杆一与导电杆二之间的间隙后,通过紧固件将移动管固定在导向套上,使导电杆一与导电杆二之间的间隙得到固定。在波纹管的作用下,保证导电杆一在轴向移动的过程中壳体内始终处于密封的状态。

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