[实用新型]一种防爆型避雷器有效

专利信息
申请号: 201720109899.X 申请日: 2017-02-04
公开(公告)号: CN206574557U 公开(公告)日: 2017-10-20
发明(设计)人: 陈星;张晓莉;张杰;王开文 申请(专利权)人: 安徽大山电气有限公司
主分类号: H01C7/12 分类号: H01C7/12;H01C1/16;H01C1/14
代理公司: 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙)34119 代理人: 屈科辉,傅磊
地址: 230000 安徽省合肥市经*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 防爆 避雷器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及避雷器技术领域,尤其涉及一种防爆型避雷器。

背景技术

避雷器用于释放雷电等过电压,保护电网及电气设备免受雷电等瞬时过电压危害,避雷器的可靠性对保护电网具有重要意义。

避雷器,是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压的冲击而损坏的一种电器,一般用于配电系统、变电所和发电厂。

目前,在雷电发生时,避雷器容易爆炸,容易引发安全事故,有待进行改进。

实用新型内容

为了解决背景技术中存在的技术问题,本实用新型提出了一种防爆型避雷器,效果好。

一种防爆型避雷器,包括壳体、避雷器芯体、防爆组件、接头组件、导线、伞裙单元;

壳体上两个排气孔,两个排气孔自上而下依次分布,壳体的内周向表面设有滑槽,滑槽沿竖直方向布置;

避雷器芯体置于壳体内;

防爆组件包括两个防爆单元,两个防爆单元与两个排气孔一一对应设置,防爆单元包括接线杆、支撑板、弹簧、挡板,接线杆的一端置于壳体的外侧,接线杆的另一端穿过壳体置于壳体的内侧;支撑板置于壳体内并与滑槽可移动连接,支撑板与避雷器芯体接触;弹簧置于支撑板和接线杆之间,弹簧的一端与支撑板连接,弹簧的另一端与接线杆连接;挡板置于壳体内并与支撑板连接,挡板具有第一位置状态和第二位置状态,当挡板处于第一位置状态时,挡板封闭排气孔;当挡板处于第二位置状态时,挡板打开排气孔;

接头组件置于壳体的外部,接头组件通过导线与位于上方的接线杆电连接;

伞裙单元安装在壳体上。

优选的,防爆单元还包括薄膜,薄膜置于排气孔内并封闭排气孔。

优选的,伞裙单元包括(N+1)个第一伞裙、N个第二伞裙,其中,N为大于或等于2的正整数,(N+1)个第一伞裙、N个第二伞裙自上往下依次间隔分布,第二伞裙与位于其上下两侧的第一伞裙之间的间距相等,任意相邻两个第一伞裙之间的间距为S1,第二伞裙的直径为S2,第一伞裙的直径为S3,其中,S1:S2:S3=1:(1.2-1.5):(1.8-2.1)。

优选的,第一伞裙、第二伞裙的上表面均自壳体向远离的壳体的方向逐渐向下倾斜。

优选的,接头组件包括接头、连接管,接头置于连接管内,接头与导线远离接线杆的一端连接。

优选的,连接管的内周向表面设有内螺纹。

优选的,连接管内设有密封圈。

本实用新型中,在弹簧的压力下,支撑板与避雷器芯体接触。当避雷器被雷电击中时,避雷器芯体发热,能量增大,产生高压气体,高压气体推动支撑板克服弹簧的弹力沿滑槽长度方向移动,支撑板带动挡板移动,挡板将排气孔打开,高压气体从排气孔排出,避免避雷器爆炸避免损害设备。

让接头组件通过导线与接线杆电连接,柔性连接,安装、使用更加的自由,不受安装空间的限制。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为接头组件放大后的剖视图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互的结合;下面参考附图并结合实施例对本实用新型做详细说明。

参照图1、2:

本实用新型提出的一种防爆型避雷器,包括壳体1、避雷器芯体2、防爆组件、接头12组件、导线3、伞裙单元。

壳体1上两个排气孔4,两个排气孔4自上而下依次分布,壳体1的内周向表面设有滑槽,滑槽沿竖直方向布置。

避雷器芯体2置于壳体1内;防爆组件包括两个防爆单元,两个防爆单元与两个排气孔4一一对应设置,防爆单元包括接线杆5、支撑板6、弹簧7、挡板8,接线杆5的一端置于壳体1的外侧,接线杆5的另一端穿过壳体1置于壳体1的内侧;支撑板6置于壳体1内并与滑槽可移动连接,支撑板6与避雷器芯体2接触;弹簧7置于支撑板6和接线杆5之间,弹簧7的一端与支撑板6连接,弹簧7的另一端与接线杆5连接;挡板8置于壳体1内并与支撑板6连接,挡板8具有第一位置状态和第二位置状态,当挡板8处于第一位置状态时,挡板8封闭排气孔4;当挡板8处于第二位置状态时,挡板8打开排气孔4。

接头12组件置于壳体1的外部,接头12组件通过导线3与位于上方的接线杆5电连接;伞裙单元安装在壳体1上。

本实施例中,防爆单元还包括薄膜9,薄膜9置于排气孔4内并封闭排气孔4;在正常使用时避免外界的粉尘、水分等杂质经过排气孔4进入壳体1内;当被雷电击中时,高压气体冲破薄膜9从排气孔4排出。

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