[实用新型]一种光纤复合绝缘子有效

专利信息
申请号: 201720245881.2 申请日: 2017-03-14
公开(公告)号: CN206574549U 公开(公告)日: 2017-10-20
发明(设计)人: 孙立伟;张振富;赵殿全;李金龙;谢蓓敏;侯安家;孙秀刚;庞巍;张宇昆;王兵;赵长春;王勇;尹树峰;王连武;卫广远 申请(专利权)人: 国网吉林省电力有限公司检修公司;国家电网公司;深圳太辰光通信股份有限公司
主分类号: H01B17/04 分类号: H01B17/04;H01B17/38;G02B6/44
代理公司: 深圳新创友知识产权代理有限公司44223 代理人: 江耀纯
地址: 130041 吉林*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 光纤 复合 绝缘子
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种光纤复合绝缘子。

背景技术

当今社会已进入以光纤通信技术为主要特征的信息时代,光纤传感技术代表了新一代传感器的发展趋势。光纤传感器产业已被国内外公认为最具有发展前途的高新技术产业之一,它以技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人所瞩目。随着我国经济的蓬勃发展和加入世界贸易组织,我国光纤传感器的发展与产业化也因此面临着巨大的机遇和挑战。

自从1989年POREY首次报道将光纤光栅(Fiber Bragg Grating,简称FBG)用作传感器件以来,传感光纤光栅受到了世界范围内的广泛重视。传感光纤光栅是一种光纤无源器件,光纤光栅实际上就是一段光纤,其纤芯中具有折射率周期性变化的结构,或称作光纤芯内的布拉格反射器。它利用光纤材料的紫外光敏性,通过双光束干涉法和相位掩模法等方法,从侧面将裸光纤暴露在紫外光束的干涉图案下,将干涉图案写入到光纤内,在纤芯内部形成空间相位光栅。当具有一定频谱宽度的光信号经过光纤光栅后,特定波长的光波沿原路反射回来,其余波长的光信号则直接透射出去。反射的中心波长信号,跟光栅周期Λ,纤芯的有效折射率n有关,所以当外界的被测物理量引起光纤光栅温度、应力改变都会导致反射的中心波长变化。也就是说光纤光栅反射光中心波长的变化反映了外界被测信号的变化情况。鉴于光纤光栅的独特特性,光纤光栅已成为传感领域发展最快的技术,目前的研究已从实验室研究走向实际工程化应用阶段,广泛受到关注。

电力工业中的设备大都处在强电磁场中,如高压开关的在线监测,高压变压器绕组、发电机定子、电抗器等地方的温度和应变等参数的实时测量,一般电类传感器无法使用,而光纤光栅在高电压和大电流中,具有独特的性能优势,具备无可替代的应用前景。

光纤通过光纤复合绝缘子从高压端引入到低压端,光纤从绝缘子内芯棒中布置光纤,并使用硅橡胶进行灌封,避免因光纤表面污秽等级增加而导致光纤表面爬电。为了保证光纤复合绝缘子的强度,并满足连续几十年在南方高温和北方低温环境下,无论刮风下雨都可以使用,光纤复合绝缘子两端的金具通常采用钢制,但在强电磁环境下钢质材料磁性较大,造成局部过热,引发恶性供电事故。

发明内容

本实用新型为了解决强电磁环境下光纤复合绝缘子的金属金具局部过热的问题,提供一种光纤复合绝缘子。

为了解决上述问题,本实用新型采用以下技术方案:

一种光纤复合绝缘子,包括芯棒及其两端设置的高压端金具、低压端金具,所述高压端金具、低压端金具为法兰盘式,材质为非铁磁材料;所述高压端金具上开有至少一个深槽。

优选地,所述低压端金具上开有至少一个深槽。

优选地,所述金具的材质为铜或铝。

优选地,使用时配合设置光纤保护盒,所述光纤保护盒的材质为环氧树脂。

优选地,所述复合绝缘子的芯棒由环氧树脂玻璃纤维构成。

优选地,所述复合绝缘子的光纤从所述芯棒基体内径穿过,接近金具出口位置,使用光纤保护套保护,光纤端头设置有光纤连接头。

优选地,在所述在复合绝缘子两端拉直光纤后灌封环氧树脂或硅橡胶。

一种应用如上任一所述的光纤复合绝缘子的电抗器。

优选地,所述光纤复合绝缘子设置在所述电抗器的边缘。

本实用新型的有益效果为:光纤复合绝缘子的高压金具、低压金具为法兰盘式,所述金具的材质为非铁磁材料;所述高压端金具上开有至少一个深槽。这种改进降低了所述金具在强电磁场下的磁滞损耗和涡流损耗,避免造成金具过热,从而降低供电事故或故障的发生。

附图说明

图1是本实用新型实施例的光纤复合绝缘子金具示意图。

图2是本实用新型实施例的光纤复合绝缘子实际应用示意图。

其中,1-高压端金具;2-金具上的深槽;3-光纤保护盒,4-光纤复合绝缘子的伞裙。

具体实施方式

下面结合附图通过具体实施例对本实用新型进行详细的介绍,以使更好的理解本实用新型,但下述实施例并不限制本实用新型范围。另外,需要说明的是,下述实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构思,附图中仅显示与本实用新型中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的形状、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局形态也可能更为复杂。

实施例1

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