[实用新型]一种适用于高压设备大电流开关散热器有效

专利信息
申请号: 201720499798.8 申请日: 2017-05-08
公开(公告)号: CN206961691U 公开(公告)日: 2018-02-02
发明(设计)人: 朱文颖;欧阳周明;钟万华;梁伟成;陈端 申请(专利权)人: 广东北江开关厂有限公司
主分类号: H01H1/62 分类号: H01H1/62;H01H31/02
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司44102 代理人: 罗晓林
地址: 511517 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 适用于 高压 设备 电流 开关 散热器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及高压设备技术领域,尤其是一种适用于高压设备大电流开关散热器。

背景技术

隔离开关是固定柜中的主要元器件,在合闸状态下起到导电传输电能的作用,在检修状态下则承担安全隔离主电路的重要功能,近年来,在固定柜的运行故障统计中,隔离开关故障占有很大的比例,大电流隔离开关故障较多的原因,普遍表现为隔离开关长期运行中温升过高,并最终引发机械故障、绝缘故障。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种适用于高压设备大电流开关散热器,结构简单,安装简易,散热性能好,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种适用于高压设备大电流开关散热器,包括散热器本体,所述散热器本体安装在隔离刀动触头上,隔离刀动触头安装在大电流隔离开关上,大电流隔离开关安装在支架上;所述散热器本体设置有侧面,侧面开设在散热器本体的两侧;所述散热器本体设置有弧面层,弧面层开设在散热器本体的一侧面;所述弧面层设置有第一安装孔、第二安装孔和第三安装孔,第一安装孔、第二安装孔和第三安装孔均贯穿散热器本体;所述散热器本体设置有散热片和散热槽,散热片均匀连接在散热器本体的另一侧面,每两个散热片之间形成一个散热槽;所述散热器本体设置有散热孔,散热孔开设在散热器本体的两端。

作为本实用新型进一步的方案:所述散热器本体是一种具有高导热性能的铝合金材质构件。

作为本实用新型进一步的方案:所述第一安装孔、第二安装孔和第三安装孔依次排列开设在散热器本体上。

作为本实用新型进一步的方案:所述散热器本体通过螺栓穿过第一安装孔、第二安装孔和第三安装孔连接到隔离刀动触头上。

与现有技术相比,本实用新型有益效果:本适用于高压设备大电流开关散热器,通过设置的散热器本体,散热器本体设置有散热片、散热槽和散热孔,散热器本体将隔离刀动触头的热量快速发散到空气,散热器本体的整个结构简单,安装简易,散热效果快,稳定性好,降低使用成本,降低大电流隔离开关运行中动静触头间的温升,从而提高大电流隔离开关在运行中的安全性、可靠性,解决了现有技术中大电流隔离开关长期运行中温升过高,并最终引发机械故障、绝缘故障的问题。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图;

图2为本实用新型的安装示意图。

图中:1-散热器本体;2-隔离刀动触头;3-大电流隔离开关;4-支架; 5-侧面;6-弧面层;7-第一安装孔;8-第二安装孔;9-第三安装孔;10- 散热片;11-散热槽;12-散热孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2,本实用新型实施例中,一种适用于高压设备大电流开关散热器,包括散热器本体1,所述散热器本体1是一种具有高导热性能的铝合金材质构件;散热器本体1安装在隔离刀动触头2上,隔离刀动触头2安装在大电流隔离开关3上,大电流隔离开关3安装在支架 4上;散热器本体1设置有侧面5,侧面5开设在散热器本体1的两侧;散热器本体1设置有弧面层6,弧面层6开设在散热器本体1的一侧面;弧面层6设置有第一安装孔7、第二安装孔8和第三安装孔9,第一安装孔7、第二安装孔8和第三安装孔9均贯穿散热器本体1,第一安装孔7、第二安装孔8和第三安装孔9依次排列开设在散热器本体1上;散热器本体1设置有散热片10和散热槽11,散热片10均匀连接在散热器本体1的另一侧面,每两个散热片10之间形成一个散热槽11;散热器本体1设置有散热孔12,散热孔12开设在散热器本体1的两端;散热器本体1通过螺栓穿过第一安装孔7、第二安装孔8和第三安装孔9 连接到隔离刀动触头2上。

综上所述:本适用于高压设备大电流开关散热器,通过设置的散热器本体1,散热器本体1设置有散热片10、散热槽11和散热孔12,散热器本体1将隔离刀动触头2的热量快速发散到空气,散热器本体1的整个结构简单,安装简易,散热效果快,稳定性好,降低使用成本,降低大电流隔离开关3运行中动静触头间的温升,从而提高大电流隔离开关3在运行中的安全性、可靠性,解决了现有技术中大电流隔离开关3 长期运行中温升过高,并最终引发机械故障、绝缘故障的问题。

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