[实用新型]一种分段式空气间隙大压缩比的灭弧防雷装置有效
申请号: | 201820937197.5 | 申请日: | 2018-06-19 |
公开(公告)号: | CN208336809U | 公开(公告)日: | 2019-01-04 |
发明(设计)人: | 王嬿蕾;王巨丰;黄萍;周鑫;覃安杰;周勇军;孔佳琦 | 申请(专利权)人: | 王嬿蕾 |
主分类号: | H01T4/16 | 分类号: | H01T4/16;H01T1/08;H01T4/02;H01B17/48 |
代理公司: | 南宁深之意专利代理事务所(特殊普通合伙) 45123 | 代理人: | 徐国华 |
地址: | 530021 广西壮族自治区*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 防雷装置 空气间隙 伞裙 本实用新型 灭弧通道 气吹灭弧 分段式 灭弧管 压缩比 电极 灭弧 工作稳定 间隔布置 灭弧能力 导弧 两边 | ||
本实用新型公开了一种分段式空气间隙大压缩比的灭弧防雷装置,包括防雷装置主体(1)、设在防雷装置主体(1)内部的气吹灭弧路径(2)和若干片设在防雷装置主体(1)外表面的伞裙(3);所述的气吹灭弧路径(2)由若干段灭弧通道构成,并且每一段灭弧通道均放置有两个灭弧管,在这两个灭弧管之间设有一导弧球;所述的伞裙(3)上设有电极(4);在上下两片伞裙上相对应设置的两个电极之间形成空气间隙(5),并且空气间隙(5)在防雷装置主体(1)左右两边间隔布置。本实用新型结构简单、设计合理、灭弧能力更强、工作稳定可靠。
技术领域
本实用新型涉及一种输电线路的防雷装置,尤其涉及了一种分段式空气间隙大压缩比的灭弧防雷装置。
背景技术
雷电是影响输电线安全的重要因素,长期以来占据线路故障跳闸的首位,是大气活动的自然过程,迄今还不可控制。但我们可以通过对常发事故进行分析,寻找雷击规律,加强防范。如处于高山峻岭或峰顶的杆塔、处于水塘或水库附近的输电线路、跨越山岭或江河湖泊的杆塔和安装在接地电阻高的杆塔和岩石塔基及输电线等都是易遭雷击破坏重点。
雷电打击会给电力设施带来不同形式的损伤和破坏,雷云放电在电力系统中会引起雷击过电压,架空线路中常见的过电压有雷击在架空线附近通过电磁感应在输电线上的过电压和雷电直接击打在导线上产生的过电压。雷击造成过电压,可能对绝缘子、输电线造成损伤;雷击引起绝缘子闪络放电,会对瓷质表面造成烧伤脱落或对玻璃绝缘子造成网状裂纹,使绝缘强度大幅降低;雷电击打在输电线或避雷线上,可能会引起断股甚至断裂,使输电工作无法进行。
输电线路防雷一直都是电力部门防雷工作的重要内容,雷电故障仍然是影响电网安全的重要因素之一。输电线路发生雷击时引起的冲击闪络,导致线路绝缘子闪络,继而产生很大的工频续流,损坏绝缘子串及金具,导致线路事故。对此电力部门一般采用在输电线路加装线路防雷器来实现保护。
电弧是高温高导电率的游离气体, 将电弧进行消灭,简称灭弧。灭弧有多种方法,大多是使用某种气体或者液体来承担主要灭弧工作。
防雷器是一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,避免引起系统接地短路的电器装置。
通常防雷器的膨胀灭弧能量来源于对工频续流电弧的能量积累,能量积累具有滞后性;且灭弧能量与电弧能量具有不对称性,灭弧能量低于电弧能量,灭弧能力不足;膨胀灭弧是在稳定的工频阶段,工频电弧能量大且有稳定的能量来源,不易熄灭;膨胀灭弧的灭弧气体来源于产气材料,产气材料有限,需要定期更换,维护工作量大。基于以上分析,应设计一种利用冲击电弧能量在冲击电弧向工频续流电弧过度时电弧通道能量最薄弱的环节进行灭弧的装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术中存在的不足,提供了一种结构简单、设计合理、灭弧能力更强、工作稳定可靠的分段式空气间隙大压缩比的灭弧防雷装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
一种分段式空气间隙大压缩比的灭弧防雷装置,包括防雷装置主体、设在防雷装置主体内部的气吹灭弧路径和若干片设在防雷装置主体外表面的伞裙;所述的气吹灭弧路径由若干段灭弧通道构成,并且每一段灭弧通道均放置有两个灭弧管,在这两个灭弧管之间设有一导弧球;所述的伞裙上设有电极;由下向上对灭弧通道和伞裙进行排序,第一段灭弧通道出口处的灭弧管通过导线与第二片伞裙上的电极相连接,第三片伞裙上的电极设置在第二片伞裙的电极的正上方,并且第三片伞裙上的电极通过导线与第二段灭弧通道入口处的灭弧管相连接,第二段灭弧通道出口处的灭弧管通过导线与第四片伞裙上的电极相连接,以此循环,将灭弧通道和伞裙上的电极连接在一起;在上下两片伞裙上相对应设置的两个电极之间形成空气间隙,并且空气间隙在防雷装置主体左右两边间隔布置。
本实用新型进一步说明,所述的电极采用石墨电极或者铜质电极。
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