具有雷电防护功能的柱式瓷绝缘子的制作方法

文档序号:11989682阅读:700来源:国知局
具有雷电防护功能的柱式瓷绝缘子的制作方法与工艺

本实用新型属于高压架空输电线路技术领域,特别是一种具有雷电防护功能的柱式瓷绝缘子。



背景技术:

在配电网中,采用绝缘高压导线解决了裸高压导线所解决不了的走廊和安全问题,但绝缘高压导线也有其自身的弱点,即雷击断线问题,所谓雷击必断线。随着配电网中绝缘高压导线覆盖面的增大,雷击断线的问题也日益明显。因此,防止架空绝缘高压导线雷击断线变得越来越重要。

根据绝缘高压导线雷击断线的机理,相应的防范措施有疏导和堵塞两种方式。疏导就是将陶瓷绝缘子附近的绝缘高压导线局部裸线化,使工频电弧弧根转移或固定在特制金具上燃烧,从而保护导线免于烧伤。疏导式的方式操作简单、投资少,但导线局部裸露,存在密封和绝缘缺陷。堵塞就是雷击闪络后阻止工频续流起弧。相比疏导式,堵塞式的方式防护效果更好,缺点是施工相对复杂,成本较高。

在高压架空输电线路中,一般采用的雷电防护措施是通过使用放电箝位瓷绝缘子,使电弧固定在绝缘子的安装座和引弧板上燃烧,防止雷击断线及瓷瓶炸裂。但是,放电箝位瓷绝缘子存在以下几点问题:

(1)虽然能防止线路因雷击出现绝缘子炸裂等事故,但不能防止线路因雷击而跳闸,不能降低跳闸率;

(2)由于雷电放电路径距离绝缘子伞裙较近,有些情况下雷击放电后工频电弧燃烧时会造成绝缘子伞裙的炸裂或灼伤。

由上述内容可知,现有的放电箝位瓷绝缘子无法可靠地解决雷击断线问题,稳定性低、可靠性差,存在严重的安全隐患。

在高压架空输电线路中,除了放电箝位瓷绝缘子外,还经常采用绝缘子并联带间隙避雷器的方式进行雷电防护。带间隙避雷器采用堵塞式防雷原理,能够避免线路因雷击而跳闸,保护效果良好。但是,带间隙避雷器存在以下几点问题:

(1)绝缘子需要与避雷器配合使用,分别安装,增加了安装工作量,投资比较大。

(2)避雷器间隙距离需要安装时调节,容易因间隙距离不准确导致保护效果不良,存在安全隐患。由上述内容可知,现有的带间隙避雷器增加了安装工作量,且存在安全隐患。因此,现有的陶瓷绝缘子与导线的连接方式存在缺陷,急需改进。



技术实现要素:

本实用新型的目的是针对现有技术的不足,而提出一种具有雷电防护功能的柱式瓷绝缘子。

本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:

一种具有雷电防护功能的柱式瓷绝缘子,包括瓷瓶和避雷器,在瓷瓶的顶端安装有上钢帽,在瓷瓶的底端安装有下钢帽,在上钢帽的右侧一体制有连接座,在连接座上制有孔洞,连接座通过连接螺栓与金属连接棒的左端固定连接,金属连接棒的右端弯曲向下,向下弯头与避雷器顶端旋接固定,在避雷器的底端固装有电极棒,电极棒的左侧端头水平向左侧延伸,与下钢帽之间构成空气间隙。

而且,所述连接座具体采用卡槽结构,带有穿孔的金属连接棒左侧插头插入开槽中,通过连接螺栓固定。

而且,在所述金属连接棒的外表包覆有绝缘的塑料热缩管。

而且,所述电极棒的左侧端头为球体结构。

本实用新型的优点和积极效果是:

本实用新型旨在提供一种具有雷电防护功能的防断线柱式瓷绝缘子,具有防止雷击跳闸的功能,防止雷电过后产生工频电弧,不需与其他的避雷器配合使用,且安装简便,不会因安装质量影响雷电防护能力。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是图1的俯视图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型实施例做进一步详述:需要强调的是,本实用新型所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本实用新型并不限于具体实施方式中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本实用新型的技术方案得出的其它实施方式,同样属于本实用新型保护的范围。

一种具有雷电防护功能的柱式瓷绝缘子,如图1所示,包括瓷瓶8和避雷器4,本实用新型的创新点是,在瓷瓶的顶端安装有上钢帽1,在瓷瓶的底端安装有下钢帽7,在上钢帽的右侧一体制有连接座,在连接座上制有孔洞,连接座通过连接螺栓2与金属连接棒3的左端固定连接,金属连接棒的右端弯曲向下,向下弯头与避雷器顶端旋接固定,在避雷器的底端固装有电极棒5,电极棒的左侧端头水平向左侧延伸,与下钢帽之间构成空气间隙6。

在本实用新型的具体实施中,如图2所示,所述连接座具体采用卡槽9结构,带有穿孔的连接棒左侧插头插入开槽中,通过连接螺栓固定。

在本实用新型的具体实施中,在所述连接棒的外表包覆有绝缘的塑料热缩管。

在本实用新型的具体实施中,所述电极棒的左侧端头为一球体,球体结构用于提高耐电弧烧灼的能力,在避雷器失效的情况下,可承受多次系统电弧的烧蚀。

工作原理

在电网正常运行时,电极棒与下钢帽之间的空气间隙可以隔离工频电压。在直击雷或感应雷产生的的雷电过电压作用下,空气间隙被击穿,避雷器瞬间导通,雷电流通过空气间隙泄放入地。雷电放电过后,避雷器的电阻瞬间增大,将接续的工频电弧电流抑制在很低的水平,电弧瞬间熄灭。空气间隙7的绝缘水平随即恢复。系统恢复正常运行状态。

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