本技术属于电缆,具体涉及一种建筑物高压电力系统电缆接头防触电结构。
背景技术:
1、随着城市建设的快速发展,建筑物的高度个复杂度不断增加,高压电力系统在建筑物中的应用也越来越广泛,需要使用电缆接头进行对接的数量也越来越多。然而,现有的防触电结构主要在电缆接头内部设置有绝缘套管,但在潮湿、高温的环境下,导致绝缘套管的绝缘性能下降,从而产生漏电,如果在不知情的情况下触碰就会触电危及生命,因此需要改进。
2、基于此,本实用新型提供了一种建筑物高压电力系统电缆接头防触电结构,以解决上述问题。
技术实现思路
1、为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种建筑物高压电力系统电缆接头防触电结构,以解决现有技术中的在潮湿、高温的环境下电缆接头的绝缘性能下降产生漏电的问题。
2、本实用新型其中一个实施例提供了一种建筑物高压电力系统电缆接头防触电结构,包括:接头外壳以及隔离层;
3、所述隔离层设于所述接头外壳内壁上;
4、所述接头外壳左右两侧对称固定设有密封橡胶管,所述密封橡胶管内设有夹紧套,第一电缆与第二电缆均穿过夹紧套且贯穿于接头外壳侧壁,所述密封橡胶管外壁设置有密封结构;
5、所述接头外壳内设有温湿度传感器,所述温湿度传感器以检测接头外壳内的温度和湿度;
6、顶部的所述隔离层下端设有安装板,所述安装板内安装有蓄电池;
7、所述接头外壳的顶端安装有警报机构;
8、所述警报机构与蓄电池以及温湿度传感器电性连接。
9、在其中一个实施例中,所述安装板内固定安装有运算放大器,所述运算放大器与温湿度传感器以及警报机构电性连接;
10、所述运算放大器设置有温湿度阈值信号,当温湿度传感器检测到温湿度信号大于温湿度阈值信号时,所述运算放大器发出启动信号至警报机构。
11、在其中一个实施例中,所述接头外壳内设有第一导电块与第二导电块;所述第一电缆右端与第一导电块固定连接,所述第二电缆的左端与第二导电块固定连接,所述温湿度传感器安装于第一导电块上;
12、所述安装板下端设有支撑板,所述支撑板两侧与所述接头外壳固定连接,所述支撑板上对称设有电动调节机构,所述电动调节机构的一端与接头外壳固定连接,所述电动调节机构的另一端固定连接于第一导电块以及第二导电块上端;
13、所述温湿度传感器、电动调节机构以及运算放大器电性连接。
14、在其中一个实施例中,所述电动调节机构包括电动伸缩杆以及连杆;
15、所述电动伸缩杆的一端与接头外壳固定连接,所述电动伸缩杆的另一端与连杆固定连接;
16、左右两侧的所述连杆远离相应的电动伸缩杆的一端分别与第一导电块和第二导电块顶端固定连接。
17、在其中一个实施例中,所述密封结构包括防护套、防水密封圈以及固定组件;
18、所述防护套套设于密封橡胶管外壁上,所述防水密封圈贴于防护套内壁上,且所述防水密封圈与密封橡胶管开口处相适配,所述第一电缆以及第二电缆贴合穿过防水密封圈固定安装于接头外壳内;
19、所述固定组件套接于防护套上。
20、在其中一个实施例中所述固定组件包括紧固环、固定片以及固定环;
21、所述紧固环套接于防护套上;
22、所述固定片固定设于紧固环的下端外壁上,所述固定环固定设于紧固环的上端外壁上;所述固定片与固定环的一侧外壁均开设有定位孔,所述定位孔内插接有紧固螺栓。
23、在其中一个实施例中,所述警报机构包括警报灯与蜂鸣器以及防护壳;
24、所述警报灯与蜂鸣器以及防护壳均固定安装于防护罩上端;
25、所述警报灯与蜂鸣器均设于防护内;
26、所述警报灯以及蜂鸣器通过运算放大器与温湿度传感器电性连接。
27、在其中一个实施例中,所述隔离层为双层绝缘结构。
28、以上实施例所提供的建筑物高压电力系统电缆接头防触电结构具有以下
29、有益效果:
30、1、通过设置隔离层与密封结构,便于对内部电缆接头进行有效的隔离和保护,有效阻止水分及灰尘的入侵,避免电缆接头绝缘性能降低,出现漏电的情况,同时,设置有温湿度传感器和警报机构,实现了自动监测电缆接头的异常情况,及时进行提示,避免有人在不知情的情况下触碰发生触电事故,保障人员的生命安全。
31、2、在其中一个实施例中,通过运算放大器设置有压力阈值信号,能够精确地判断接头外壳内温湿度的变化情况,并在绝缘体降低的时候及时发出警报信号,以便于提醒人员该电缆接头出现漏电情况,避免接触和及时通知维修人员进行维护,保障生命安全。
32、3、在其中一个实施例中,通过设置有电动调节机构,当温湿度传感器检测到的温湿度信号传送到运算放大器时,当接收温湿度信号阈值大于设定的温湿度阈值时,运算器控制电动调节机构做收缩运动,从而带动第一导电块与第二导电块向两侧运动,从而自动切断第一电缆与第二电缆的通电连接,实现了自动切断电缆接头的作用,防止触电情况的发生。
33、4、在其中一个实施例中,隔离层采用双层绝缘结构,提高了电缆接头的绝缘性和可靠性。
1.一种建筑物高压电力系统电缆接头防触电结构,其特征在于,包括: