光伏SF6断路器气压低自动断开操作电源装置的制作方法

文档序号:23985729发布日期:2021-02-20 12:01阅读:74来源:国知局
光伏SF6断路器气压低自动断开操作电源装置的制作方法
光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置
技术领域
[0001]
本发明涉及自动装置技术领域,具体为光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置。


背景技术:

[0002]
在电网运行中,sf6断路器是利用六氟化硫(sf6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。sf6断路器sf6压力低于闭锁值时,sf6断路器的绝缘强度、灭弧能力下降,给设备的安全运行带来严重威胁。
[0003]
断路器操作回路,又称断路器控制回路,其作用是:通过二次回路对断路器进行分、合闸操作。当sf6压力低于闭锁值时,根据《国家电网公司变电运维管理规定》第2分册断路器运维细则,要求变电运维人员立即汇报值班调控人员,断开sf6断路器操作电源。
[0004]
现有技术存在以下缺陷与不足:目前,当sf6断路器sf6压力低于闭锁值时,供电公司派变电运维人员去现场断开sf6断路器操作电源,消耗人力以及花费去变电站的路程时间比较严重,且不可能及时地断开sf6断路器操作电源。


技术实现要素:

[0005]
针对现有技术的不足,本发明提供了光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置,可以解决现有的sf6断路器sf6压力低于闭锁值时,供电公司派变电运维人员去现场断开sf6断路器操作电源,消耗人力以及花费去变电站的路程时间比较严重,且不可能及时地断开sf6断路器操作电源问题;本装置通过设置智能微处理器,通过气压传感器可对光伏sf6断路器内部气压实时监控,并控制装置主体进行自动断开操作电源,节省了人力,同时通过设置风力发电机构,节能环保,解决了户外供电不便的问题,通过设置sf6压力表与压力指示灯可对光伏sf6断路器内部气压大小进行直观显示,方便工作人员查看,通过设置报警器,光伏sf6断路器内部气压低时,可发出报警提示。本光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置,结构简单紧凑,易于制造,成本低廉,使用时灵活方便,易于推广应用。
[0006]
为实现上述的光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置目的,本发明提供如下技术方案:光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置,包括装置主体,所述装置主体顶部设置有智能微处理器,所述智能微处理器一侧设置有sf6压力表,所述装置主体正面设置有压力指示灯,所述压力指示灯一侧设置有报警器,所述装置主体顶部设置有电源,所述电源顶部设置有风力发电机构,所述装置主体外部设置有断路器电控箱,所述断路器电控箱一侧设置有光伏sf6断路器,所述装置主体与断路器电控箱之间连接有外部导线,所述光伏sf6断路器内部设置有气压传感器,所述装置主体内部设置有电机,所述电机一端设置有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆顶部设置有金属拨片,所述金属拨片中间位置设置有铰接座,所述金属拨片一端设置有金属杆,所述金属拨片一侧设置有金属触头,所述金属拨片一端连接有第一导线,所述金属杆一端连接有第二导线,所述断路器电控箱内部设置有受控开
关,所述风力发电机构一端设置有桨叶,所述桨叶一端设置有转轴,所述转轴一端设置有齿轮箱,所述齿轮箱一端设置有发电机。
[0007]
优选的,所述装置主体通过导线与电源电性连接,所述智能微处理器通过导线与电源电性连接,所述sf6压力表通过导线与气压传感器电性连接,所述sf6压力表通过导线与智能微处理器电性连接,所述报警器通过导线与智能微处理器电性连接。
[0008]
优选的,所述压力指示灯呈矩阵等距均匀分布在装置主体正面,所述压力指示灯的数量为若干个,所述压力指示灯通过导线与智能微处理器电性连接。
[0009]
优选的,所述电机通过导线与智能微处理器电性连接。
[0010]
优选的,所述金属拨片对称分布在铰接座两侧,所述铰接座固定安装在装置主体内部,所述金属拨片与铰接座铰接转动连接。
[0011]
优选的,所述金属拨片、金属杆通过金属触头电性连接。
[0012]
优选的,所述金属拨片一端通过第一导线与电源电性连接,所述第二导线一端与外部外部导线电性连接,所述外部导线与受控开关电性连接。
[0013]
优选的,所述转轴通过齿轮箱与发电机齿轮啮合传动连接。
[0014]
优选的,所述发电机通过导线与电源电性连接。
[0015]
与现有技术相比,本发明提供了光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置,具备以下有益效果:1、本光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置,通过在光伏sf6断路器内部设置气压传感器,可对光伏sf6断路器内部气压进行实时监控,气压传感器分别与sf6压力表、压力指示灯电性连接,通过sf6压力表可对光伏sf6断路器内部气压大小精确值进行显示,通过压力指示灯,光伏sf6断路器内部气压越大,压力指示灯亮起个数越多,光伏sf6断路器内部气压越小,压力指示灯亮起个数越少,通过压力指示灯亮起的数目可将光伏sf6断路器内部气压大小直观呈现给工作人员,方便工作人员夜间查看,提高了实用性;2、本光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置,通过在装置主体顶部设置电源,电源顶部设置风力发电机构,风力作用下,转轴通过齿轮箱与发电机齿轮啮合传动,发电机与电源电性连接,将机械能转化为电能储存在电源内部,电源与装置主体、受控开关通过导线电性连接,电源为装置主体以及受控开关提供源源不断的稳定的电力供应,通过设置风力发电机构采用自然风力发电,节能环保,解决了户外有线供电不便的问题;3、本光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置,通过设置装置主体,装置主体通过智能微处理器智能控制,正常情况下,金属拨片与金属杆接触电性连接,金属拨片一端通过第一导线与电源电性连接,金属杆一端通过第二导线与受控开关电性连接,电源与受控开关之前形成电源通路,受控开关恢复对断路器分、合闸操作的功能,当光伏sf6断路器内部气压低时,智能微处理器智能控制电机启动,电机推动金属拨片与铰接座铰接转动,电机推动金属拨片与铰接座转动,金属拨片一端与金属杆脱离,通路断开,受控开关失电而不能对断路器进行分、合闸操作,从而通过设置装置主体可进行自动断开操作电源功能,通过设置装置主体节省了人力,有效解决当sf6断路器sf6压力低于闭锁值时,供电公司派变电运维人员去现场断开sf6断路器操作电源,消耗人力以及花费去变电站的路程时间比较严重,且不可能及时地断开sf6断路器操作电源问题。
附图说明
[0016]
图1为本发明整体结构示意图;图2为本发明结构电路连接示意图;图3为本发明装置主体内部结构示意图;图4为本发明风力发电机构内部结构示意图。
[0017]
图中:1、装置主体;2、智能微处理器;3、sf6压力表;4、压力指示灯;5、报警器;6、电源;7、风力发电机构;8、断路器电控箱;9、光伏sf6断路器;10、外部导线;11、气压传感器;12、电机;13、电动伸缩杆;14、金属拨片;15、铰接座;16、金属杆;17、金属触头;18、第一导线;19、第二导线;20、受控开关;21、桨叶;22、转轴;23、齿轮箱;24、发电机。
具体实施方式
[0018]
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
[0019]
请参阅图1-4,光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置,包括装置主体1,装置主体1顶部设置有智能微处理器2,智能微处理器2一侧设置有sf6压力表3,装置主体1正面设置有压力指示灯4,压力指示灯4一侧设置有报警器5,装置主体1顶部设置有电源6,电源6顶部设置有风力发电机构7,装置主体1外部设置有断路器电控箱8,断路器电控箱8一侧设置有光伏sf6断路器9,装置主体1与断路器电控箱8之间连接有外部导线10,光伏sf6断路器9内部设置有气压传感器11,装置主体1内部设置有电机12,电机12一端设置有电动伸缩杆13,电动伸缩杆13顶部设置有金属拨片14,金属拨片14中间位置设置有铰接座15,金属拨片14一端设置有金属杆16,金属拨片14一侧设置有金属触头17,金属拨片14一端连接有第一导线18,金属杆16一端连接有第二导线19,断路器电控箱8内部设置有受控开关20,风力发电机构7一端设置有桨叶21,桨叶21一端设置有转轴22,转轴22一端设置有齿轮箱23,齿轮箱23一端设置有发电机24。
[0020]
综上,装置主体1通过导线与电源6电性连接,智能微处理器2通过导线与电源6电性连接,sf6压力表3通过导线与气压传感器11电性连接,sf6压力表3通过导线与智能微处理器2电性连接,报警器5通过导线与智能微处理器2电性连接,电源6为装置主体1、智能微处理器2提供源源不断的稳定的电力供应;压力指示灯4呈矩阵等距均匀分布在装置主体1正面,压力指示灯4的数量为若干个,压力指示灯4通过导线与智能微处理器2电性连接,通过压力指示灯4,光伏sf6断路器内部气压越大,压力指示灯4亮起个数越多,光伏sf6断路器内部气压越小,压力指示灯4亮起个数越少,通过压力指示灯4亮起的数目可将光伏sf6断路器内部气压大小直观呈现给工作人员;电机12通过导线与智能微处理器2电性连接,通过智能微处理器2对电机12智能控制启停;金属拨片14对称分布在铰接座15两侧,铰接座15固定安装在装置主体1内部,金属拨片14与铰接座15铰接转动连接,通过控制电机12推动金属拨片14与铰接座15铰接转动,电机12推动金属拨片14与铰接座15转动,可控制金属拨片14一端与金属杆16接触脱离状态,控制通路的联通与断开;金属拨片14、金属杆16通过金属触头17电性连接,金属拨片14通过金属触头17与金属杆16接触形成通路;金属拨片14一端通过
第一导线18与电源6电性连接,第二导线19一端与外部外部导线10电性连接,外部导线10与受控开关20电性连接,在电源6与受控开关20之间形成通路;转轴22通过齿轮箱23与发电机24齿轮啮合传动连接,发电机24通过导线与电源6电性连接,转轴22通过齿轮箱23与发电机24齿轮啮合传动,发电机24与电源6电性连接,将机械能转化为电能储存在电源6内部。
[0021]
本结构的工作使用流程以及安装方法为,本光伏sf6断路器气压低自动断开操作电源装置在使用时,通过在光伏sf6断路器9内部设置气压传感器11,可对光伏sf6断路器内部气压进行实时监控,气压传感器11分别与sf6压力表3、压力指示灯4电性连接,通过sf6压力表3可对光伏sf6断路器内部气压大小精确值进行显示,通过压力指示灯4,光伏sf6断路器内部气压越大,压力指示灯4亮起个数越多,光伏sf6断路器内部气压越小,压力指示灯4亮起个数越少,通过压力指示灯4亮起的数目可将光伏sf6断路器内部气压大小直观呈现给工作人员,方便工作人员夜间查看,提高了实用性;通过在装置主体1顶部设置电源6,电源6顶部设置风力发电机构7,风力作用下,转轴22通过齿轮箱23与发电机24齿轮啮合传动,发电机24与电源6电性连接,将机械能转化为电能储存在电源6内部,电源6与装置主体1、受控开关20通过导线电性连接,电源6为装置主体1以及受控开关20提供源源不断的稳定的电力供应,通过设置风力发电机构7采用自然风力发电,节能环保,解决了户外有线供电不便的问题;通过设置装置主体1,装置主体1通过智能微处理器2智能控制,正常情况下,金属拨片14与金属杆16接触电性连接,金属拨片14一端通过第一导线18与电源6电性连接,金属杆16一端通过第二导线19与受控开关20电性连接,电源6与受控开关20之前形成电源通路,受控开关20恢复对断路器分、合闸操作的功能,当光伏sf6断路器内部气压低时,智能微处理器2智能控制电机12启动,电机12推动金属拨片14与铰接座15铰接转动电机12推动金属拨片14与铰接座15转动,金属拨片14一端与金属杆16脱离,通路断开,受控开关20失电而不能对断路器进行分、合闸操作,从而通过设置装置主体1可进行自动断开操作电源功能,通过设置装置主体1节省了人力,有效解决当sf6断路器sf6压力低于闭锁值时,供电公司派变电运维人员去现场断开sf6断路器操作电源,消耗人力以及花费去变电站的路程时间比较严重,且不可能及时地断开sf6断路器操作电源问题。
[0022]
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
[0023]
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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