一种组装式电缆头保护装置的制作方法

文档序号:31768596发布日期:2022-10-12 05:44阅读:53来源:国知局
一种组装式电缆头保护装置的制作方法

1.本发明涉及电缆头保护领域,特别是涉及一种组装式电缆头保护装置。


背景技术:

2.在电力系统中,电缆终端受制作工艺、温度湿度影响,不同程度存在老化现象,属于薄弱环节,容易造成过电压击穿、烧毁、爆头等电气事故,造成供电系统突变、闪络,影响供电可靠性。电缆头的电场是一个畸变电场,现场安装条件差,不可避免会侵入灰尘,气体,水分等杂质,从而影响电缆头绝缘。
3.计算机技术及集成电路的发展使电缆头保护发生了突飞猛进的变化,出现了智能保护装置,智能型保护装置具有集成化更高,速度更快,智能化程度更高等优点,它以单片机或dsp作为控制器,实现智能保护。智能型保护装置可以对电缆头温度异常,电流异常,短路时弧光闪络异常进行监测保护,事件记录和故障录波功能;同时,还可以对温度信号进行记录和预测,为故障的判断提供依据,此类保护器节能,灵敏,精确保护功能全,重复性好。
4.现有技术下,电缆头保护装置在进行保护的过程中,往往不注意在头部的保护,在电缆头不需要组装的时候,电缆头裸露在外面,容易进水潮湿腐化,大大减小了使用寿命,而且在进行弧光检测时,对于某些角度的弧光难以采集到,而且弧光较弱时,对于弧光采集器来说难以采集。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种组装式电缆头保护装置,解决电缆头保护装置在进行保护的过程中,往往不注意在头部的保护,在电缆头不需要组装的时候,电缆头裸露在外面,容易进水潮湿腐化,大大减小了使用寿命,而且在进行弧光检测时,对于某些角度的弧光难以采集到,而且弧光较弱时,对于弧光采集器来说难以采集的问题。
6.为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
7.本发明为一种组装式电缆头保护装置,包括第一保护罩以及第二保护罩,所述第一保护罩与第二保护罩之间通过连接组件连接,所述第二保护罩内部设置有弧光检测组件;
8.所述连接组件包括连接部、缓冲部以及调节部,所述第二保护罩上设有若干安装槽,每个所述安装槽内部活动设置有缓冲部,固定设置调节部,所述调节部与缓冲部通过连接部与第一保护罩连接,所述调节部包括调节座、活动柱以及卡块,所述调节座内部设有活动槽,所述活动柱活动设置在活动槽内,每个所述活动柱外壁上沿其中心轴对称设置两个卡块,所述调节座中沿其中心轴对称设置两个直槽,所述卡块与直槽位置与大小适配,所述调节座内设有若干环形卡槽,所述环形卡槽从第二保护罩到第一保护罩的方向呈线性阵列等距排布;
9.其中,通过设置调节座固定在安装槽中,活动柱在活动槽能进行旋转运动也能进行直线运动,卡块连接在活动柱上,随着活动柱的活动而在直槽中移动,且缓冲部能够在安
装槽中旋转运动,在需要使用的时候,推动第二保护罩,第二保护罩通过连接部间接使活动柱向活动槽内部移动,当电缆头漏出时,进行旋转,带动活动柱进行旋转,将其上的卡块旋入到环形卡槽中,进行固定,当不需要使用时,将卡块旋转到直槽中,通过缓冲部即可复位到原来的位置,将电缆头保护在第二保护罩中,提高了电缆头在不使用时的安全性,而且使用时也比较简单,通过设置若干个环形卡槽,提供距离不同的几个环形卡槽,能够使电缆头漏出的距离不同,适用于更多的电缆头,提高了适用性,也提高了使用的便捷性,操作方便,通过多个结构相互配合,提高了使用性能。
10.所述弧光检测组件包括弧光采集器以及收集罩,所述弧光采集器以及收集罩均设置在第二保护罩的内壁上,所述弧光采集器位于收集罩内,所述收集罩上设有若干集光槽,每个所述集光槽内部设有若干集光镜,若干所述集光镜倾斜设置,且倾斜方向均为从收集罩外侧向收集罩中心倾斜,所述收集罩顶面为四个倾斜面组成,所述四个倾斜面的倾斜方向均为从收集罩外侧到中心;
11.其中,通过收集罩对弧光采集器进行保护,且将内部各个方位的光都集中起来,在电缆头发生燃烧或者爆炸之前都会有一定的预兆,发出较强的光亮,收集罩的内外壁均为光滑可反射的材质,在集光槽内,集光镜均向收集罩的中心倾斜,将光射向收集罩的中心位置的弧光采集器上,增加了装置的适用性,且能收集多个角度的光,并且通过集光能够增加光的强度,更容易识别,通过多个结构共同作用,提高了使用性能。
12.所述第一保护罩以及第二保护罩为圆台状结构,且第一保护罩以及第二保护罩内部设有圆台状的腔室。
13.所述缓冲部包括活动环以及缓冲弹簧,所述活动环活动设置在安装槽内部,所述活动环上固定连接有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧环绕调节座设置;
14.其中,通过活动环连接缓冲弹簧,能够使缓冲弹簧旋转运动。
15.所述连接部包括压块以及连接杆,所述压块连接在活动柱远离调节座的一端,所述连接杆一端与压块连接,所述连接杆另一端与第二保护罩连接。
16.所述调节座通过固定座连接在安装槽内部。
17.所述第二保护罩内壁上还设有温度采集器以及电流采集单元;
18.其中,通过温度采集器采集第二保护罩内部的温度,且靠近电缆头,主要采集电缆头附近的温度,电流采集单元主要是采集电缆头附近的漏电情况。
19.所述第一保护罩底部开设有排水槽,所述排水槽为“v”型结构,每个所述排水槽内部设有若干排水腔,若干所述排水腔呈线性阵列等距排布,每个所述排水腔内部设有一个过滤芯,每个所述排水槽的两个端面各设有一个吸水垫;
20.其中,排水槽在第一保护罩和第二保护罩底部,v型结构能够比较好的将排水槽内部的水向中间排放,在向中心倾斜的过程中,水流都向中心倾斜,在倾斜的过程中,水流分别通过排水腔排出。
21.所述收集罩为长方体结构,所述集光槽为长方体槽体。
22.所述第一保护罩远离连接组件的端口设有若干第一保护遮挡垫,所述第二保护罩远离连接组件的端口设有若干第二保护遮挡垫,所述第一保护罩上设有远程传输器。
23.所述第一保护罩内部设有挡板,所述挡板边缘上设有若干卡槽,若干所述卡槽呈圆周阵列等距排列,所述挡板中心位置设有圆槽。
24.本发明具有以下有益效果:
25.1、本发明通过设置调节座固定在安装槽中,活动柱在活动槽能进行旋转运动也能进行直线运动,卡块连接在活动柱上,随着活动柱的活动而在直槽中移动,且缓冲部能够在安装槽中旋转运动,在需要使用的时候,推动第二保护罩,第二保护罩通过连接部间接使活动柱向活动槽内部移动,当电缆头漏出时,进行旋转,带动活动柱进行旋转,将其上的卡块旋入到环形卡槽中,进行固定,当不需要使用时,将卡块旋转到直槽中,通过缓冲部即可复位到原来的位置,将电缆头保护在第二保护罩中,提高了电缆头在不使用时的安全性,而且使用时也比较简单,通过设置若干个环形卡槽,提供距离不同的几个环形卡槽,能够使电缆头漏出的距离不同,适用于更多的电缆头,提高了适用性,也提高了使用的便捷性,操作方便,通过多个结构相互配合,提高了使用性能。
26.2、本发明通过收集罩对弧光采集器进行保护,且将内部各个方位的光都集中起来,在电缆头发生燃烧或者爆炸之前都会有一定的预兆,发出较强的光亮,收集罩的内外壁均为光滑可反射的材质,在集光槽内,集光镜均向收集罩的中心倾斜,将光射向收集罩的中心位置的弧光采集器上,增加了装置的适用性,且能收集多个角度的光,并且通过集光能够增加光的强度,更容易识别,通过多个结构共同作用,提高了使用性能。
27.当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
28.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
29.图1为本发明的整体结构示意图;
30.图2为本发明的俯视剖视图;
31.图3为本发明图2中a-a处剖视图;
32.图4为本发明图2中b-b处剖视图;
33.图5为本发明连接组件结构示意图;
34.图6为本发明挡板结构示意图;
35.图7为本发明弧光检测组件结构示意图;
36.图8为本发明图7中c-c处剖视图;
37.图9为本发明电缆头保护系统的原理框图;
38.图10本发明的电路图。
39.附图中,各标号所代表的部件列表如下:
40.110、第一保护罩;120、第二保护罩;210、安装槽;220、调节座;230、活动柱;240、卡块;250、活动槽;260、直槽;270、环形卡槽;310、弧光采集器;320、收集罩;330、集光槽;340、集光镜;350、温度采集器;360、电流采集单元;370、倾斜面;410、活动环;420、缓冲弹簧;430、压块;440、连接杆;450、固定座;510、排水槽;520、排水腔;530、过滤芯;540、吸水垫;610、第一保护遮挡垫;620、第二保护遮挡垫;630、远程传输器;640、挡板;650、卡槽;660、圆槽。
具体实施方式
41.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它实施例,都属于本发明保护的范围。
42.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“中”、“外”、“内”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
43.请参阅图1-8所示,本实施列一种组装式电缆头保护装置,包括第一保护罩110以及第二保护罩120,第一保护罩110与第二保护罩120之间通过连接组件连接,第二保护罩120内部设置有弧光检测组件;
44.连接组件包括连接部、缓冲部以及调节部,第二保护罩120上设有若干安装槽210,每个安装槽210内部活动设置有缓冲部,固定设置调节部,调节部与缓冲部通过连接部与第一保护罩110连接,调节部包括调节座220、活动柱230以及卡块240,调节座220内部设有活动槽250,活动柱230活动设置在活动槽250内,每个活动柱230外壁上沿其中心轴对称设置两个卡块240,调节座220中沿其中心轴对称设置两个直槽260,卡块240与直槽260位置与大小适配,调节座220内设有若干环形卡槽270,环形卡槽270从第二保护罩120到第一保护罩110的方向呈线性阵列等距排布;
45.本实施例中,通过设置调节座220固定在安装槽210中,活动柱230在活动槽250能进行旋转运动也能进行直线运动,卡块240连接在活动柱230上,随着活动柱230的活动而在直槽260中移动,且缓冲部能够在安装槽210中旋转运动,在需要使用的时候,推动第二保护罩120,第二保护罩120通过连接部间接使活动柱230向活动槽250内部移动,当电缆头漏出时,进行旋转,带动活动柱230进行旋转,将其上的卡块240旋入到环形卡槽270中,进行固定,当不需要使用时,将卡块240旋转到直槽260中,通过缓冲部即可复位到原来的位置,将电缆头保护在第二保护罩120中,提高了电缆头在不使用时的安全性,而且使用时也比较简单,通过设置若干个环形卡槽270,提供距离不同的几个环形卡槽270,能够使电缆头漏出的距离不同,适用于更多的电缆头,提高了适用性,也提高了使用的便捷性,操作方便,通过多个结构相互配合,提高了使用性能。
46.弧光检测组件包括弧光采集器310以及收集罩320,弧光采集器310以及收集罩320均设置在第二保护罩120的内壁上,弧光采集器310位于收集罩320内,收集罩320上设有若干集光槽330,每个集光槽330内部设有若干集光镜340,若干集光镜340倾斜设置,且倾斜方向均为从收集罩320外侧向收集罩320中心倾斜,收集罩320顶面为四个倾斜面370组成,四个倾斜面370的倾斜方向均为从收集罩320外侧到中心;
47.本实施例中,通过收集罩320对弧光采集器310进行保护,且将内部各个方位的光都集中起来,在电缆头发生燃烧或者爆炸之前都会有一定的预兆,发出较强的光亮,收集罩320的内外壁均为光滑可反射的材质,在集光槽330内,集光镜340均向收集罩320的中心倾斜,将光射向收集罩320的中心位置的弧光采集器310上,增加了装置的适用性,且能收集多个角度的光,并且通过集光能够增加光的强度,更容易识别,通过多个结构共同作用,提高了使用性能。
48.第一保护罩110以及第二保护罩120为圆台状结构,且第一保护罩110以及第二保护罩120内部设有圆台状的腔室。
49.请参照图9-10所示,本实施例中,装置内设置电缆头保护系统通过断路器qf1与电源相连。通过弧光采集器310和温度采集器350的采集信号,采集电缆头的弧光和温度信号,把信号发送到电缆头保护装置,通过运算分析来控制断路器qf1的动作,实现对电缆头的保护,这种保护可用于35kv及下电压等级电缆头的基本保护;
50.电源为三相电,电缆头保护装置的功耗正常运行≤5w;装置动作
51.≤11w,电缆头保护装置的端子7和端子8是工作电源端子,外接工作电源为ac/dc85v~265v/50hz。输入误差为-20%~+15%,电缆头保护系统的端子1、2、3、4、5、6与电流采集器360进行串联。额定值in为5a,测量范围保护电流为0~20in,测量误差保护电流为不大于2%,功耗为不大于0.5va,电缆头保护系统的接点输出通道数为3路,容量为ac250v/5a,隔离方式为光电隔离,隔离电压2500v。其中端子9和10为告警信号,端子11和12为动作信号,端子13和14为保护跳闸;告警信号和动作信号接到后台通讯系统,保护跳闸与断路器操作回路连接;
52.电缆头保护系统的端子15和16,17和18为2路弧光采集器310,弧光采集器310功能特点为:(1)光强》8000lux动作;(2)270
°
的检测范围;(3)符合ip61的振动要求;(4)对日常光源不敏感;(5)容易安装与更换;(6)使精准故障定位成为可能;(7)持续自检测。
53.电缆头保护系统的端子19和20为485通信,波特率为1200bps~9600bps,通讯规约为modbus,隔离类型为光电隔离,带防雷功能。
54.电缆头保护系统的温度采集器350,测温范围为0~150℃,测温精度为
±
2℃,测温分辨率为0.1℃,温度测量周期t《15s,供电电源启动电流:主回路电流》5a。
55.综上,电缆头保护系统与电源相连接,通过采集温度采集器350、电流采集单元360、弧光采集器310,告警或则跳闸条件达到后发生告警或则跳闸,来保护电缆头。
56.通过弧光采集单元和温度采集单元,可及时采集电缆室弧光强度和温度情况,并有时间记录和故障录波功能,主控单元根据弧光值和温度值发送信号到断路器qf1,电缆头保护可编程设置,可现场方便地更改整定参数,使用场合更多。
57.缓冲部包括活动环410以及缓冲弹簧420,活动环410活动设置在安装槽210内部,活动环410上固定连接有缓冲弹簧420,缓冲弹簧420环绕调节座220设置;
58.本实施例中,通过活动环410连接缓冲弹簧420,能够使缓冲弹簧420旋转运动。
59.连接部包括压块430以及连接杆440,压块430连接在活动柱230远离调节座220的一端,连接杆440一端与压块430连接,连接杆440另一端与第二保护罩120连接。
60.调节座220通过固定座450连接在安装槽210内部。
61.第二保护罩120内壁上还设有温度采集器350以及电流采集单元360;
62.本实施例中,通过温度采集器350采集第二保护罩120内部的温度,且靠近电缆头,主要采集电缆头附近的温度,电流采集单元360主要是采集电缆头附近的漏电情况。
63.第一保护罩110底部开设有排水槽510,排水槽510为“v”型结构,每个排水槽510内部设有若干排水腔520,若干排水腔520呈线性阵列等距排布,每个排水腔520内部设有一个过滤芯530,每个排水槽510的两个端面各设有一个吸水垫540;
64.本实施例中,排水槽510在第一保护罩110和第二保护罩120底部,v型结构能够比
较好的将排水槽510内部的水向中间排放,在向中心倾斜的过程中,水流都向中心倾斜,在倾斜的过程中,水流分别通过排水腔520排出。
65.收集罩320为长方体结构,集光槽330为长方体槽体。
66.第一保护罩110远离连接组件的端口设有若干第一保护遮挡垫610,第二保护罩120远离连接组件的端口设有若干第二保护遮挡垫620,第一保护罩110上设有远程传输器630。
67.第一保护罩110内部设有挡板640,挡板640边缘上设有若干卡槽650,若干卡槽650呈圆周阵列等距排列,挡板640中心位置设有圆槽660。
68.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
69.以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1