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    采用真空滅弧室的調壓調容分接開關制造技術

    技術編號:12523070 閱讀:115 留言:0更新日期:2015-12-17 12:52
    采用真空滅弧室的調壓調容分接開關,包括調容開關組及調容操作機構,調容開關組包括三個高壓雙斷口真空滅弧室和六個低壓雙斷口真空滅弧室,三個高壓雙斷口真空滅弧室分別與變壓器高壓側繞組的抽頭接點連接,從而實現高壓側繞組的星形連接、三角連接轉換;六個低壓雙斷口真空滅弧室分別與變壓器低壓側繞組的抽頭接點連接,從而實現低壓側繞組的串聯、并聯轉換;所述分接開關還包括兩個調壓開關組及調壓操作機構,每個調壓開關組包括三個雙斷口真空滅弧室以及一個調壓機構,三個雙斷口真空滅弧室分別與變壓器線圈高壓側的高、中、低檔繞組抽頭接點連接,從而實現變壓器的調壓。本實用新型專利技術具有安全性高,體積小,安裝簡單和操作方便的特點。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及電力開關
    ,尤其是一種采用真空滅弧室的調壓調容分接開關
    技術介紹
    供配電系統中,變壓器數量多,容量大,總損耗很大,約占總發電量的10%左右。變壓器損耗是空載損耗和有載損耗之和,一臺變壓器其空載損耗是固定的,一般占變壓器容量的6%。因變壓器容量選用是根據最高負荷來選用,而且還要留一定裕度,當變壓器在負荷率較大或滿負荷運行時,這時的損耗最大,也是不可避免的,但是當負荷降低時,因變壓器容量是固定的,其空載損耗是不變的,因此存在很大浪費,特別在一些負荷峰谷差大的場合尤其嚴重,比如像小區,白天人很少,只有晚上一段時間處于用電高峰,可能有四分之三以上時間是處于用電負荷小的狀態。如果采用調容調壓變壓器,在輸出容量變小時能夠把變壓器自動切換到小容量狀態,則可以大大減少變壓器損耗。增加調壓功能則是提高電能質量,提高用電設備使用壽命,保護用電設備安全,在變壓器輸出電壓增高時,自動切換開關改變變壓器線圈繞組接頭(即改變變壓器線圈匝數),使輸出電壓降低,反之在變壓器輸出電壓降低時,自動切換繞組接頭,使輸出電壓升高。調容的工作原理是:通過操作機構的動作,使調容開關組切換變壓器一次繞組和二次繞組的接線,調容開關切換后使變壓器高壓(一次)側繞組為星形接法,低壓(二次)側三個繞組為串聯,這時變壓器處于小容量狀態;反之調容開關切換后使變壓器高壓(一次)側繞組為三角形接法,低壓(二次)側為兩個繞組并聯之后與另一個繞組串聯,這時變壓器處于大容量狀態。調壓功能由兩個操作機構分別帶動調壓開關組,改變變壓器一次繞組匝數,使之分別接于變壓器繞組線圈高檔、中檔和低壓,使變壓器二次側輸出電壓相應變化。調壓調容變壓器由于其節能性和能為用戶提供優質電能而受到市場歡迎,被廣泛應用于負載變化大的場合,而調壓調容開關正是其關鍵元件之一,現有調壓調容開關如圖1、2、3所示,由三個調容分接開關和二個調壓分接開關和安裝一塊安裝板Al下方,并在安裝板Al上方裝三個操作機構,兩個調壓分接開關分別由兩個操作機構(第一操作機構A2和第二操作機構A3)各通過一根連接板AlO帶動分接開關動作,三個調容分接開關由一個操作機構A7通過根連接板AlO來帶動分接開關動作。現有真空分接開關結構如圖2、3中所示,十二個靜觸片A4和嵌件分別澆注在絕緣筒AS上,共三組分別是X、Y、Z,均布在絕緣筒四周,每組都由四個靜觸片,分別對接于變壓器的A、B、C三相繞組線圈抽頭上;三組動觸片All則固定于轉動盤A95上。調容、調壓動作切換時轉盤A95轉動,使三組動觸片All轉動,由對應組的兩個靜觸片切換至另兩個靜觸片,完成相應的調容、調壓切換動作。現有真空分接開關存在的問題是,用于連接變壓器繞組A、B、C三相的抽頭的靜觸片的觸頭部分,共同封裝于一個真空腔體,在切換時產生的電弧使觸頭材料汽化,冷卻后其金屬粒子無規則的吸附于真空容器的內壁上,隨著真空容器的內壁上的金屬粒子越聚越多,勢必造成相間絕緣擊穿,使相間短路從而造成事故,另外,在真空容器內真空度減小的情況,絕緣能力下降也會造成相間短路事故。
    技術實現思路
    本專利技術所要解決的技術問題是克服上述
    技術介紹
    的不足,提供一種采用真空滅弧室的調壓調容分接開關,該分接開關應具有安全性高,安裝簡單,操作方便的特點。本專利技術采用了以下技術方案:采用真空滅弧室的調壓調容分接開關,其特征在于:所述分接開關包括一個調容開關組及調容操作機構;調容開關組包括三個第一高壓雙斷口真空滅弧室和六個低壓雙斷口真空滅弧室,三個第一高壓雙斷口真空滅弧室分別與變壓器高壓側繞組的抽頭接點連接,從而實現高壓側繞組的星形連接、三角連接轉換;六個低壓雙斷口真空滅弧室,六個低壓雙斷口真空滅弧室分別與變壓器低壓側繞組的抽頭接點連接,從而實現低壓側繞組的串聯、并聯轉換;所述分接開關還包括兩個調壓開關組及調壓操作機構,每個調壓開關組包括三個第二高壓雙斷口真空滅弧室以及一個調壓機構,三個第二高壓雙斷口真空滅弧室分別與變壓器線圈高壓側的高、中、低檔繞組抽頭接點連接,從而實現變壓器的調壓。所述調容開關組的六個低壓雙斷口真空滅弧室固定在低壓滅弧室固定板上,所有低壓雙斷口真空滅弧室兩端分別通過各自的連接桿與低壓滅弧室聯動壓板連接,兩端的低壓滅弧室聯動壓板通過低壓滅弧室聯動桿連接,靠近調容機構一側的低壓滅弧室聯動壓板通過連接桿與調容機構的一側連接。所述調容開關組的三個第一高壓雙斷口真空滅弧室通過固定在高壓滅弧室固定板上,三個第一高壓雙斷口真空滅弧室的兩端分別通過各自連接桿與高壓滅弧室聯動壓板連接,兩端的高壓滅弧室聯動壓板通過高壓滅弧室聯動桿連接,靠近調容機構一側的高壓滅弧室聯動壓板通過連接桿與調容機構另一側連接。所述調壓開關組的三個第二高壓雙斷口真空滅弧室固定在高壓滅弧室固定板上,兩端分別通過各自的連接桿與高壓滅弧室聯動壓板連接,兩端的高壓滅弧室聯動壓板通過高壓滅弧室聯動桿連接,靠近調壓機構一側的高壓滅弧室聯動壓板通過連接桿與調壓機構連接。所述第二高壓雙斷口真空滅弧室包括靜端導電塊以及對稱布置在其上下兩側的兩個觸頭組件;每個觸頭組件包括與靜端導電塊連接的靜觸頭、與動導電桿連接的動觸頭、套設在動觸頭以及導電桿外側的屏蔽環、陶瓷外殼,陶瓷外殼上設有動端蓋板,動端蓋板與動觸頭之間動導電桿上套設有波紋管。所述靜端導電塊固定于低壓滅弧室固定板上或者高壓滅弧室固定板上。本專利技術的有益效果是:本專利技術提供的真空調壓調容分接開關利用雙斷口真空滅弧室,把用于切換三相變壓器繞組抽頭的觸點分別獨立開來,也就是用一個雙斷口真空滅弧室,來切換變壓器中其中一相繞組的抽頭,三相則用三個雙斷口真空滅弧室,這樣變壓器繞組的三相抽頭相互獨立,不會造成相間短路事故,安全性高,體積小,安裝簡單,操作方便的特點。【附圖說明】圖1-圖3是現有分接開關的結構示意圖。圖4是本專利技術的俯視結構示意圖。圖4-1是圖4中A-A的剖視圖。圖5-1是本專利技術的左視結構示意圖。圖5-2是本專利技術的主視結構示意圖。圖6是本專利技術的立體結構示意圖。圖7是雙斷口真空滅弧室的剖視結構示意圖。【具體實施方式】以下結合說明書附圖,對本專利技術作進一步說明,但本專利技術并不局限于以下實施例。如圖4?圖7所示,本專利技術所述的采用真空滅弧室的調壓調容分接開關,由一組調容開關及調容操作機構、兩組調壓開關及其調壓機構組成;其中調容開關組由三個第一高壓雙斷口真空滅弧室和六個低壓雙斷口真空滅弧室,分別用于切換變壓器高壓側繞組和低壓側繞組不同抽頭接點,在動作切換時實現高壓側繞組星一一三角轉換和低壓側繞組的串一一并聯轉換,達到調容目的。兩組調壓開關每組由三個第二高壓雙斷口真空滅弧室組成,分別由一個調壓機構帶動,在調壓機構動作時依次切換至變壓器線圈高壓側的高、中當前第1頁1 2 本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    采用真空滅弧室的調壓調容分接開關,其特征在于:所述分接開關包括一個調容開關組及調容操作機構;調容開關組包括三個第一高壓雙斷口真空滅弧室(10A)和六個低壓雙斷口真空滅弧室(4),三個第一高壓雙斷口真空滅弧室分別與變壓器高壓側繞組的抽頭接點連接,從而實現高壓側繞組的星形連接、三角連接轉換;六個低壓雙斷口真空滅弧室,六個低壓雙斷口真空滅弧室分別與變壓器低壓側繞組的抽頭接點連接,從而實現低壓側繞組的串聯、并聯轉換;所述分接開關還包括兩個調壓開關組及調壓操作機構,每個調壓開關組包括三個第二高壓雙斷口真空滅弧室(10B)以及一個調壓機構,三個第二高壓雙斷口真空滅弧室分別與變壓器線圈高壓側的高、中、低檔繞組抽頭接點連接,從而實現變壓器的調壓。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:肖東
    申請(專利權)人:浙江紀元高壓電器開關有限公司
    類型:新型
    國別省市:浙江;33

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