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[發明專利]氣體絕緣的多相線路以及在這種線路中從多相連接到單相的連接模塊有效

專利信息
申請號: 01130358.1 申請日: 2001-10-09
公開(公告)號: CN1350353A 公開(公告)日: 2002-05-22
發明(設計)人: 伯納德·熱洛茲;讓-米歇爾·貝拉爾斯;克里斯托弗·雷什 申請(專利權)人: 阿爾斯托姆公司
主分類號: H02G15/20 分類號: H02G15/20
代理公司: 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 代理人: 張金熹
地址: 法國*** 國省代碼: 暫無信息
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摘要:
搜索關鍵詞: 氣體 絕緣 多相 線路 以及 這種 接到 單相 連接 模塊
【說明書】:

發明領域及背景

本發明涉及由幾部分構成的氣體絕緣的多相線路,所述每部分由充有一定壓力的介電氣體并含有相導體的金屬覆層構成。這種類型的線路必須能夠接收電流測量儀器或其類似物,例如電流互感器。為了安裝多相互感器,需要使構成互感器二次側的繞組圍繞各個相導體設置,而這些導體被設置在充有幾個巴的壓力的絕緣氣體的同一個管狀金屬覆層中。目前,繞組被安裝在在兩個相鄰的線路部分之間的連接模塊的金屬殼體內,因而它們被浸入介電的絕緣氣體中。這種繞組結構要求副邊的導線經過氣密性的連線通過模塊的金屬殼體,這通過特別高的成本來實現。因為繞組被設置在殼體內部,所以必須相應地設計模塊的內部空間,這對殼體和氣密連線提出了耐壓問題。

發明概述

本發明的目的在于消除上述的缺點。

為此,本發明提供一種由幾部分構成的氣體絕緣的多相線路,其中每部分由充有一定壓力的介電氣體并含有被設置成三角形形狀的至少3個相導體的金屬覆層構成,所述線路的特征在于,兩個相鄰的部分通過連接模塊被連接在一起,其金屬覆層局部地由多個管狀部分構成,每個管狀部分充有介電氣體,并具有通過所述管狀部分的單個相導體,構成一種無源的電連接。

在所述線路中利用這種局部的結構,可以把電流互感器的二次繞組安裝在管狀部分周圍的空氣中,這使得能夠大大減少制造成本和電流互感器的維護成本。

本發明還提供了一種用于這種氣體絕緣的線路的連接模塊,以及用于組裝這種連接模塊使其可以接收電流互感器的二次繞組的方法。

附圖概述

本發明的氣體絕緣的多相線路的一個實施例在附圖中示出了,其中:

圖1是表示具有單個管狀部分的本發明的連接模塊的多相線路的兩個相鄰部分的示意圖;

圖2是表示圖1的連接模塊的示意的透視圖,其在管狀部分周圍配備有繞組,從而構成電流互感器;以及

圖3是表示圖2的連接模塊的縱截面的示意圖,沿深度方向示出了3個相中的被錯開的兩相。

實施例的描述

在圖1中,多相線路(在本例中是三相線路)由部分12,13構成,其中每部分由充有幾個巴的壓力的介電氣體的金屬覆層10構成。每個部分12或13的3個相導體被浸在介電氣體中,并以常規方式被相互平行地設置成等邊三角形。兩個相鄰的部分12和13通過連接模塊11被連接在一起,所述連接模塊的金屬覆層1局部地由數量和相導體的數量那樣多的管狀部分構成,在本例中,由可以從圖2看見的3個管狀部分3A,3B,3C構成。每個管狀部分充有介電氣體,并且一個相導體6A,6B,6C通過所述管狀部分,使得所述模塊能夠局部地從所有三相的公共覆層通向被單獨包覆的三個單相。

本發明適用于至少具有三相的任何多相線路。例如,在本發明的四相線路中,一個連接模塊可以具有4個單相包覆的部分。

如圖2所示,連接模塊11在其兩端被打開了,使得部分12和13的空間彼此相通。模塊11也可以借助于在任何一端或在其兩端設置一個或幾個絕緣物以氣密方式被閉合,以便使兩個相鄰的部分12,13相互電絕緣,或者使所述模塊和所述部分電絕緣。

如圖2和圖3所示,模塊11的金屬覆層1由第一端帽2和第二端帽2’構成,其每個呈盤形,并具有孔4,5,所述的孔被這樣確定,使得相導體6A,6B,6C能夠以在每個導體和覆層1之間的足夠的絕緣距離通過所述的孔。

覆層的每個管狀部分3A,3B,3C由圍繞第一端帽2中的孔4和第二端帽2’中的孔的連接管構成,同一個相導體通過這些孔中的兩種孔。

所述模塊可以由兩個互補的模制件構成,兩件中的一件由端帽例如由連接管擴展的端帽2構成,使得和其形成一件。

管狀部分3A,3B,3C最好相互平行,并且,在三相構型中,它們最好被設置成等邊三角形的形狀,以便使殼體1盡可能緊湊。每個管狀部分由一個確定的體積的空氣包圍著,在所述空氣中可以放置電流互感器二次繞組7A,7B,7C,如圖2和圖3所示。因而每個繞組7A,7B,7C圍繞著在空氣中的管狀部分3A,3B,3C。本發明的連接模塊并不限于被設計成用于安裝電流互感器,可以在空氣中國繞所述管狀部分3A,3B,3C或者在所述管狀部分3A,3B,3C附近設置測量傳感器或其類似物(未示出)。如果不需要傳感器完全包圍各個相導體,管狀部分可以被接觸地或者幾乎接觸地設置,以便改善殼體的緊湊性。

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