[實用新型]SF6氣體密度繼電器表接頭有效
| 申請號: | 200720311989.3 | 申請日: | 2007-12-14 |
| 公開(公告)號: | CN201167062Y | 公開(公告)日: | 2008-12-17 |
| 發明(設計)人: | 牛虎明;王普慶 | 申請(專利權)人: | 平高集團有限公司 |
| 主分類號: | H01H35/26 | 分類號: | H01H35/26;F16L41/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 467000河*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | sf sub 氣體 密度 繼電器 接頭 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種氣體密度繼電器表接頭,尤其是涉及一種高壓輸變電設備用的SF6氣體密度繼電器表接頭。
背景技術
SF6氣體是一種優良的氣體絕緣材料。SF6氣體具有很高的電氣絕緣強度、較強的滅弧能力、良好的熱傳導性和優異的熱穩定性,因此被廣泛地應用于高壓斷路器、避雷器、互感器、變壓器以及管道母線等高壓電器作為絕緣和滅弧介質。電器元件在充有SF6氣體的密閉容器內工作,SF6氣體的密度值對電器元件的電氣性能有著直接的影響,特別是絕緣和滅弧能力。因此,對SF6氣體密度的監測和控制是確保電力設備安全運行的重要研究方向。
目前,高壓電器設備上普遍采用指針式SF6氣體密度繼電器來監視SF6氣體密度的變化。這種密度繼電器實際上就是一種改進型的電接點壓力表。它主要是由波登管式壓力表組件(包括接頭、波登管和齒輪傳動機構等)、溫度補償元件、電接點、指示裝置(包括刻度盤和指針)和接線盒等元件組成。這種密度繼電器就逐漸顯現出以下不足之處:1、不能實時地將密度值直接傳送到主控室,為值班維護帶來麻煩;2、當環境溫度變化時,溫度補償元件的形變需要一定的周期,不能完全同步,存在一定的偏差。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種結構簡單、易加工、具有遠傳信號輸出功能,便于實現對多個分散的測量點實時集中監控的SF6氣體密度繼電器表接頭。
為實現上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種SF6氣體密度繼電器表接頭,表接頭本體內設有軸心SF6氣體通道和與軸心SF6氣體通道相連通的波登管連接孔。在所述的表接頭本體的上端軸向設有與軸心SF6氣體通道連通的傳感器連接孔。
上述SF6氣體密度繼電器表接頭,所述的傳感器連接孔的內壁為光滑的圓周面。
上述SF6氣體密度繼電器表接頭,所述的傳感器連接孔的內壁上設有螺紋。
本實用新型的有益效果是:
1、本實用新型SF6氣體密度繼電器表接頭,是在現有密度繼電器的接頭上設置了與溫度、壓力傳感器相匹配的連接孔,不僅能夠實現傳統密度繼電器的全部功能,而且能夠實現獨立的遠傳部分系統,更便于主控室實時監控。
2、使用本實用新型的表接頭,使SF6氣體密度繼電器與機械部分互不干擾,增加了SF6氣體密度監測的可靠性,進一步保障了生產安全。
下面結合附圖和具體實施方式對本實用新型作進一步的詳細描述:
附圖說明
圖1為本實用新型的主視結構示意圖。
圖2是本實用新型第二個實施例的結構示意圖。
圖中標記:1-表接頭本體??2-軸心SF6氣體通道??3-波登管連接孔4-傳感器連接孔??5-螺紋
具體實施方式
如圖1所示,一種SF6氣體密度繼電器表接頭,表接頭本體1內設有軸心SF6氣體通道2和與軸心SF6氣體通道2相連通的波登管連接孔3。在所述的表接頭本體1的上端軸向設有與軸心SF6氣體通道2連通的傳感器連接孔4。所述的傳感器連接孔4的內壁為光滑的圓周面,傳感器與傳感器連接孔4氣密封配合。
如圖2所示,作為本實用新型的另一個實施例,傳感器連接孔4的內壁上設有螺紋5,傳感器與傳感器連接孔4螺紋配合。
使用時,表接頭本體1安裝在壓力容器上,波登管連接在波登管連接孔3內,將溫度、壓力傳感器的探頭安裝在傳感器連接孔4內,再將傳感器的傳輸線連接到主控室內立刻進行實時監控。
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