柱上开关响应测速装置制造方法及图纸

技术编号:10328029 阅读:92 留言:0更新日期:2014-08-14 14:17
本实用新型专利技术提供了一种柱上开关响应测速装置,包括:托板(10),设置在柱上开关的绝缘盒(40)内;直线位移传感器(20),安装在托板(10)上;连接件(30),直线位移传感器(20)的测量杆通过连接件(30)连接至柱上开关的动触头(60)上。本实用新型专利技术的技术方案有效地解决了现有技术中柱上开关机械特性参数的测量操作繁琐的问题。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
柱上开关响应测速装置
本技术涉及开关
,具体而言,涉及一种柱上开关响应测速装置。
技术介绍
高压开关在电力系统的运行中担负着控制电路和保护控制电路的双重任务,其性能的优劣会直接影响到整个电力系统的安全运行。高压开关的机械特性参数是衡量开关性能的重要指标,是保证开关正常运行的重要参数。在高压开关的生产过程中,对开关机械特性参数的测量是一项重要的产品出厂检验项目。柱上开关是一种户外用高压开关设备,适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作业保护和控制,特别适用于操作频繁的城网自动化配电网络等场所。但是,目前对于柱上开关机械特性参数的测量操作比较繁琐。
技术实现思路
本技术旨在提供一种柱上开关响应测速装置,以解决现有技术中柱上开关机械特性参数的测量操作繁琐的问题。为了实现上述目的,本技术提供了一种柱上开关响应测速装置,包括:托板,设置在柱上开关的绝缘盒内;直线位移传感器,安装在托板上;连接件,直线位移传感器的测量杆通过连接件连接至柱上开关的动触头上。进一步地,托板上安装有卡紧件,卡紧件包括:底座,底座安装在托板上,底座上设有定位孔;移动臂,移动臂可移动地穿设在定位孔内;拨动杆,拨动杆的第一端与底座铰接,拨动杆的第二端形成操作端;传动杆,传动杆的第一端铰接在拨动杆的中部,传动杆的第二端铰接在移动臂的第一端,其中,拨动杆驱动传动杆进而带动移动臂移动以使移动臂的第二端和托板的第一端均与绝缘盒的内壁抵接,此时拨动杆和传动杆位于死点位置。进一步地,拨动杆为拐臂,拐臂的拐角处与传动杆的第二端铰接。进一步地,托板的第一端设置有用于与绝缘盒抵接配合的弯折部。进一步地,弯折部朝向绝缘盒的表面上设置有第一尼龙垫,移动臂的第二端朝向绝缘盒的表面上设置有第二尼龙垫。进一步地,连接件包括测试螺杆、圆柱式接头和万向节,测试螺杆连接在动触头上,圆柱式接头安装在测试螺杆上,圆柱式接头上设置有连接轴,连接轴通过万向节与直线位移传感器的测量杆连接。进一步地,圆柱式接头为中空套管,中空套管的管壁上开有螺纹孔,螺纹孔内穿设有第一螺栓。进一步地,连接轴与圆柱式接头螺接并通过螺母紧固。进一步地,直线位移传感器的测量杆的延伸方向与柱上开关设置方向相平行。进一步地,托板上设置有安装架,直线位移传感器通过第二螺栓安装在安装架上。应用本技术的技术方案,在柱上开关的绝缘盒内安装直线位移传感器,通过连接件连接直线位移传感器的测量杆和柱上开关的动触头。这样,当柱上开关进行分、合闸动作时,就可以通过直线位移传感器的测量杆方便地对柱上开关运行的机械特性参数进行测量。【附图说明】构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1示出了根据本技术的柱上开关响应测速装置的实施例的固定前的示意图;以及图2示出了图1的柱上开关响应测速装置固定后的示意图。上述附图包括以下附图标记:10、托板;11、底座;12、移动臂;13、传动杆;14、拨动杆;15、安装架;20、直线位移传感器;30、连接件 ;31、测试螺杆;32、圆柱式接头;33、万向节;34、连接轴;35、第一螺栓;40、绝缘盒;51、第一尼龙垫;52、第二尼龙垫;60、动触头。【具体实施方式】需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。如图1所示,本实施例的柱上开关响应测速装置包括:托板10、直线位移传感器20和连接件30。其中,托板10设置在柱上开关的绝缘盒40内。直线位移传感器20安装在托板10上。直线位移传感器20的测量杆通过连接件30连接至柱上开关的动触头60上。应用本实施例的技术方案,先在柱上开关的绝缘盒40内安装直线位移传感器20,再通过连接件30连接直线位移传感器20的测量杆与柱上开关的动触头60。这样,当柱上开关进行分、合闸动作时,就可以通过直线位移传感器20对柱上开关运行的机械特性参数进行测量,从而能够根据测试结构绘制出一幅动触头全运动过程的S-T (时间-速度)曲线,以便于工作人员进行柱上开关性能分析。本实施例的技术方案尤其适用于ZW20柱上开关的机械特性参数的测量。如图2所示,在本实施例中,托板10上安装有卡紧件,卡紧件包括:底座11、移动臂12、传动杆13以及拨动杆14。其中,底座11安装在托板10上,底座11上设有定位孔。移动臂12可移动地穿设在定位孔内,拨动杆14的第一端与底座11铰接,拨动杆14的第二端形成?呆作端。传动杆13的弟一端绞接在拨动杆14的中部,传动杆13的弟二端绞接在移动臂12的第一端。拨动杆14驱动传动杆13进而带动移动臂12移动以使移动臂12的第二端和托板10的第一端均与绝缘盒40的内壁抵接,此时拨动杆14和传动杆13位于死点位置。这样,在对柱上开关进行机械特性参数测量时,可以方便快捷的将柱上开关响应测速装置定位在绝缘盒40的内部。在测量完成后,也可以方便的从绝缘盒40内拆卸下柱上开关响应测速装置。优选地,拨动杆14为拐臂,拐臂的拐角处与传动杆13的第二端铰接。这样,可以方便操作人员进行安装和拆卸操作。为了使得托板10与绝缘盒40内壁的抵接更加稳固,托板10的第一端设置有用于与绝缘盒40抵接配合的弯折部。这样,有效增大了托板10与绝缘盒40的接触面积。优选地,弯折部朝向绝缘盒40的表面上设置有第一尼龙垫51,移动臂12的第二端朝向绝缘盒40的表面上设置有第二尼龙垫52。第一尼龙垫51与第二尼龙垫52的设置,一方面增加了上述抵接部位的摩擦力,使得柱上开关响应测速装置在绝缘盒40内安装更加稳固;另一方,柔软的尼龙材料也避免了安装拆卸过程中对绝缘盒40的划伤和顶伤。如图2所示,在本实施例中,连接件30包括测试螺杆31、圆柱式接头32和万向节33,测试螺杆31连接在动触头上,圆柱式接头32安装在测试螺杆31上,圆柱式接头32上设置有连接轴34,连接轴34通过万向节33与直线位移传感器20的测量杆连接。这样,可以方便的实现测量杆与动触头60的连接。优选地,圆柱式接头32为中空套管,中空套管的管壁上开有螺纹孔,螺纹孔内穿设有第一螺栓35。当对连接轴34和测量杆进行连接时,滑动中空套管调节连接轴34与测量杆到同一水平位置,再拧紧有第一螺栓35。这样,就以就可以使得柱上开关响应测速装置的参数测量更加精准,也使得测量杆与动触头60的连接更加方便。优选地,连接轴34与圆柱式接头32螺接并通过螺母紧固,使得连接轴34在圆柱式接头32上的固定更加稳固。在本实施例中,直线位移传感器20的测量杆的延伸方向与柱上开关设置方向相平行。这样,可以在空间比较狭小的绝缘盒40内,方便地安装柱上开关响应测速装置。优选地,托板10上设置有安装架,直线位移传感器20通过第二螺栓安装在安装架15上。柱上开关响应测速装置设置在与柱上开关相平行的平面上。以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种柱上开关响应测速装置,其特征在于,包括:托板(10),设置在柱上开关的绝缘盒(40)内;直线位移传感器(20),安装在所述托板(10)上;连接件(30),所述直线位移传感器(20)的测量杆通过所述连接件(30)连接至所述柱上开关的动触头(60)上。

【技术特征摘要】
1.一种柱上开关响应测速装置,其特征在于,包括: 托板(10),设置在柱上开关的绝缘盒(40)内; 直线位移传感器(20 ),安装在所述托板(10 )上; 连接件(30),所述直线位移传感器(20)的测量杆通过所述连接件(30)连接至所述柱上开关的动触头(60)上。2.根据权利要求1所述的柱上开关响应测速装置,其特征在于,所述托板(10)上安装有卡紧件,所述卡紧件包括: 底座(11),所述底座(11)安装在托板(10 )上,所述底座(11)上设有定位孔; 移动臂(12),所述移动臂(12)可移动地穿设在所述定位孔内; 拨动杆(14),所述拨动杆(14)的第一端与底座(11)铰接,所述拨动杆(14)的第二端形成操作端; 传动杆(13),所述传动杆(13)的第一端铰接在所述拨动杆(14)的中部,所述传动杆(13)的第二端铰接在所述移动臂(12)的第一端, 其中,所述拨动杆(14)驱动所述传动杆(13)进而带动所述移动臂(12)移动以使所述移动臂(12)的第二端和所述托板(10)的第一端均与所述绝缘盒(40)的内壁抵接,此时所述拨动杆(14)和所述传动杆(13)位于死点位置。3.根据权利要求2所述的柱上开关响应测速装置,其特征在于,所述拨动杆(14)为拐臂,所述拐臂的拐角处与所述传动杆(13)的第二端铰接。4.根据权利要求2或3所述的柱上开关响应测速装置,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:贾艳飞奚鹏德赵飞任会芬
申请(专利权)人:北京双杰电气股份有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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