一种恒压充气柜气室制造技术

技术编号:16425121 阅读:24 留言:0更新日期:2017-10-21 18:07
一种恒压充气柜气室,包括外气室、内气室以及高压原件,所述的外气室密封包围在内气室外,所述的内、外气室内均充有六氟化硫气体,所述的高压原件安装在内气室内,所述的内气室左侧设置有绕内气室左端一周的环形凹槽,所述的环形凹槽内安装有橡胶密封件,所述的环形凹槽内活动安装有内气室的左侧板,所述的左侧板与环形凹槽的接触面上安装有橡胶密封件。本实用新型专利技术中,内气室设置有体积可变的密封空腔,通过改变内气室体积,使得内气室内温度变化时,压力基本恒定不变。

【技术实现步骤摘要】
一种恒压充气柜气室
本技术涉及一种高低压开关柜,特别是涉及一种恒压充气柜气室。
技术介绍
充气柜是将所有高压原件诸如母线、断电器或负荷开关、隔离开关、互感器等封闭在充有较低压力六氟化硫气体的不锈钢壳体内的中压成套设备,其突出特点是安全、可靠性高,操作简单,免维护、安装方面等,其最大特点是不受外界环境条件的影响,如凝露、污秽、小动物及化学物质等,可用在环境恶劣的场所。还有一个重要特点是,由于使用性能优异的六氟化硫气体绝缘大大缩小了柜体的外形尺寸,有利于向小型化方向发展,同时,充气柜配用性良好的无油开关,大大减少了维修和检修工作量,既适合网络节点或用户终端的要求,有满足各种二次变电站对紧凑型开关柜灵活使用的要求,特别是在机场、地铁、铁路等用电要求较高的场合。现有的应用广泛,且电气绝缘性能较好,柜体尺寸适中的开关柜主要采用单个密封的气室,气室内充入六氟化硫气体浓度一定,高压原件长时间工作后会散发热量,六氟化硫气体温度升高,气室内压强变大,不利于气室内高压元件的工作。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种恒压充气柜气室,内气室设置有体积可变的密封空腔,通过改变内气室体积,使得内气室内压力恒定。为了达到上述目的,本技术采用的技术方案是:一种恒压充气柜气室,包括外气室、内气室以及高压原件,所述的外气室密封包围在内气室外,所述的内、外气室内均充有六氟化硫气体,所述的高压原件安装在内气室内,所述的内气室左侧设置有绕内气室左端一周的环形凹槽,所述的环形凹槽内安装有橡胶密封件,所述的环形凹槽内活动安装有内气室的左侧板,所述的左侧板与环形凹槽的接触面上安装有橡胶密封件。作为本技术的较佳实施例,本技术所述的环形凹槽的截面呈圆形,所述的内气室的左侧板的截面呈圆形。作为本技术的较佳实施例,本技术所述的外气室侧壁上设置有充气孔。作为本技术的较佳实施例,本技术所述的外气室通过密封连接管装接有密封检测器和密封报警器,所述密封检测器与密封报警器电连接,密封报警器接收到密封检测器的信号后发出报警。作为本技术的较佳实施例,本技术所述的外气室内的六氟化硫气体浓度高于内气室内的六氟化硫气体浓度。作为本技术的较佳实施例,本技术所述的内气室通过密封连接管装接有气压表。与现有技术相比,本技术的有益效果是:内气室的左侧板活动安装在内气室左端的环形凹槽内,左侧板在环形凹槽内左右移动改变内气室内六氟化硫气体所在密封空间体积大小,内气室内高压原件发热,六氟化硫气体温度升高后压强变大,推动左侧板活动使得内气室密封空间体积变大,六氟化硫气体气压变小,稳定后内气室内气压与原有气压相比变化不大;当氟化硫气体温度下降后压力变小,外气室内的氟化硫气体压力高于内气室内气压,推动左侧板活动使得内气室密封空间体积变小,内气室内氟化硫气体压力变大,稳定后内气室气压与原有气压相比变化不大,内气室内气体基本保持恒定,有利于延长充气柜使用寿命。附图说明图1为本技术的结构示意图。图中:1.外气室;2.内气室;3.高压原件;4.环形凹槽;5.左侧板;6.充气孔;7.密封检测器;8.密封报警器;9.压力表。具体实施方式本技术的主旨在于克服现有技术的不足,提供一种恒压充气柜气室,内气室设置有体积可变的密封空腔,通过改变内气室体积,使得内气室内压力恒定。下面结合实施例参照附图进行详细说明,以便对本技术的技术特征及优点进行更深入的诠释。本技术的结构示意图如图1所示,揭示了一种恒压充气柜气室,包括外气室1、内气室2以及高压原件3,所述的外气室1密封包围在内气室2外,所述的内、外气室1内均充有六氟化硫气体,所述的高压原件3安装在内气室2内,所述的内气室2左侧设置有绕内气室2左端一周的环形凹槽4,所述的环形凹槽4内安装有橡胶密封件,所述的环形凹槽4内活动安装有内气室2的左侧板5,所述的左侧板5与环形凹槽4的接触面上安装有橡胶密封件。左侧板5与内气室2之间安装的橡胶密封件使得内气室2内形成一个密封空间,密封空间内充有六氟化硫气体,左侧板5在环形凹槽4内活动,使得密封空间体积可以变化,当内气室2内温度发生变化影响到内气室2内气体压强,通过改变内气室2密封空间体积,保持内气室2内六氟化硫气体压强基本不发生不变。此外,所述的环形凹槽4的截面呈圆形,所述的内气室2的左侧板5的截面呈圆形,环形凹槽4为圆筒型类似活塞筒,左侧板5类似活塞,内、外气室1压强的变化,推动左侧板5在环形凹槽4内运动,当然环形凹槽4的截面也可以为四方形、或者其他规则或不规则形状,左侧板5的形状与环形凹槽4相适应。另外,所述的外气室1侧壁上设置有充气孔6,根据需要通过充气孔6向外气室1内充入六氟化硫气体,保证外气室1内六氟化硫气体的浓度。此外,所述的外气室1通过密封连接管装接有密封检测器7和密封报警器8,所述密封检测器7与密封报警器8电连接,密封报警器8接收到密封检测器7的信号后发出报警,密封检测器7检测外气室1外气室1密封性能是否良好,若发生漏气现象,密封报警装置将发出警报,提醒操作人员及时处理,表面人员和机器损坏,防止六氟化硫气体排放到空气中污染环境。另外,所述的外气室1内的六氟化硫气体浓度高于内气室2内的六氟化硫气体浓度,气体高浓度向底浓度扩散,当内气室2发生泄漏时,外气室1内的氟化硫气体进入到内气室2内,确保内气室2内浓度不至于过低,保证充气柜能够征程使用,且外气室1内浓度高于内气室2。此外,所述的内气室2通过密封连接管装接有气压表9,气压表9显示内气室2内六氟化硫气体压力,操作人员根据压力表示数判断内气室2内气压是否正常。本技术,利用内气室的左侧板活动安装在内气室左端的环形凹槽内,左侧板在环形凹槽内左右移动改变内气室内六氟化硫气体所在密封空间体积大小,从而影响内气室内气压;内气室内高压原件发热,六氟化硫气体温度升高后压强变大,推动左侧板活动使得内气室密封空间体积变大,六氟化硫气体气压变小,稳定后内气室内气压与原有气压相比变化不大;当氟化硫气体温度下降后压力变小,外气室内的氟化硫气体压力高于内气室内气压,推动左侧板活动使得内气室密封空间体积变小,内气室内氟化硫气体压力变大,稳定后内气室气压与原有气压相比变化不大;内气室内气压基本保持恒定延长了充气柜使用寿命,提高充气柜使用效果。通过以上实施例中的技术方案对本技术进行清楚、完整的描述,显然所描述的实施例为本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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他实施例,都属于本技术保护的范围。本文档来自技高网...
一种恒压充气柜气室

【技术保护点】
一种恒压充气柜气室,包括外气室(1)、内气室(2)以及高压原件(3),所述的外气室(1)密封包围在内气室(2)外,所述的内、外气室(2,1)内均充有六氟化硫气体,所述的高压原件(3)安装在内气室(2)内,其特征在于:所述的内气室(2)左侧设置有绕内气室(2)左端一周的环形凹槽(4),所述的环形凹槽(4)内安装有橡胶密封件,所述的环形凹槽(4)内活动安装有内气室(2)的左侧板(5),所述的左侧板(5)与环形凹槽(4)的接触面上安装有橡胶密封件。

【技术特征摘要】
1.一种恒压充气柜气室,包括外气室(1)、内气室(2)以及高压原件(3),所述的外气室(1)密封包围在内气室(2)外,所述的内、外气室(2,1)内均充有六氟化硫气体,所述的高压原件(3)安装在内气室(2)内,其特征在于:所述的内气室(2)左侧设置有绕内气室(2)左端一周的环形凹槽(4),所述的环形凹槽(4)内安装有橡胶密封件,所述的环形凹槽(4)内活动安装有内气室(2)的左侧板(5),所述的左侧板(5)与环形凹槽(4)的接触面上安装有橡胶密封件。2.根据权利要求1所述的恒压充气柜气室,其特征在于:所述的环形凹槽(4)的截面呈圆形,所述的内气室(2)的左侧板(5)...

【专利技术属性】
技术研发人员:廖学勇
申请(专利权)人:广州市万洲电气设备有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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