一种高压真空断路器,包括部件:分闸半轴、分闸挚子、限位扣板、分闸电磁铁、分闸主轴以及分闸动触头,所述高压真空断路器还包括用于检测上述部件是否正常工作的分闸故障诊断器和若干限位板,所述分闸故障诊断器包括故障集中显示器、若干信号采集器和导线,每个所述信号采集器通过导线与所述故障集中显示器构成一个独立的诊断回路,所述信号采集器包括开关和直流电源,所述部件分别固定有所述限位板,每个所述限位板分别靠接于一个所述信号采集器的开关,所述部件的运动带动所述限位板控制所述部件所在的诊断回路的开关的闭合。上述高压真空断路器能够帮助维修人员立即判断出高压真空断路器分闸不正常具体出现的故障点。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及高压开关领域,特别是涉及一种高压真空断路器。
技术介绍
高压真空断路器具有体积小、重量轻和适用于频繁操作的优点,在配电网中应用较为普遍。高压真空断路器在工作过程中,不可避免地会出现分闸不正常的情况,由于不同厂家生产出来的高压真空断路器结构不尽相同,维修人员无法快速判断分闸不正常的具体原因,这将延误高压真空断路器的及时维修,极易带来一定的损失。对于分闸不正常,常用的高压真空断路器只能得知出现分闸不正常的现象,但是分闸不正常具体出现的故障点不 能表述出来。
技术实现思路
基于此,有必要提供一种能够帮助维修人员迅速找到故障点位置的高压真空断路器。一种高压真空断路器,包括部件分闸半轴、分闸挚子、限位扣板、分闸电磁铁、分闸主轴以及分闸动触头,所述高压真空断路器还包括用于检测上述部件是否正常工作的分闸故障诊断器和若干限位板,所述分闸故障诊断器包括故障集中显示器、若干信号采集器和导线,每个所述信号采集器通过导线与所述故障集中显示器构成一个独立的诊断回路,所述信号采集器包括开关和直流电源,所述开关、直流电源和故障集中显示器串联连接,所述部件分别固定有所述限位板,每个所述限位板分别靠接于一个所述信号采集器的开关,所述部件的运动带动所述限位板控制所述部件所在的诊断回路的开关的闭合。在其中一个实施例中,所述开关为点动开关,其包括静触头和动触头,所述动触头在弹起的状态下靠接于所述限位板。在其中一个实施例中,所述故障集中显示器包括多个发光二极管,每个所述发光二极管分别与一个所述信号采集器串联连接。在其中一个实施例中,所述分闸半轴固定连接一个所述限位板,正常工作状态下,所述分闸半轴的运动带动所述限位板的运动,所述限位板的运动控制所述分闸半轴对应的诊断回路的开关的闭合。在其中一个实施例中,所述分闸挚子固定连接一个所述限位板,正常工作状态下,所述分闸挚子的运动带动所述限位板的运动,所述限位板的运动控制所述分闸挚子对应的诊断回路的开关的闭合。在其中一个实施例中,所述限位扣板固定连接一个所述限位板,正常工作状态下,所述限位扣板的运动带动所述限位板的运动,所述限位板的运动控制所述限位扣板对应的诊断回路的开关的闭合。在其中一个实施例中,所述分闸电磁铁固定连接一个所述限位板,正常工作状态下,所述分闸电磁铁的运动带动所述限位板的运动,所述限位板的运动控制所述分闸电磁铁对应的诊断回路的开关的闭合。在其中一个实施例中,所述分闸主轴固定连接一个所述限位板,正常工作状态下,所述分闸主轴的运动带动所述限位板的运动,所述限位板的运动控制所述分闸主轴对应的诊断回路的开关的闭合。在其中一个实施例中,所述分闸动触头固定连接一个所述限位板,正常工作状态下,所述分闸动触头的运动带动所述限位板的运动,所述限位板的运动控制所述分闸动触头对应的诊断回路的开关的闭合。上述高压真空断路器,在容易出现故障的部件位置都配置了一个独立的诊断回路,诊断回路的工作过程如下,高压真空断路器的某个部件正常工作时,该部件的运动将带动固定其上的限位板运动,限位板把该部件对应的诊断回路开关的动触头压下,使得采集器正常工作并产生电气信号传送给故障集中显示器,故障集中显示器显示工作正常;一旦某个部件出现故障,即该部件停止工作,不再运动,这会导致固定在该部件上的限位板停止·运动,进而开关的动触头将处于弹起状态,信号采集器停止工作,于是出现故障的一路便没有电气信号传送到所述故障集中显示器,所述故障集中显示器显示所述高压真空断路器工作出现故障,并且根据出现故障的一路诊断回路可以立即得知对应的出现故障的部件。附图说明图I为分闸故障诊断器的电路结构示意图;图2为信号采集器与分闸半轴部件的连接示意图。具体实施方式为了能够帮助维修人员立即判断出高压真空断路器分闸不正常具体出现的故障点,本实施方式提供了一种高压真空断路器。下面结合具体的实施例,对高压真空断路器进行具体的描述。请参考图I和图2,本实施方式提供的高压真空断路器,其包括以下部件分闸半轴200、分闸挚子、限位扣板、分闸电磁铁、分闸主轴以及分闸动触头。高压真空断路器还包括用于检测分闸半轴200、分闸挚子、限位扣板、分闸电磁铁、分闸主轴以及分闸动触头是否正常工作的分闸故障诊断器100,分闸故障诊断器100包括故障集中显不器110、若干根导线120和若干信号米集器130,每个信号米集器130置于一个部件旁边。每一个信号采集器130包括一个点动开关和一个直流电源134,点动开关包括一个静触头132a和一个动触头132b。故障集中显示器110包括若干个独立的发光二极管112,本实施方式中,有六个部件需要检测,所以发光二极管112的数量也为六个,每个二极管112与一个信号采集器130串联连接,构成一个独立的诊断回路,用来检测一个部件是否正常工作。每个点动开关有一个动触头132b,动触头132b有弹起和压下两种状态,当动触头132b处于弹起的状态时,信号采集器130和与信号采集器130相连的发光二极管112所组成的诊断回路为开路状态,当动触头132b处于压下的状态时,信号采集器130和与信号采集器130相连的发光二极管112所组成的诊断回路为闭合状态。高压真空断路器的每个部件均靠接有一限位板300,正常工作状态下,部件的运动引起限位板300的跟随运动。每个限位板300处均紧挨着一个点动开关,每个点动开关包括一个动触头132b,某个部件运动时,将带动固定其上的限位板300运动,限位板300的运动会把靠接着的点动开关的动触头132b从弹起的状态转变为压下的状态,使得该部件所对应的诊断回路闭合,本实施方法一共有六个需要检测的部件,由于每个部件的检测原理和检测方法一致,下面只具体阐述分闸半轴200的检测过程。请参考图2,分闸半轴200上固定连接一限位板300,正常工作状态下,分闸半轴200的正常运动将带动限位板300运动,分闸半轴200实际工作时按顺时针方向转动,这样限位板300靠近动触头132b的那一端就会向动触头132b压近,紧挨着限位板300的动触头132b就会被压下,于是分闸半轴200所对应的诊断回路由断开变为闭合,信号采集器130开始正常工作,发光二极管112点亮。当分闸半轴200出现故障时,即分闸半轴200停止工作,不再运动,这会导致与分闸半轴200相靠接的限位板300停止运动,进而点动开关的动 触头132b将处于弹起状态,信号采集器130停止工作,发光二极管112熄灭。其余五个需要检测的部件的检测方法与检测装置与分闸半轴200的一致,下面只做简单说明。分闸挚子上固定连接一限位板300,正常工作状态下,分闸挚子的正常运动将带动限位板300运动,分闸挚子靠近动触头的那一端就会向动触头压近,紧挨着限位板300的动触头就会被压下,于是分闸挚子所对应的诊断回路由断开变为闭合,信号采集器开始正常工作,发光二极管点亮。当分闸挚子出现故障时,即分闸挚子停止工作,不再运动,这会导致与分闸挚子相靠接的限位板停止运动,进而点动开关的动触头132b将处于弹起状态,信号采集器停止工作,发光二极管熄灭。限位扣板上固定连接一限位板300,正常工作状态下,限位扣板的正常运动将带动限位板300运动,限位扣板靠近动触头的那一端就会向动触头压近,紧挨着限位板300的动触头本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种高压真空断路器,包括部件:分闸半轴、分闸挚子、限位扣板、分闸电磁铁、分闸主轴以及分闸动触头,其特征在于,所述高压真空断路器还包括用于检测上述部件是否正常工作的分闸故障诊断器和若干限位板,所述分闸故障诊断器包括故障集中显示器、若干信号采集器和导线,每个所述信号采集器通过导线与所述故障集中显示器构成一个独立的诊断回路,所述信号采集器包括开关和直流电源,所述开关、直流电源和故障集中显示器串联连接,所述部件分别固定有所述限位板,每个所述限位板分别靠接于一个所述信号采集器的开关,所述部件的运动带动所述限位板控制所述部件所在的诊断回路的开关的闭合。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:张荣星,
申请(专利权)人:莱福士电力电子设备深圳有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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