一种高压隔离开关无线遥控除锈装置的制作方法

专利2022-05-09  30


本实用新型属于电网辅助设备技术领域,具体涉及一种高压隔离开关无线遥控除锈装置。



背景技术:

在负荷10kv配电网中,隔离开关的作用非常重要,大量的隔离开关的安装是为了在线路某一部分需要停电时,拉开隔离开关,做到停电部分与主线路隔离,从而减少停电面积。但是有的隔离开关道闸长期在室外运行,其安装螺栓、刀闸铰链及其触点在空气中极易氧化锈蚀,导致刀闸开闭困难,触点接触电阻增大,造成紧急状态下刀闸无法断开、触点烧蚀断路等故障。目前对隔离开关的除锈多采用人工上润滑油除锈,由于高压线路不能轻易断开,因此大多数情况下为带电操作,非常危险。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种结构紧凑的高压隔离开关无线遥控除锈装置,采用脉冲式雾化喷嘴,无多余液体流出,安全性高。

为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:一种高压隔离开关无线遥控除锈装置,包括绝缘杆、设置在绝缘杆上方的雾化装置,所述雾化装置包括自下而上依次连接的动力室、储液罐体和雾化盖总成,所述动力室下部螺纹连接在绝缘杆上,其上部腔体内布置有高压隔膜泵、锂电池、控制器、与外部控制终端通讯的无线接收模块,所述控制器与高压隔膜泵、锂电池、无线接收模块相连;所述储液罐体设置在动力室上方,在储液罐体内设有螺旋软管;所述雾化盖总成与储液罐体密封连接,在雾化盖总成中央向上伸出有与储液罐体内部连通的雾化高压管,所述雾化高压管通过l型接头连接有雾化喷嘴;所述高压隔膜泵的进液口通过软管连接在储液罐体底部,其出液口通过螺旋软管连接在高压雾化管下部。

作为优选的,在动力室的侧壁开设有通风冷却通孔。

作为优选的,在动力室的侧壁设置有充电接口,在充电接口上设有用于堵塞充电接口的橡胶盖。

作为优选的,在动力室的侧壁开设有可拉出充电接口的螺纹孔,在螺纹孔上螺纹连接有塑料螺钉,所述塑料螺钉头部设有强力磁铁,所述强力磁铁上吸附在充电接口上。

作为优选的,所述无线接收模块为红外接收器,所述外部控制终端为遥控器。

作为优选的,所述无线接收模块为蓝牙,所述外部控制终端为手机或平板电脑。

作为优选的,在雾化盖总成上布置有液体止回阀。

作为优选的,在雾化盖总成上开设有能打开和关闭的加液口。

作为优选的,所述雾化喷嘴为脉冲式雾化喷嘴。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本高压隔离开关无线遥控除锈装置,采用一体化结构式设计,结构紧凑,将动力和控制系统内置,无任何金属裸露,绝缘性能优秀,避免了控制部件外露在带点作业时的安全隐患,通过高压隔膜泵点动控制输出给雾化喷嘴,保证了除锈液喷涂的均匀性、安全性,解决了除锈液流量过大造成除锈液流出过多,污染非除锈部位的问题,同时避免了挂流在手持绝缘杆上的除锈液可能造成的绝缘杆失效,危及人身安全的问题。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为图1的a-a剖图。

图中:1、绝缘杆;2、动力室;3、储液罐体;4、雾化盖总成;5、高压隔膜泵;6、锂电池;7、螺旋软管;8、通风冷却通孔;9、橡胶盖;9’、塑料螺钉;41、加液口;42、雾化高压管;43、l型接头;44、雾化喷嘴;5、液体止回阀4。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

本实用新型的高压隔离开关无线遥控除锈装置,采用一体化结构式设计,将动力和控制系统内置,整体结构采用pp、pvc、聚氨酯、酚醛树脂、酚醛树脂玻璃纤维复合材料或者聚四氟乙烯等绝缘性能佳耐酸碱材料制作,无任何金属裸露,绝缘性能优秀,避免了控制部件外露在带点作业时的安全隐患,通过高压泵点动控制输出给雾化喷嘴,保证了除锈液喷涂的均匀性、安全性。

本装置有两部分构成:第一部分是通用绝缘杆1,第二部分是设置在通用绝缘杆上方的雾化装置,雾化装置与绝缘杆螺纹连接。雾化装置为下部带倒置凸台的柱状结构,整体集成有动力控制、储液、雾化功能,具体的,包括自下而上依次连接的动力室2、储液罐体3和雾化盖总成4,出于前期器件布置、后期检修方便,将动力室、储液罐体和雾化盖总成设计成可拆卸结构,在本实施例中,动力室2的下部设有倒置凸台,下部凸台的外侧设有外螺纹结构,动力室下部通过螺纹与绝缘杆连接,其上部为中空结构,腔体内布置有高压隔膜泵5、锂电池6、控制器、与外部控制终端通讯的无线接收模块,控制器与高压隔膜泵5、锂电池6、无线接收模块相连。

储液罐体3设置在动力室上方,与动力室通过螺栓连接,在储液罐体内设有螺旋软管7,在储液罐体底部开设有连接孔,用于实现出液罐体内除锈液的流出使用,具体的,高压隔膜泵5的进液口通过软管连接在储液罐体底部,其出液口通过螺旋软管7连接在高压雾化管下部;对应的,在储液罐体3的底部设置有2个引出软管和螺旋软管的连接孔。当然不局限与这一种连通形式,只要实现除锈液的流通,其他连接方式也可以。例如:1连接孔向下伸出有出液管,该出液管通过软管与高压隔膜泵的进液管相连,1连接孔向上向下均伸出有连接管,上方连接管与螺纹软管相连,下方连接管通过软管与高压隔膜泵的出液管相连。

雾化盖总成4与储液罐体3密封连接,该密封连接是可拆卸密封连接,既可以通过螺纹密封,也可以利用密封圈加螺栓来密封,方便后期开启加入除锈液,此外,考虑到频繁加液的方便性,在雾化盖总成4上开设有能打开和关闭的加液口41。在雾化盖总成4的中央向上伸出有与储液罐体内部连通的雾化高压管42,该雾化高压管42通过l型接头43连接有雾化喷嘴44,该雾化喷嘴为脉冲式雾化喷嘴,确保无多余液体流出,精确、安全、可靠。在雾化盖总成上布置有液体止回阀45,该液体止回阀45,确保储液罐体内的液体在任何运动和放置方向上都无法流出,同时当罐内压力低于大气压时,通过液体止回阀流入空气,时刻保证高压隔膜泵的正常运行。

考虑到动力室内动力和控制系统的散热性,在动力室的侧壁开设有至少2个通风冷却通孔8,该通风冷却通孔8可以对称设置在动力室侧壁。

为了确保后续除锈装置的连续作业,在动力室的侧壁开设有与锂电池相连的充电接口,同时考虑到整个除锈装置的绝缘性,将充电接口密封设计,该密封设计采用两种形式,一种是在动力室的侧壁设置有充电接口,在充电接口上设有用于堵塞充电接口的橡胶盖9。另一种是将充电接口设计成活动式,内置在动力室,在动力室的侧壁开设有可拉出充电接口的螺纹孔,在螺纹孔上螺纹连接有塑料螺钉9‘,该塑料螺钉头部设有强力磁铁,所述强力磁铁上吸附在充电接口上,旋出塑料螺钉,即可通过强力磁铁将充电接口带出。

在本实施例中,为了确保人员的安全性,整个装置采用无线遥控控制操作,具体的,当无线接收模块为红外接收器时,外部控制终端为遥控器。当无线接收模块为蓝牙时,外部控制终端为手机或平板电脑,通过蓝牙遥控装置。

当需要使用该除锈装置时,旋开雾化盖总成或打开加液口,倒入除锈液,旋紧雾化盖总成或加液口。将该装置旋入绝缘杆即可。除锈时,托举绝缘杆,使雾化喷嘴对准需除锈部位,按下遥控开关,无线接收模块将接收到的开启信号传递给控制器,控制器控制高压隔膜泵开启,使得雾化喷嘴脉冲喷出雾化的除锈液。


技术特征:

1.一种高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:包括绝缘杆、设置在绝缘杆上方的雾化装置,所述雾化装置包括自下而上依次连接的动力室、储液罐体和雾化盖总成,所述动力室下部螺纹连接在绝缘杆上,其上部腔体内布置有高压隔膜泵、锂电池、控制器、与外部控制终端通讯的无线接收模块,所述控制器与高压隔膜泵、锂电池、无线接收模块相连;所述储液罐体设置在动力室上方,在储液罐体内设有螺旋软管;所述雾化盖总成与储液罐体密封连接,在雾化盖总成中央向上伸出有与储液罐体内部连通的雾化高压管,所述雾化高压管通过l型接头连接有雾化喷嘴;所述高压隔膜泵的进液口通过软管连接在储液罐体底部,其出液口通过螺旋软管连接在高压雾化管下部。

2.根据权利要求1所述的高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:在动力室的侧壁开设有通风冷却通孔。

3.根据权利要求1所述的高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:在动力室的侧壁设置有充电接口,在充电接口上设有用于堵塞充电接口的橡胶盖。

4.根据权利要求1所述的高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:在动力室的侧壁开设有可拉出充电接口的螺纹孔,在螺纹孔上螺纹连接有塑料螺钉,所述塑料螺钉头部设有强力磁铁,所述强力磁铁上吸附在充电接口上。

5.根据权利要求1所述的高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:所述无线接收模块为红外接收器,所述外部控制终端为遥控器。

6.根据权利要求1所述的高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:所述无线接收模块为蓝牙,所述外部控制终端为手机或平板电脑。

7.根据权利要求1所述的高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:在雾化盖总成上布置有液体止回阀。

8.根据权利要求1所述的高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:在雾化盖总成上开设有能打开和关闭的加液口。

9.根据权利要求1所述的高压隔离开关无线遥控除锈装置,其特征在于:所述雾化喷嘴为脉冲式雾化喷嘴。

技术总结
本实用新型的高压隔离开关无线遥控除锈装置,包括绝缘杆、设置在绝缘杆上方的雾化装置,雾化装置包括自下而上依次连接的动力室、储液罐体和雾化盖总成,动力室下部螺纹连接在绝缘杆上,其上部腔体内布置有高压隔膜泵、锂电池、控制器、与外部控制终端通讯的无线接收模块;在储液罐体内设有螺旋软管;雾化盖总成与储液罐体密封连接,在雾化盖总成中央向上伸出有雾化高压管,雾化高压管通过L型接头连接有雾化喷嘴;所述高压隔膜泵的进液口通过软管连接在储液罐体底部,其出液口通过螺旋软管连接在高压雾化管下部。本除锈装置,采用一体化结构式设计,将动力和控制系统内置,无任何金属裸露,避免了控制部件外露在带点作业时的安全隐患。

技术研发人员:李佳宇;王向伟;高玉强;狄儒;段建东;秦建利;徐金明;李海涛;高仰;桑岩
受保护的技术使用者:国网河南省电力公司辉县市供电公司
技术研发日:2020.09.25
技术公布日:2021.08.03

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