用于室外开关设备的装置

申请号 CN201280067192.7 申请日 2012-01-19 公开(公告)号 CN104170195A 公开(公告)日 2014-11-26
申请人 海德罗-魁北克公司; 发明人 P.库图尔;
摘要 本 发明 涉及一种用于电 力 线的室外 开关 设备的装置,所述开关设备被封闭在壳体内。所述装置包括由能够阻挡太阳射线的导电材料制成的壁。所述装置还包括紧固组件,用于相对于所述壳体将所述壁紧固在合适 位置 ,以在白天至少部分地阻挡太阳射线防止照射所述壳体。所述紧固组件具有由绝缘材料制成的至少一个间隔件,用于相对于所述壳体隔开所述壁,从而在所述壁和所述壳体之间界定出空气间隙。所述装置还包括至少一个 电连接器 ,用于将所述壁电连接到所述开关设备的位于所述壳体内部的 电路 ,以供电并监测 电压 。
权利要求

1.一种用于电线的室外开关设备的装置,所述开关设备被封闭在壳体内,所述装置包括:
-由能够阻挡太阳射线的导电材料制成的壁;
-紧固组件,用于相对于所述壳体将所述壁紧固在合适位置,以在白天至少部分地阻挡太阳射线防止照射所述壳体,所述紧固组件具有由绝缘材料制成的至少一个间隔件,用于相对于所述壳体隔开所述壁,从而在所述壁和所述壳体之间界定出空气间隙;和-至少一个电连接器,用于将所述壁电连接到所述开关设备的位于所述壳体内部的电路
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述至少一个间隔件包括若干间隔件。
3.根据权利要求2所述的装置,其中,所述壁包括若干部分,所述壁的每个部分由至少一个间隔件与所述壳体间隔开。
4.根据权利要求3所述的装置,其中,所述部分被弯曲,以形成柱形形状的壁来封闭所述开关设备。
5.根据权利要求4所述的装置,其中,所述紧固组件包括:
弯曲的肋,该弯曲的肋借助所述间隔件分别连接到所述柱形形状的壁的所述部分的内部,使得所述壁的所述部分与所述肋电绝缘;
连接到所述肋的端部的铰链,使得所述装置形成铰接结构,该铰接结构能够在闭合位置和打开位置之间移动,在所述闭合位置,所述铰接结构具有柱形形状,以通过使所述肋与所述壳体接触来封闭所述设备。
6.根据权利要求4或5所述的装置,其中,所述至少一个电连接器每个都包括径向馈通线,该径向馈通线可穿过所述开关设备的壳体进行安装。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的装置,其中,所述至少一个电连接器每个都包括轴向馈通线,该轴向馈通线可穿过所述开关设备的壳体进行安装。
8.根据权利要求5所述的装置,其中,所述间隔件每个都包括绝缘杆,该绝缘杆在所述柱形形状的结构和所述壁之间沿径向延伸。
9.根据权利要求4至6中任一项所述的装置,其中,在所述柱形形状的壁的至少一侧上,所述壁的每个部分均具有末端,所述末端是弯曲的,以在所述柱形形状的壁的所述侧上形成电晕环。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的装置,与所述室外开关设备组合,其中所述室外开关设备的电路包括电源,所述电源包括经由所述至少一个电连接器连接到所述壁的输入端,以及用于向所述开关设备供电的输出端。
11.根据权利要求1至9中任一项所述的装置,与所述室外开关设备组合,其中所述开关设备的电路包括电压表,所述电压表包括经由所述至少一个电连接器连接到所述壁的输入端,以及用于产生代表所述电力线的相电压的信号的输出端。
12.根据权利要求3所述的装置,其中,所述壁在其上部具有分开所述壁的两个相邻部分的纵向空气间隙,所述装置包括安装在所述纵向空气间隙上方的纵向盖。
13.根据权利要求1至11中任一项所述的装置,其中,所述壁设置有至少两个开口,所述开口中的一个比其它开口更高,以允许空气对流来通过所述至少两个开口进行流通。
14.一种塔,用于具有至少两个相线的电力线,所述塔包括框架;以及用于每个相线的根据权利要求1至13中任一项所述的装置,该装置与室外开关设备组合,以形成开关模,每个开关模块被彼此间隔开,所述塔还包括至少一个传导屏,该至少一个传导屏安装在所述框架上并且物理定位在两个相邻的开关模块之间。
15.根据权利要求3、4、5、6、8和9中任一项所述的装置,其中,所述壁的每个部分均彼此电绝缘,并且所述至少一个电连接器包括分别连接到所述壁的所述部分的若干电连接器。
16.根据权利要求12所述的装置,其中,所述壁彼此电绝缘,并且所述至少一个电连接器包括分别连接到所述壁的所述部分的若干电连接器。
17.根据权利要求16所述的装置,其中,所述纵向盖与所述壁的所述部分电绝缘,并且所述至少一个电连接器包括连接到所述纵向盖的电连接器。

说明书全文

用于室外开关设备的装置

技术领域

[0001] 本发明涉及用于监测和控制一段电线的相线的室外开关设备。更具体地,本发明涉及用于保护室外开关设备的装置。

背景技术

[0002] 本领域已知的,授权于2007年6月26日的(COUTURE的)美国专利号7,235,900B1描述了一种开关设备和一种方法,用于改变一段电力线的相线的阻抗,所述相线包括n个导体。对于每个导体,所述设备包括无源器件和一对机电和电子开关,这对开关能够以选择性方式连接和断开与相应导体串联的无源器件,每对开关是独立可控的。所述设备还包括用于检测相线的当前操作条件的检测装置,以及用于根据当前操作条件控制每对开关的控制装置。
[0003] 公布为WO/2008/154749的(COUTURE的)PCT/CA2008/001185描述了一种设备和一种方法,用于监测一部分电能传输线的相线。所述设备包括相线参数的监测装置。所述参数代表相线的当前操作条件,并具有已知的传播速度。所述设备还包括一装置,用于在每次参数值超过阈值时产生该事件的检测信号,以及用于当产生检测信号时存储接收时间。所述设备还具有用于传输代表所述部分末端地理位置的信号的装置,以及用于一旦由代表地理位置的信号产生两个连续的检测信号并基于与两个检测信号相关联的接收时间在地理上定位该事件的装置。
[0004] (COUTURE的)US7,639,460描述了一种开关设备,其包括与位于电源线的相线上的导体之一串联连接的真空断路器。可控电机允许有选择地打开和闭合真空断路器。检测器允许检测代表相线的当前操作条件的参数;而控制器允许根据由检测器检测到的参数来控制可控电机。
[0005] 根 据 WO2009123781 公 布 的 (PETRENKO 的 )PCT/US2009/031826、根 据WO2009/049544公布的(GONG的)PCT/CN2008/072650和(ALLAIRE等人的)US6,018,152还描述了用在电源线上的其它装置,用于除的目的。Zhang Zhijin的题为“The Method and Test of De-icing on Four Bundled-conductors by Leading Running Current into Various Sub-Conductors Combinations”的文献解释了成束导体除冰是如何通过将运行电流引导到各子导体组合中来验证和测试的。
[0006] 参照图1,高电压电源线10的一部分设置有室外开关设备14。每相线A、B、C设置有一对背靠背安装的开关设备14。这对开关设备14位于同一座塔12上,每对背靠背的开关设备14处于不同的电势,该电势是这对设备14钩住的相线A、B或C之一。每个开关设备14包括壳体,壳体包含监测和控制相应相线所需的电路。电容电源和电压表天线16在开关设备14外部连接到相导体束,并因此暴露于太阳射线和恶劣天气。
[0007] 参照图2,示出了来自图1的一个现有技术开关设备14。在白天,太阳射线直接照射开关设备14的壳体20,从而加热设备14。该热量可以导致它所包含的电气和电子电路过早磨损。这样的构造需要在开关设备14的壳体20内使用热绝缘,以便限制热量传递到设备14的内部电路。
[0008] 开关设备14设置有外部避雷器模和电容式天线16。天线16通过轴向馈通连接器和电线18联接到开关设备的内部。电容式天线16可以用于给开关设备14产生电力,并用于测量相线的电势。这还需要使用电线18,电线18可以是绝缘的,中间电压为1至10kV数量级,以便能够将电容式天线和电压表连接到开关设备。这些电线18暴露于紫外线辐射之下,并且暴露于诸如雨和冰暴等恶劣天气,这些可以损坏电线18。
[0009] 应相信,有必要对室外开关设备进行冷却,以及更高效地将电信号带到室外开关设备的壳体内。

发明内容

[0010] 本发明的目的是提供一种装置来解决上面提到的需要。
[0011] 本发明提供了一种用于电力线的室外开关设备的装置。所述开关设备被封闭在壳体内。所述装置包括:
[0012] -由能够阻挡太阳射线的导电材料制成的壁;
[0013] -紧固组件,用于相对于所述壳体将所述壁紧固在合适位置,以在白天至少部分地阻挡太阳射线防止照射所述壳体,所述紧固组件具有由绝缘材料制成的至少一个间隔件,用于相对于所述壳体隔开所述壁,从而在所述壁和所述壳体之间界定出空气间隙;和[0014] -至少一个电连接器,用于将所述壁电连接到所述开关设备的位于所述壳体内部的电路。
[0015] 可优选地,所述至少一个间隔件包括若干间隔件。
[0016] 可优选地,所述壁包括若干部分,所述壁的每个部分由至少一个间隔件与所述壳体间隔开。
[0017] 可优选地,所述部分被弯曲,以形成柱形形状的壁来封闭所述开关设备。
[0018] 可优选地,所述紧固组件包括弯曲的肋,所述弯曲的肋借助所述间隔件分别连接到所述柱形形状的壁的所述部分的内部,使得所述壁的所述部分与所述肋电绝缘。所述紧固组件还包括连接到所述肋的端部的铰链(hinges),使得所述装置形成铰接结构,所述铰接结构能够在闭合位置和打开位置之间移动,在所述闭合位置,所述铰接结构具有柱形形状,以通过使所述肋与所述壳体接触来封闭所述设备。
[0019] 可优选地,所述至少一个电连接器各包括径向馈通线(radial feedthrough),所述径向馈通线可穿过所述开关设备的壳体进行安装。
[0020] 可优选地,所述至少一个电连接器各包括轴向馈通线,所述轴向馈通线可穿过所述开关设备的壳体进行安装。
[0021] 可优选地,所述间隔件各包括绝缘杆,所述绝缘杆在所述柱形形状的结构和所述壁之间沿径向延伸。
[0022] 可优选地,在所述柱形形状的壁的至少一侧,所述壁的每个部分均具有末端(extremity),所述末端是弯曲的,以在所述柱形形状的壁的所述侧形成电晕环。
[0023] 可优选地,所述装置与所述室外开关设备组合使用,其中所述室外开关设备的电路包括电源,所述电源具有:经由所述至少一个电连接器连接到所述壁的输入端,以及用于向所述开关设备供电的输出端。
[0024] 可优选地,所述装置与所述室外开关设备组合使用,其中所述开关设备的电路包括电压表,所述电压表具有:经由所述至少一个电连接器连接到所述壁的输入端,以及用于产生代表所述电力线的相电压的信号的输出端。
[0025] 可优选地,所述壁在其上部具有分开所述壁的两个相邻部分的纵向空气间隙,所述装置包括安装在所述纵向空气间隙上方的纵向盖。
[0026] 可优选地,所述壁设置有至少两个开口,所述开口中的一个比其它开口更高,以允许空气对流来通过所述至少两个开口进行流通。
[0027] 可优选地,所述壁的每个部分均彼此电绝缘,并且所述至少一个电连接器包括分别连接到所述壁的所述部分的多个电连接器。
[0028] 可优选地,所述壁彼此电绝缘,并且所述至少一个电连接器包括分别连接到所述壁的所述部分的若干电连接器。
[0029] 可优选地,所述纵向盖与所述壁的所述部分电绝缘,并且所述至少一个电连接器包括连接到所述纵向盖的电连接器。可优选地,所述纵向盖是弯曲的,弯曲部也与所述壁的所述部分电绝缘。
[0030] 本发明还涉及一种用于具有至少两个相线的电力线的塔。所述塔包括:框架;以及针对每个相线的如上面所描述的装置,所述装置与室外开关设备组合,以形成开关模块。每个开关模块被彼此间隔开,所述塔还包括至少一个传导屏,所述至少一个传导屏安装在所述框架上并且物理定位在两个相邻的开关模块之间。
[0031] 通过阅读下面的本发明优选实施例的非限制性说明,并且在参照附图时,本发明将得到更好的理解。

附图说明

[0032] 图1是根据现有技术的设置有背靠背的开关设备的锚塔的部分透视图;
[0033] 图2是根据现有技术的开关设备在其环境内的透视侧视图;
[0034] 图3A是根据本发明优选实施例的装置在其环境内的透视图;
[0035] 图3B是图3A中装置在其环境内的部分示出的顶视图;
[0036] 图3C是图3A中装置的部分示出的透视图;
[0037] 图4A是根据优选实施例的处于闭合构造的装置的顶部透视图;
[0038] 图4B是图4A中装置的前视图;
[0039] 图5A是根据优选实施例的处于打开构造的装置的顶部透视图;
[0040] 图5B是图5A中装置的前视图;
[0041] 图6是根据本发明优选实施例的装置在其环境内的部分侧视图;
[0042] 图7A是根据本发明优选实施例的装置的连接器的分解侧视图;
[0043] 图7B是装配好的图7A中的连接器的侧视图;
[0044] 图7C是沿线7C-7C截取的图7B的横截面侧视图;
[0045] 图8A是根据本发明优选实施例的装置在其环境内的透视图;
[0046] 图8B是图8A中装置在其环境内的部分示出的顶视图;
[0047] 图8C是图8A中装置的部分示出的透视图;
[0048] 图8D是沿图8B的线8D-8D截取的横截面侧视图;
[0049] 图9A是根据本发明优选实施例的两个装置其环境内的透视图;
[0050] 图9B是图9A中装置在其环境内的部分示出的顶视图;
[0051] 图9C是图9A中装置的部分示出的透视图;
[0052] 图9D是沿图9B的线9D-9D截取的横截面侧视图;
[0053] 图9E是图9A中装置的器件的透视图;
[0054] 图9F是图9A中装置的另一器件的透视图;
[0055] 图10是根据本发明优选实施例的装置在其环境内的示意图;
[0056] 图11是根据本发明优选实施例的装置在其环境内的另一示意图;
[0057] 图12是根据本发明优选实施例的用于电力线的塔在其环境内的部分透视图。

具体实施方式

[0058] 在下面的描述中,在附图中类似的特征已经给予相同的标号。为了保持清楚,如果某些元件在上图已经被标识,则它们可能在一些附图中未标识。
[0059] 参照图3A,示出了由装置22围绕的壳体20。壳体20用于封闭室外开关设备。壳体20的功能类似于图1和图2中开关设备14所用的壳体。壳体20也可以被称为壳。壳体20用于容纳开关设备的控制和监测电力线的相线所需的器件和电路。为了清楚起见,通常作为开关设备一部分的该内部电路和电气开关并未在图3A至图9D中示出。装置22包括由能够阻挡太阳射线的导电材料制成的壁24。例如,该材料可以是金属。壁24也可以被称为传导屏或天线。装置22包括至少一个电连接器26,用于将壁24电连接到开关设备的位于壳体内部的电路上。在本例中,开关设备的壳体20在两个末端处设置有电晕环28。电晕环28被电连接到壳体20上。电晕环28的圆形形状有利地允许改变电场在壳体20周界处的形状,将其传播出去,以便避免或至少降低电晕放电。装置22在设备的钩子32的每一侧上设置有两个纵向盖30。盖30作为天气保护帽。
[0060] 在图3B和图3C中,所示的装置22围绕着壳体20,其中电晕环28中的一个已经被除去,以便更好地看到装置22中的一些器件,否则它们被隐藏。纵向盖30中的一个也已被除去,以便看出装置22是如何紧固到壳体20上的。装置22包括紧固组件34,用于相对于壳体20将壁24紧固在合适位置,以在白天至少部分地阻挡太阳射线防止照射壳体20。紧固组件34具有由绝缘材料制成的至少一个间隔件36,用于相对于壳体20隔开壁24,从而在壁24和壳体20之间界定出空气间隙38。
[0061] 仍参照图3B和3C,壁24由三个壁部分40形成。每个部分40被连接到连接器26,连接器26又包括穿过开关设备壳体20安装的径向馈通线52。如图3A和3C所示,每个壁部分40设置有包括径向馈通线52的连接器26。当涉及连接器26时,这指的是用于将装置22的壁24电连接到位于开关设备内部的电路的所有器件。这样,在所示的情况下,每个连接器26包括径向馈通线52。还应当指出的是,壁24可以由一个、两个或若干壁部分形成。
在图示的情况下,壁24由三个壁部分40形成。壁24的每个部分40在电气上彼此绝缘,电连接器26分别连接到壁24的各部分40。换言之,每个部分40设置有它自己的连接器26。
在图3A至图3C中示出的本实施例特别适用于使电晕环28位于壳体20末端的开关设备。
[0062] 如在图3B和图3C中所示,壁24在其上部具有纵向间隙58,纵向间隙58分开壁24的两个相邻部分40。纵向盖30安装在间隙58上方,以防止冰、雪或雨渗透到壁24内。
导电盖30可优选地安装在绝缘间隔件36上,其类似于用于与壳体20间隔开壁24的间隔件36。
[0063] 参照图4A和4B,装置20被单独示出,没有开关设备。装置22包括多个壁部分40,以及多个间隔件36。每个部分40包括至少一个间隔件36,使得当装置安装在开关设备周围时,每个部分与设备间隔开。在本例中,壁24由三个部分40形成。各部分是弯曲的,以形成柱形形状的壁24,用于封闭所述设备。
[0064] 通过将壁24分成两个或更多个部分40,空间或间隙39得以在每个区段40之间建立。当装置22安装到所述设备上并且所述设备运行时,或者由设备本身或者通过白天太阳射线照射壁24的裸露表面来产生热量。填充设备壳体20和壁24内表面之间空间38的受热空气将在两个区段40之间向上移动,并离开位于装置顶部及两侧的空间39。热空气的这种运动形成对流流动,对流流动将抽吸更冷的外部空气通过位于装置20底部的间隙或空间39,并通过开口56。在设备周围的这种空气流通将有利地冷却设备,这将有利地降低开关设备的电气和电子器件的磨损,这种磨损在高温环境下操作时可能发生。当然,在其它实施例中,可以考虑具有由单一部分40形成的壁24。在这种情况下,壁将设置有如图4A所示的至少两个开口56,其中一个比另一个更高,以便允许空气对流来通过开口进行流通。开口56可以采取多个孔的形式,或者采取沿着壁的长度延伸的单个纵向槽的形式。应当指出的是,开口56也可以用于排
[0065] 参照图3C、图4A和图4B,也参照图5A和图5B,紧固组件34包括弯曲的肋42。每个肋42借助间隔件36连接到柱形形状的壁40的部分40的内部。如可认识到的,在该结构中,壁24的部分40与肋42电绝缘。一些肋42包括凸缘48,其也可以被称为保持足,以简化设备周围的装置22的附连。如在图3C中最佳地示出的,弯曲的肋42的一侧附接或固定到设备的壳体20,而肋的另一侧设置有安装在其上的间隔件36。在使用中,壁24围绕所述设备,同时在电气上与之绝缘,从而在不同的电势中浮动。仍参照图3C,作为开关设备一部分位于壳体20顶部的半圆板23还设置有在此情况下将盖30与壳体20绝缘所需的间隔件37。
[0066] 回到图4A、图4B、图5A和图5C,紧固组件34包括铰链44,铰链44连接到肋42的端部,使得该装置形成铰接结构46,铰接结构46能够在如图4A和图4B所示的闭合位置和如图5A和图5B所示的打开位置之间移动。在闭合位置,铰接结构46具有用于闭合设备的柱形形状,并且肋位于结构46的内侧,使得当该装置安装在壳体周围时,肋会接触壳体的外表面。通过使铰接结构46能够从闭合位置移动到打开位置,允许更快和更方便地将装置20安装在开关设备周围或从开关设备中除去。
[0067] 现在参照图6,更详细地示出了该装置的连接器26。在本实施例中,连接器26包括可安装通过开关设备壳体20的径向馈通线52。如可认识到的,径向馈通线52的导电部分不接触壳体20。它注定要连接到开关设备的电路,这将稍后在说明书中更详细地描述。使用径向馈通线52具有将连接器26的大部分隐藏在壁24内、保护它免受太阳射线、雨、雪或冰的优点,否则可能损坏它。使用径向馈通线52的另一优点在于,它有助于装置从开关设备周围的拆卸。壳体20设置有导电屏蔽件54充当电磁屏蔽件。
[0068] 所示的两个间隔件36各包括在紧固组件34的柱形结构和壁40之间径向延伸的绝缘杆50。绝缘棒50设置有若干盘,以便增加壁24和壳体20之间的泄漏距离,以防止电弧的形成。
[0069] 现在参照图7A至图7C,示出了形成径向馈通线52的器件。径向馈通线52包括两部分60、62,一个部分60安装在壳体20的外侧,而另一个部分62安装在壳体的内侧,其中安置有所述设备的电气和电子器件。在这种情况下,具有绝缘体64的阳连接器66设置在部分60上,具有绝缘体64的阴连接器74设置在部分62上。径向馈通线52还包括接地屏68、盖70、聚合物绝缘体盖72和O形圈76。
[0070] 参考图8A,示出了装置20的另一实施例。在本实施例中,柱形形状的壁24在至少一侧的末端是弯曲的,以形成电晕环78。在图示的情况下,每个部分40的末端弯曲成电晕环78,以及纵向盖30的末端。使电晕环78成为壁40的一部分而不是壳体20的一部分增加了装置22的壁24的表面,电晕环78与壳体20电气绝缘。当成为装置22的一部分时,电晕环78不仅降低电晕放电的发生,它还允许壁部分40面积的增加,从而增加装置22的容量,以在用作电容性电源电路的一部分时发电。
[0071] 在图8B至8D中,在装置22一侧的电晕环78已被除去,以便更好地看到装置22的器件,否则将被隐藏。在图8C中,纵向盖30也已经在装置22的后部被除去。参考图8A至8D,电晕环78一体地成为壁部分40的一部分,其中形成部分40的金属片被折叠和弯曲以形成电晕环78。可替代地,也可以考虑使用固定在壁部分40末端处的单独的弯曲的金属片。纵向盖30与壁部分40电气绝缘。在这种情况下,纵向盖30通过绝缘间隔件36与盖20间隔开,并且可以通过在其中提供可安装穿过壳体并可连接到开关设备电路中的连接器而用作另外的壁部分。
[0072] 参照图9A,示出了背对背构造的两个开关设备。装置22设置在每一个设备的壳体周围。换言之,每个设备设置有其自己的装置22。如图所示,最前面的装置22包括由至少两个壁部分40形成的壁24。每个壁部分40具有两个末端:内末端位于两个开关设备共用的连接板80附近,以及外末端。每个壁部分40的外末端是弯曲的,在柱形形状的壁24的外侧形成电晕环78。装置22还设置有纵向盖30,用于天气保护。
[0073] 仍然参照图9A,也参照图9C、图9E和图9F,其中所示的装置22除去了纵向盖30,每个壁部分40设置有连接器82。在这种情况下,三个壁部分40的三个弯曲部连接到连接器82。不同的替代方案可以考虑是将连接器82连接到壁部分40。在所示的情况下,端接连接器82的电线被简单地弯曲,并且可以用螺钉附接至壁部分40。另一替代方案可以包含:在每个连接器82的外端处将电线固定至螺钉,螺钉可以旋拧在相应的壁部分40上。
[0074] 如图9A至图9F所示,连接器82包括轴向馈通线管84,它允许将每个部分40的电流和电压信号传输至开关设备的电路,其为不给附图增添负担而在图中未示出。三个壁部分40各连接到相应的连接器82,提供电流和电压信号的冗余度。这种构造的另一优点在于,它允许安装和卸载具有多个设施的装置22,而不必从壳体20的前板除去连接器82,这在图9C中最佳地示出。应当指出的是,馈通线86用于连接到电相线的四个导体,且并非是装置22的一部分。
[0075] 回头转到图9A和图9D,纵向盖30还使其外末端弯曲。纵向盖30与壁部分40电气绝缘。除了具有连接到每个壁部分40的电连接器82,另一电连接器82也连接到盖30上。GPS天线88和无线天线89也可以设置在开关设备上,它们各自的信号被中继到位于壳体20内部的电路上,通过轴向馈通线管84,这在图9D中最佳地示出。
[0076] 参照图9E,更详细地示出有可连接到导电盖30的GPS天线88、无线天线89和连接器82。应当指出的是,连接器82包括将导电盖30连接到位于开关设备内部的电路上所需的所有器件(在本图中未示出)。连接器82包括可连接到盖30上的电线114,其通过馈通线管84。由于由该电线114传输的电压信号为高电压,所以设置了绝缘体104。电线114离开馈通线管84,作为可连接到开关设备电路上的绝缘电线110。绝缘电线106和108分别用于GPS天线88和无线天线89。
[0077] 现在参照图9F,示出了三个连接器82。每个连接器82包括电线116,电线116可连接到所述设备的相应壁部分上。由于由电线116传输的电压信号为高电压,所以使用了绝缘体104。电线116穿过轴向馈通线管84,作为绝缘电线112离开。
[0078] 参照图10,示出了安装在开关设备21的壳体20周围的装置。装置的壁部分40之一用连接器26连接到开关设备21的电路。束式轴向馈通线86用于将电相线的导电体连接到开关设备21的内部。在这种构造中,开关设备21的电路包括电源90,其具有:经由连接器26连接到壁24的输入端,以及可以用于向开关设备21供电的输出端。电源90也连接到开关设备21的壳体20。C1代表装置的导电壁部分40和开关设备21的壳体20之间的电容。C2代表导电壁24和其它周围元件之间的电容,其它周围元件可以包括地面、接地线、塔和/或其它相线。因此,该装置的壁部分40被用作电容性电源的一部分,壁充当电容式天线。可优选地,壁24由至少两个壁部分40形成,并且最好将所有的壁部分40连接到电源90,以便提供用于向开关设备21供电的冗余度。也可以考虑只连接一个或两个壁部分40。
[0079] 现在参考图11,示出的装置被安装在开关设备21的壳体20周围。在此情况下,开关设备21的电路包括电压表92,电压表92具有:经由所述至少一个电连接器26连接到壁部分40之一的输入端,以及用于产生代表电力线的相电压的信号的输出端。电压表还连接到开关设备21的壳体20。如可认识到的,该装置的壁部分40可以是电容性分压器的一部分,它可以用于扣除在其上安装有开关设备21的电力线的电势。只是对于电源90,壁24可优选地由至少两个壁部分40形成,所有的部分被连接到电压表92中,以便提供用于测量设备21电压的冗余度。当然,也可以考虑只连接一个或两个壁部分40。
[0080] 现在参照图12,示出了用于电力线的塔94。电力线具有至少两个相线,并且在本例中,三个线A、B和C通过绝缘体由塔94支撑。塔94包括框架96。对于每个相线A、B或C,装置22与室外开关设备21组合使用,一起形成开关模块98。在本例中,开关模块98处于背靠背的构造。每个开关模块98被彼此间隔开。换言之,每个相线的开关模块98彼此间隔开。塔94还包括至少一个传导屏100,其安装在框架96上并且物理定位在两个相邻的开关模块98之间。可优选地,避雷器模块102与开关模块98组合使用。在每个相线的模块98之间使用屏100会有利地允许更好地限定接地电极接地电极可以根据天气条件而异。例如,接地电极将根据地面上是否有积雪或者地面是否潮湿而不同。在开关模块98之间放置传导屏100允许更好地限定接地电极,对于面向传导屏100的相应壁部分,降低例如在靠近塔94的地面上雪或雨等因素的影响。
[0081] 如可认识到的,并且参考图3A至图12,根据本发明的装置22用于安装在开关设备21周围。装置22提供了壁24或传导屏,其被用间隔件36安装在设备21上。通过使壁24设置有开口56,或者通过将之分割或分裂成各区段40,可优选地在顶部和两侧,由于开口56或者由于位于相邻区段之间的间隙39,可以产生对流。通过由太阳射线照射壁24的加热或者开关设备21的加热中的任一个来驱动此对流。吸入壁24内的外部空气在壁24和壳体20之间的空间38中流通于壳体20周围,并冷却开关设备21和装置22两者。
[0082] 另外,如果壁24由导电材料例如金属制成,并且如果间隔件36电绝缘材料制成,则装置22相对于开关设备21将在给定的电势中“浮动”。连接器26的使用允许将壁24的区段40连接在开关设备21内。由于连接器26,来自壁部分40的电压和电流信号可以传输到设备92的适当电气或电子电路,以测量壁部分40的电势,从而扣除在其上钩住开关设备21的电源线的电势。装置22的壁部分40也可以用作电容性电源90,所产生的电由设备21使用。壁部分40和间隔件36也可以安装在铰接支撑件34上,比如用以促进装置22在开关设备21周围的组装。也可以考虑在塔94上增添网格或网100,以便更好地限定电容分压器的接地电极。
[0083] 当然,在不超出本发明范围的情况下,对上述设备和方法可以做出若干修改。应了解,各器件和构造并不都是本发明必要的,并且必须不被解释为限制意义,以便限定本发明的范围。
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