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一种换流阀水路均压电极的制作方法

2022-02-21 03:57:38 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及直流输电技术领域,具体涉及一种高可靠性的换流阀水路均压电极。


背景技术:

2.换流阀设备是高压直流输电系统中的关键设备,换流阀设备的运行可靠性直接影响直流输电系统的工作稳定性。水冷系统的设计是换流阀整体设计中非常重要的一部分,冷却系统设计的目的是要给换流阀散热,使换流阀的温度保持在较低的水平。
3.由于冷却水具有一定的电导率,冷却水中会产生相应的漏电流,为了钳制冷却液中的电位差,需要在水管内合理布置均压电极,用来控制冷却水中的电位分布,铂为惰性材料,铂电极不会因漏电流而出现损耗,电化学反应只会引起水的分解,因此通常均压电极会采用铂金材质。
4.但是由于铂金成本很高,所以以往的直流输电换流阀水路均压电极结构均是在一个不锈钢底座上面固定了一个很细的铂针,如专利申请号201911387716.0和专利申请号201720698197.x所示结构,但是这些均压电极结构均存在以下弊端:1.不锈钢底座与铂针连接处会因为安装不牢固造成铂针松动或脱落;2.不锈钢底座与铂针连接处会因为不锈钢在水中被腐蚀造成铂针脱落;3.不锈钢底座在水中被腐蚀造成出现漏水现象;4.铂针与不锈钢底座通常使用压接的方式连接在一起,不便于对铂针单独维护或更换。


技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种换流阀水路均压电极。
6.为实现上述目的,本发明提供了一种换流阀水路均压电极,包括不锈钢底座1、铂针2、螺钉3、第一密封圈4和塑料套5;
7.所述不锈钢底座1为圆柱体状,其一端中心具有第一孔9,所述铂针2一端插入所述不锈钢底座1的第一孔9中;
8.所述不锈钢底座1的侧面上具有第二孔10,第二孔10为螺纹孔,并与所述第一孔9贯通;所述螺钉3拧入所述第二孔10以紧固所述铂针2于第一孔9中;
9.所述第一密封圈4设置在所述不锈钢底座1和所述铂针2的交接处,套设于所述铂针2上;
10.所述塑料套5套设于所述铂针2上,并位于所述不锈钢底座1的一端。
11.进一步的,所述不锈钢底座1上第一孔9的边缘设置有凹槽11,用于容纳所述第一密封圈4。
12.进一步的,还包括第二密封圈6,设置在所述塑料套5的台阶处。
13.进一步的,还包括塑料螺母7,套设于所述不锈钢底座1外。
14.进一步的,所述不锈钢底座1一端具有多个第一孔9,对应插入有多个铂针2。
15.进一步的,所述不锈钢底座1的侧面上具有多个第二孔10;多个所述螺钉3拧入相应的所述第二孔10中。
16.综上所述,本发明提供了一种换流阀水路均压电极,该均压电极包括不锈钢底座、铂针、螺钉、小密封圈、塑料套、大密封圈、塑料螺母,均压电极通过塑料螺母安装到水管上并通过密封圈进行密封,均压电极安装后,与冷却水接触的部分只有塑料套、铂针和密封圈,不锈钢底座通过塑料套和密封圈与冷却水有效隔离,有效避免了不锈钢底座被腐蚀造成的铂针脱落和漏水现象。
附图说明
17.图1是本发明实施例的一种换流阀水路均压电极的立体结构图;
18.图2是本发明实施例的具有塑料套的换流阀水路均压电极的立体结构图;
19.图3是图2的剖面图;
20.图4是本发明实施例的另一种换流阀水路均压电极的立体结构图。
21.附图标记:1、不锈钢底座;2、铂针;3、螺钉;4、第一密封圈;5、塑料套;6、第二密封圈;7、塑料螺母;8、螺孔;9、第一孔;10、第二孔;11、凹槽。
具体实施方式
22.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
23.下面结合图表对本发明做进一步说明。
24.本发明的目的是提供一种新型的换流阀水路均压电极结构,该均压电极由不锈钢底座1、铂针2、螺钉3、小密封圈4、塑料套5、大密封圈6、塑料螺母7等构成,均压电极通过塑料螺母7安装到水管上并通过大密封圈6进行密封,均压电极安装后,与冷却水接触的部分只有塑料套5、铂针2和2种密封圈,不锈钢底座1通过塑料套5和小密封圈4与冷却水有效隔离,有效避免了不锈钢底座1被腐蚀造成的铂针2脱落和漏水现象。
25.具体的,如图1-4所示,一种换流阀水路均压电极,包括不锈钢底座1、铂针2、螺钉3、第一密封圈4和塑料套5。
26.不锈钢底座1为圆柱体状,其一端中心具有第一孔9,所述铂针2一端插入所述不锈钢底座1的第一孔9中。不锈钢底座1的侧面上具有第二孔10,第二孔10为螺纹孔,并与所述第一孔9贯通;所述螺钉3拧入所述第二孔10以紧固所述铂针2于第一孔9中。铂针插入不锈钢底座后,通过螺钉压紧固定,防止铂针松动或脱落。铂针需要维护或更换时可以松开螺钉对铂针单独进行拆卸。
27.第一密封圈4设置在不锈钢底座1和铂针2的交接处,套设于所述铂针2上。
28.所述塑料套5套设于铂针2上,并位于不锈钢底座1的一端。
29.进一步的,所述不锈钢底座1上第一孔9的边缘设置有凹槽11,用于容纳所述第一密封圈4。铂针上套有密封圈和塑料套,均压电极安装后,与冷却水接触的部分只有塑料套、铂针和密封圈,不锈钢底座与冷却水得到有效隔离,避免了不锈钢底座被腐蚀的情况。
30.进一步的,还包括第二密封圈6,设置在所述塑料套5的台阶处。
31.进一步的,还包括塑料螺母7,套设于所述不锈钢底座1外。均压电极通过塑料螺母
安装在水管上,安装过程中通过旋紧塑料螺母使第二密封圈受压进行密封。塑料螺母材质为pvdf,与水管材料相同,避免安装时对水管螺纹造成损坏的情况。
32.进一步的,所述不锈钢底座1一端具有多个第一孔9,对应插入有多个铂针2。均压电极可扩展为多铂针式,并可单独对其中1根铂针进行拆卸维护,如图4所示。
33.进一步的,所述不锈钢底座1的侧面上具有多个第二孔10;多个所述螺钉3拧入相应的所述第二孔10中。
34.安装步骤:
35.步骤1:不锈钢底座1的一端插入铂针2,铂针2通过螺钉3进行固定;
36.步骤2:在铂针上套一个第一密封圈4,再套一个塑料套5;
37.步骤3:在塑料套5上套一个第二密封圈6;
38.步骤4:将组装好的均压电极通过塑料螺母7安装到水管上。
39.综上所述,本发明提供了一种换流阀水路均压电极,包括不锈钢底座、铂针、螺钉、第一密封圈和塑料套;所述不锈钢底座为圆柱体状,其一端中心具有第一孔,所述铂针一端插入所述不锈钢底座的第一孔中;所述不锈钢底座的侧面上具有第二孔,第二孔为螺纹孔,并与所述第一孔贯通;所述螺钉拧入所述第二孔以紧固所述铂针于第一孔中;所述第一密封圈设置在所述不锈钢底座和所述铂针的交接处,套设于所述铂针上;所述塑料套套设于所述铂针上,并位于所述不锈钢底座的一端。均压电极通过塑料螺母安装到水管上并通过密封圈进行密封,均压电极安装后,与冷却水接触的部分只有塑料套、铂针和密封圈,不锈钢底座通过塑料套和密封圈与冷却水有效隔离,有效避免了不锈钢底座被腐蚀造成的铂针脱落和漏水现象。
40.应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。
再多了解一些

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