Фиг.1
Изобретение относится к элекротехни- ке, в частности к взрывозащищенному электрооборудованию.
Известен проходной изолятор, содержащий изоляционный корпус, выполнен- ный в форме многогранника, в отверстие которого установлена токоведущая шпилька, контактную шайбу, выполненную в виде многогранного колпачка, охватывающего многогранник корпуса, контактную шайбу, выполненную в виде трехгранного колпачка. Последний охватывает жилу кабеля и контактную шайбу в виде многогранника так, что жила кабеля находится между гранями, и по меньшей мере две грани трех- гранного колпачка, при затяжке жилы кабеля скользят вдоль граней многогранного колпачка, образуя стопорение.
К недостаткам изолятора относятся невозможность подсоединения жил кабеля большого сечения непосредственно в процессе эксплуатации, так как нельзя выполнить мочки без приспособлений. Кроме того невозможно применить более технологичный и более прогрессивный втычной метод.
Известен контактный токоведущий зажим содержащий изоляционные втулки, в отверстия которых вставлена токоведущая шпилька, на шпильке со стороны подсоединения кабеля закреплен зажим, состоящий из колодки, болта, гайки и контактной пластины. Колодка выполнена с тремя отверстиями. В двух торцовых отверстиях нарезана резьба, посредством одной из которых колодка крепится на токоведущей шпильке с последующим штифтованием. В другое отверстие с резьбой завинчен болт с гайкой, на резьбовом конце которого закреплена контактная планка. В боковое отверстие колодки вставляется жила кабеля и прижимается контактной планкой, при вращении болта стопорящего гайкой.
К недостаткам данной конструкции относится большой расход металла при изготовлении зажима, нетехнологичность - большое число операций, таких как сверление отверстий, нарезание резьбы, штифто- вание, клепка. При затяжке отдельные проводники многопроволочной жилы кабеля разжимаются и проскальзывают между гранями колодки и прижимной пластины, тем самым уменьшается полезное сечение жилы кабеля. В результате контакт греется, следовательно, теряется мощность. Кроме того, большой парк электрооборудования имеет в наличии элементы, создающие дребезжание и вибрацию, отрицательно действующие на стабильное усилие контактирования между жилой кабеля, необходимо провести еще одну технологическую операцию - законтрить прижимной болт гайкой.
Целью изобретения является улучшение технологичности, повышения надежности и удобства в эксплуатации.
Указанная цель достигается тем, что колодка выполнена в виде П-образного основания, на стойках которого выполнены пазы, в которых расположены выступы контактной шайбы, при этом гайка и упругая шайба расположены под полкой основания, а стойки основания контактируют с корпусом.
Кроме того, пазы выполнены в разных частях стоек, а контактные шайбы имеют формы Z, Н или Ф-образных пластин.
На фиг. 1 показан проходной изолятор, вид спереди, разрез; на фиг, 2 - детали зажима на фиг. I, первый вариант; на фиг. 3 - то же, второй вариант; на фиг. 4 - то же, третий вариант.
Взрывонепроницаемый проходной изолятор (фиг. 1) содержит корпус 1 из электроизоляционного материала с токоведущим штырем 2. На штыре закреплен контактный зажим, колодка 3 которого выполнена в виде П-образного основания. Через безрезьбовое отверстие верхней горизонтальной плоскости П-образного основания, введен болт4, на котором расположены пружинная шайба 5 и гайка 6. К болту со стороны резьбового торца шарнирно прикреплена контактная шайба 7.
Конструктивно колобка 3 выполнена П- образной формы с учетом ограничения верхней частью основания перемещения гайки 6 вдоль вертикальной оси болта.
На стойках основания выполнены пазы 8, грани которых взаимодействуют с гранями выступов 9 контактной шайбы. Выполнение пазов на основании и выступов на контактной шайбе придает устойчивое горизонтальное положение закрепленной шарнирно на болте шайбе 7 при вертикальном ее перемещении. Перемещение контактной шайбы в пазах ограничивается верхними и нижними гранями 10. Наличие выступов 9 также исключает сплошной зазор между стойками основания и шайбой и предотвращает расползание многопроволочной жилы 11 в указанные зазоры, позволяет использовать полное сечение жилы кабеля. Сечение жилы кабеля, которое может быть защемлено между контактной шайбой и токоведущим штырем, определяется свободным ходом контактной шайбы вдоль вертикальной оси болта.
Для перемещения контактной шайбы до момента прикосновения ее к жиле кабеля требуется небольшое усилие ввинчивания
болта 4 в гайку 6. При дальнейшем вращении болта контактная шайба увеличивает усилие нажатия жилы кабеля к токоведуще- му штырю, увеличивается усилие взаимодействия между болтом и гайкой, гайка начинает перемещаться вверх на величину деформации пружинной шайбы. Гайка, взаимодействуя своими гранями с гранями верхней части основания, плотно прижимаясь к ней, производит самоконтрящее действие болта, а усилие, возникшее от деформации пружинной шайбы и передающееся по болту на контактирующие элементы, остается стабильным.
Для предохранения жилы кабеля от выдергивания из зажима конец резьбового болта выполнен конусным.
Пазы могут быть выполнены с противоположных сторон стоек основания (фиг. 2), а контактная шайба в данном варианте имеет вид Z-образной пластины. Выполнение пазов с противоположных сторон стоек основания и контактной шайбы Z-образной формы придает более устойчивое положение стойкам, так как при вращательном моменте, приложенном к головке болта, взаимодействие граней выступов контактной шайбы с гранями пазов препятствует разжатию стоек основания в зоне контактирования токоведущих элементов.
В варианте выполнения основания зажима с пазами с обеих сторон каждой стойки (фиг. 3) контактная шайба имеет вид Н-образной пластины.
Контактная шайба может иметь вид Сообразной пластины при выполнении пазов в средней части стоек (фиг. 4).
В предложенной конструкции взрыво- непроницаемого проходного изолятора
0
5
0
5
0
5
0
резко снижает ее трудоемкость изготовления, а самоконтровка болта и постоянство контактного нажатия повышает его надежность в работе. Выполнение контактных шайб данной формы позволило использовать полное сечение жилы кабеля в контактировании с токоведущим штырем.
Формула изобретения
1. Проходной изолятор для взрывоза- щищенного электрооборудования, содержащий корпус из изоляционного материала, проходящей через неготоковедущий штырь и закрепленный на штыре зажим, состоящий из колодки с болтом, на котором находятся контактная шайба, гайка и упругая шайба, отличающийся тем, что, с целью улучшения технологичности, повышения надежности и удобства в эксплуатации, колодка выполнена в виде П-образного основания, на стойках которого выполнены пазы, в которых расположены выступы контактной шайбы, при этом гайка и упругая шайба расположены под полкой основания, а стойки основания контактируют с корпусом.
2. Изолятор по п. 1,отличающийся тем, что пазы выполнены с противоположных сторон стоек, а контактная шайба имеет Z-образную форму.
3. Изолятор по п. 1,отличающийся тем, что пазы выполнены с обеих сторон каждой стойки, а контактная шайба имеет форму Н-образной пластины.
4. Изолятор по п. 1,отличающийся тем, что пазы выполнены в средней части стоек, а контактная шайба имеет форму Ф- образной пластины.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Проходной изолятор | 1986 |
|
SU1361638A1 |
Проходной изолятор для взрывозащищенного электрооборудования | 1989 |
|
SU1647663A1 |
Многоконтактный взрывобезопасный электрический соединитель | 1990 |
|
SU1713001A1 |
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | 1993 |
|
RU2035784C1 |
Взрывозащищенное малогабаритное вводное устройство | 1988 |
|
SU1599924A1 |
ЗАЖИМ ДЛЯ БЕЗВИНТОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА | 2001 |
|
RU2216078C2 |
Вводное устройство электрических машин | 1985 |
|
SU1365250A1 |
КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ ГРУЗОНЕСУЩИХ КАБЕЛЕЙ | 2000 |
|
RU2186965C1 |
Вводное устройство для присоединения проводников внешней сети к электроустановкам,например к электрическим машинам | 1984 |
|
SU1262640A1 |
Универсальное вводное устройство во взрывобезопасное электрооборудование | 1991 |
|
SU1796078A3 |
Изобретение относится к электротехнике, в частности к взрывозащищенному электрооборудованию. Целью изобретения является улучшение технологичности, повышение надежности и удобства эксплуатации. Для этого колодка зажима выполнена в виде П-образного основания, взаимодействующего гранями верхней части с гранями упругой шайбы 5 и гайки 6, самоконтрящей болт 4, передающий стабильное усилие прижима через контактирующие элементы на токопроводящий штырь 2. Стабилизация усилия и самоконтровка болта осуществляется на части резьбовой длины, соответствующей длине аксиального перемещения контактной Z-образной шайбы 7 в пазах основания. Контактная шайба может быть вы- полнена Н- и Ф-образной формы, в зависимости от выполнения пазов на стойках основания зажима. 3 з.п.ф-лы, 4 ил. Ё VJ О СЛ 00 00 СЛ
Фиг. Z
сриг.Ъ
8
фигЛ
Проходной изолятор | 1986 |
|
SU1361638A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
М., МЭТП СССР, с | |||
Способ окисления боковых цепей ароматических углеводородов и их производных в кислоты и альдегиды | 1921 |
|
SU58A1 |
Авторы
Даты
1992-01-15—Публикация
1989-04-24—Подача