CN102243957A - 一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器 - Google Patents

一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器,该装置包括基座、触头灭弧模块组、操作机构、剩余电流脱扣器、盖组件、隔板、热磁脱扣器组、绝缘件、零序电流互感器、漏电控制组件,所述的触头灭弧模块组固定在基座上,所述的操作机构固定在基座与触头灭弧模块组上,所述的剩余电流脱扣器安装在触头灭弧模块组上,通过导线与漏电控制组件连接,所述的热磁脱扣器组的各相通过零序电流互感器设在触头灭弧模块组与基座上,所述的漏电控制组件设在热磁脱扣器组和零序电流互感器之间,所述的漏电控制组件的取电导线分别与热磁脱扣器组的三相连接,所述的盖组件安装在基座上。与现有技术相比,本发明具有结构合理、体积紧凑、安全可靠、安装方便等优点。

Description

一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器
技术领域
本发明涉及一种断路器,尤其是涉及一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器。
背景技术
一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器(简称CBR),其工作原理是当系统发生漏电故障时,穿过零序电流互感器的矢量和不等于零,从CBR检测到泄漏电流(I),当泄漏电流(I)达到CBR的漏电动作电流整定值时,剩余电流脱扣器迅速动作切断电源保护线路。
目前,CBR大致有两种形式:一种是整体式CBR,即剩余电流保护功能全部整合在塑壳断路器内部;另一种是分体式CBR(如图5),漏电功能做成单独的剩余电流保护模块N,当需要剩余电流保护功能时,将漏电模块安装于普通塑壳断路器M出线端,起到漏电保护的功能。市场上的整体式CBR一般都是单断点的结构,短路分断能力不很高,但是漏电功能整合在断路器内部后,CBR的体积比较小,和相应壳架等级的塑壳断路器体积基本相同。随着近几年塑壳断路器的发展,对塑壳断路器的短路分断性能要求越来越高,新一代塑壳断路器一般都是旋转双断点的结构,相对于单断点的结构有更高的短路分断能力。但是双断点的塑壳断路器内部结构紧凑,所以把漏电功能模块化,单独做成剩余电流保护模块,使用时安装在塑壳断路器的出线端,起到剩余电流保护的功能,但外接漏电模块后整台分体式CBR长度明显增加。目前的两种形式暂时不能满足对CBR短路分断能力要求较高同时又对CBR体积有一定要求的用户。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种结构合理、体积紧凑、安全可靠、安装方便的带剩余电流保护塑料外壳式断路器。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器,其特征在于,该装置包括基座、触头灭弧模块组、操作机构、剩余电流脱扣器、盖组件、隔板、热磁脱扣器组、绝缘件、零序电流互感器、漏电控制组件,所述的触头灭弧模块组固定在基座上,所述的操作机构固定在基座与触头灭弧模块组上,所述的剩余电流脱扣器安装在触头灭弧模块组上,通过导线与漏电控制组件连接,所述的隔板安装在基座与触头灭弧模块组之间,所述的热磁脱扣器组的各相通过零序电流互感器设在触头灭弧模块组与基座上,所述的绝缘件插在零序电流互感器的孔中,将热磁脱扣器组的各相进行隔离,所述的漏电控制组件设在热磁脱扣器组和零序电流互感器之间,所述的漏电控制组件的取电导线分别与热磁脱扣器组的三相连接,所述的盖组件安装在基座上,形成封闭空间。
所述的操作机构包括转子、脱扣轴,所述的转子上设有触桥,所述的脱扣轴与剩余电流脱扣器连接。
所述的操作机构设有手柄,扳动该手柄来带动剩余电流脱扣器复位。
所述的盖组件包括零件中盖。
所述的零件中盖上设有4个孔和凹坑。
与现有技术相比,本发明实现了把漏电功能整合在旋转双断点结构的塑壳断路器中,其主体结构采用旋转双断点的形式,而且实现剩余电流保护功能不用外接漏电模块,体积没有明显增加,从而实现了一种结构合理、体积紧凑的旋转双断点结构的整体式CBR,具有节省空间,安全可靠,安装方便的特点,满足了对CBR短路分断能力要求较高同时又对CBR体积有一定要求的用户的需求。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的结构示意爆炸图;
图3为本发明的内部组件结构示意图;
图4为本发明的内部部分组件示意图;
图5为现有的分体式CBR的结构示意图;
图6为本发明的隔板结构示意图;
图7为本发明的绝缘件结构示意图;
图8为本发明的中盖结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例
如图1、图2、图3所示,一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器,该装置包括基座5、触头灭弧模块组4、操作机构2、剩余电流脱扣器3、盖组件1、隔板6、热磁脱扣器组7、绝缘件8、零序电流互感器9、漏电控制组件10,所述的触头灭弧模块组4固定在基座5上,所述的操作机构固定在基座5与触头灭弧模块组4上,所述的剩余电流脱扣器3安装在触头灭弧模块组4上,通过导线与漏电控制组件10连接,所述的隔板安装在基座5与触头灭弧模块组4之间,所述的热磁脱扣器组7的各相通过零序电流互感器设在触头灭弧模块组4与基座5上,所述的绝缘件8插在零序电流互感器9的孔中,将热磁脱扣器组7的各相进行隔离,所述的漏电控制组件10设在热磁脱扣器组7和零序电流互感器9之间,所述的漏电控制组件10的取电导线分别与热磁脱扣器组7的A、B、C三相连接,所述的盖组件1安装在基座5上,形成封闭空间。
断路器的主体结构是旋转双断点的形式,即操作机构2的转子2-1中的每相触桥2-1-1都具有前后两个触点,触头灭弧模块组4中每一相模块中也具有相应的前后两个触点。断路器依靠操作机构2控制转子2-1的旋转来接通或分断触头灭弧模块组4的前后两端。其中操作机构2固定在基座5与触头灭弧模块组4上,可以通过操作手柄,使操作机构2进行合闸,分闸,脱扣三个状态的转换。当剩余电流脱扣器3在正常合闸工作状态时,旋转双断点结构的操作机构2中的转子2-1上各相的触桥2-1-1连通触头灭弧模块组4中相应相的模快前后两端的静触头。热磁脱扣器组7相应相的热磁脱扣器固定在触头灭弧模块组4相应的相上。在此状态时电流通过CBR进线端,通过触头灭弧模块组4前端的静触头,经操作机构2的触桥2-1-1,流入触头灭弧模块组4后端的静触头,然后经过热磁脱扣器组7相应的相到达CBR出线端,使系统导通。其中零序电流互感器9被热磁脱扣器组7的各相穿过,当系统发生漏电故障时,穿过零序电流互感器9的电流矢量和不等于零,从而检测到泄漏电流I。零序电流互感器9将这一采样信息传递给安装在热磁脱扣器组7和零序电流互感器9之间空间内的漏电控制组件10,经漏电控制组件10分析,如果泄漏电流I达到CBR的漏电动作电流整定值时,漏电控制组件10发出信号,使安装在触头灭弧模块组4的某一相模快上的剩余电流脱扣器3迅速执行机械动作,拉动操作机构2上的脱扣轴2-2,从而使操作机构2脱扣,转子2-1翻转,触桥2-1-1断开触头灭弧模块组4前后两端的静触头,达到切断电源保护线路的目的。当系统漏电故障解除时,扳动操作机构2的手柄,使机构再扣,同时带动剩余电流脱扣器3复位,进而可以使CBR再次合闸正常工作。
如图6所示,隔板6装在基座5内,当CBR遇到断路电流时可以有效阻挡从触头灭弧模块组4中喷出的电弧,避免电弧喷到零序电流互感器9和漏电控制组件10上。同时也可以为热磁脱扣器组7各相之间起绝缘保护作用。
如图7所示,绝缘件8插在零序电流互感器9中的孔中,可以为穿过零序电流互感器9的热磁脱扣器组7的各相之间起绝缘作用。
如图8所示,在本结构中盖组件1安装在基座5上,盖组件1中的零件中盖11有4个孔12,可以通过这些孔调节剩余电流脱扣器3的漏电参数,或反映漏电指示状态。中盖11同时具有凹坑13,用来安装CBR的模块式内部附件。

Claims (5)

1.一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器,其特征在于,该装置包括基座(5)、触头灭弧模块组(4)、操作机构(2)、剩余电流脱扣器(3)、盖组件(1)、隔板(6)、热磁脱扣器组(7)、绝缘件(8)、零序电流互感器(9)、漏电控制组件(10),所述的触头灭弧模块组(4)固定在基座(5)上,所述的操作机构固定在基座(5)与触头灭弧模块组(4)上,所述的剩余电流脱扣器(3)安装在触头灭弧模块组(4)上,通过导线与漏电控制组件(10)连接,所述的隔板安装在基座(5)与触头灭弧模块组(4)之间,所述的热磁脱扣器组(7)的各相通过零序电流互感器设在触头灭弧模块组(4)与基座(5)上,所述的绝缘件(8)插在零序电流互感器(9)的孔中,将热磁脱扣器组(7)的各相进行隔离,所述的漏电控制组件(10)设在热磁脱扣器组(7)和零序电流互感器(9)之间,所述的漏电控制组件(10)的取电导线分别与热磁脱扣器组(7)的三相连接,所述的盖组件(1)安装在基座(5)上,形成封闭空间。
2.根据权利要求1所述的一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器,其特征在于,所述的操作机构(2)包括转子、脱扣轴,所述的转子上设有触桥,所述的脱扣轴与剩余电流脱扣器(3)连接。
3.根据权利要求1所述的一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器,其特征在于,所述的操作机构(2)设有手柄,扳动该手柄来带动剩余电流脱扣器(3)复位。
4.根据权利要求1所述的一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器,其特征在于,所述的盖组件(1)包括零件中盖(11)。
5.根据权利要求4所述的一种带剩余电流保护塑料外壳式断路器,其特征在于,所述的零件中盖(11)上设有4个孔(12)和凹坑(13)。
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