CN110571775A - 一种带断路装置的电涌保护器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种带断路装置的电涌保护器,其包括一个控制器、一个自动重合闸模块、一个浪涌抑制器以及一个电流检测器;其中:自动重合闸模块、浪涌抑制器以及电流检测器通过导线依次连接,经由所述的自动重合闸模块、浪涌抑制器以及电流检测器形成一条电流泄放通路;自动重合闸模块与电流检测器分别与控制器相连,且由所述控制器控制。本发明中的电涌保护器,可以在雷击发生时实现雷电流的安全泄放,同时在工频电流泄放值超过额定电流值时迅速断开,并且在断开后再实现合闸,利于保证设备的安全运行。
Description
技术领域
本发明涉及一种电涌保护器,尤其涉及一种带断路装置的电涌保护器。
背景技术
限压型电涌保护器属于易老化类热击穿产品,频繁的雷电及过电压可以造成其内部工频泄漏电流的逐步增大,最终发生热击穿现象。
为减少限压型电涌保护器发生上述故障,标准要求在限压型电涌保护器上串联断路装置,以杜绝和减少因电涌保护器损坏造成的用户非法断电事故的发生。
目前,常规的电涌保护器均不带断路器,需要在电涌保护器后串联断路装置,此种方式不仅安装繁琐,还占用电涌保护器安装柜的空间,给实际使用带来了严重的不便。
另外,由于标准中并未明确指定和规范电涌保护器上串联的断路装置技术类别及参数,因此,市面上暂没有一种自带断路器的电涌保护器出现。
目前流行的电涌保护器串接的断路保护装置有两类:微型断路器和熔断器。
这两种形式的断路器均不带自动合闸功能,在实际运行中出现了许多问题:如电涌保护器上串联的断路器因无法承受雷电冲击而分断,造成电涌保护器失效;或者选用较大通流量的断路器时,工频电流下,无法断开,造成电涌保护器发生热击穿,甚至引起火灾事故。
由此可见,目前缺少一种安装方便使用可靠的带断路器的电涌保护器。
发明内容
本发明的目的在于提出一种带断路装置的电涌保护器,以便在雷击发生时实现雷电流的安全泄放,同时在工频电流泄放值超过额定电流值时迅速断开,并且在断开后再实现合闸。
本发明为了实现上述目的,采用如下技术方案:
一种带断路装置的电涌保护器,包括一个控制器、一个自动重合闸模块、一个浪涌抑制器以及一个电流检测器;其中:
自动重合闸模块、浪涌抑制器以及电流检测器通过导线依次连接,经由所述的自动重合闸模块、浪涌抑制器以及电流检测器形成一条电流泄放通路;
自动重合闸模块与电流检测器分别与控制器相连,且由所述控制器控制。
上述技术方案中,设有自动重合闸模块和电流检测器,通过电流检测器可以检测出通过浪涌抑制器的是否雷电流还是工频电流。
当雷电流通过时,控制器控制自动重合闸模块,实现合闸动作,保证雷电流的安全泄放。
当工频电流通过时,如果连续几次测量,得到的工频电流值均大于额定电流值,则控制器控制自动重合闸模块断开,固定时间后自动合闸,以保证设备的安全运行。
优选地,自动重合闸模块包括一个合闸执行机构和一个分闸执行机构。
通过合闸执行机构可以实现合闸动作,通过分闸执行机构可以实现分闸动作。
优选地,电流检测器对流经浪涌抑制器的电流大小进行连续测量和分析;
其中,流经浪涌抑制器的电流为雷电流或者是工频电流。
优选地,控制器根据电流检测器的测量和分析结果,判断是否进行分闸和合闸。
优选地,当电流检测器检测到的工频电流值连续多次超过额定电流值时,及时上传控制器,并由控制器控制自动重合闸模块实现分闸操作。
优选地,当自动重合闸模块实现分闸操作后,经过固定时间,自动实现合闸。
优选地,电涌保护器还包括一个用于显示合闸信息的指示灯和一个用于显示分闸信息的指示灯,便于显示合闸和分闸状态信息。
优选地,电涌保护器还包括一个用于指示雷电流的指示灯和一个用于指示工频电流的指示灯,便于显示是否为雷电流通过还是工频电流通过。
本发明具有如下优点:
本发明中的电涌保护器自带断路装置,可实现雷电流的安全泄放,在工频电流泄放值超过额定电流值时可以迅速断开,在断开后固定时间可再自动合闸,利于保证设备安全运行。
附图说明
图1为本发明实施例1中一种带断路装置的电涌保护器的结构示意图;
图2为本发明实施例1中一种带断路装置的电涌保护器的工作原理图;
其中,1-控制器,2-自动重合闸模块,3-浪涌抑制器,4-电流检测器。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施方式对本发明作进一步详细说明:
实施例1
结合图1所示,一种带断路装置的电涌保护器,包括一个控制器1、一个自动重合闸模块2、一个浪涌抑制器3以及一个电流检测器4。其中:
控制器1可以采用常用的可编程控制器,用于实现对其他部件的控制。
自动重合闸模块2、浪涌抑制器3以及电流检测器4通过导线依次连接,经由自动重合闸模块2、浪涌抑制器3以及电流检测器4形成一条电流泄放通路。
通过上述电流泄放通路,可以实现雷电流的泄放。另外,当工频电流流过电流泄放通过并且大于额定电流值时,自动重合闸模块2实现分闸,以保证设备的安全运行。
自动重合闸模块2与电流检测器4分别与控制器1相连,且由控制器1控制。
自动重合闸模块2包括一个合闸执行机构和一个分闸执行机构。
通过合闸执行机构可以实现合闸动作,通过分闸执行机构可以实现分闸动作。
优选地,本实施例中的浪涌抑制器3采用压敏片。
电流检测器4对流经浪涌抑制器3的电流大小进行连续测量和分析,通过分析,可以得出流经浪涌抑制器的电流为雷电流或者是工频电流。
控制器1则根据电流检测器的测量和分析结果,判断是否进行分闸和合闸。
具体的,当电流检测器检测到的工频电流值连续多次超过额定电流值时,及时上传控制器,并由控制器1控制自动重合闸模块2实现分闸操作。
当自动重合闸模块2实现分闸操作后,经过固定时间,自动实现合闸。
本实施例中的电流检测器4具有模糊测量电流的功能,并且能够实时进行监测。
当有超过3A的电流通过时,0.01秒后测量第二次,0.02秒后测量第三次,如果三次测量均有超过3A的电流,自动重合闸模块自动实现分闸。
分闸1秒后,再次合闸,重复测量三次,若电流仍大于3A,则继续分闸,重复合闸动作15次,仍然不能重复合闸则放弃合闸,并给出合闸失败的指示。
下面结合图2对本发明实施例中电流检测器4的工作过程进行详细说明:
1.电流检测器4对流经电涌保护器的电流进行测量和分析,判断该电流时雷电流还是工频电流,若是雷电流,则执行步骤2,若是工频电流,则执行步骤3;
2.控制器1控制自动重合闸模块2进行合闸动作,转到步骤4;
3.若工频电流连续测量,工频电流值均大于额定电流值,则控制器1控制自动重合闸模块2进行分闸动作,分闸后固定时间(此处为1s)进行合闸操作,转到步骤4;
4.判断合闸是否成功,若合闸不成功,每隔另一固定时间(此处取2s)重新进行合闸操作,若连续超过规定次数的合闸(此处取15次)仍不能合闸成功,则放弃合闸。
本实施例1在发生雷击时可以实现雷电流的安全泄放,在工频电流泄放值超过额定电流值时,快速断开,断开后固定时间,自动合闸,继续保障保证设备的安全运行。
实施例2
本实施例2述及了一种带断路装置的电涌保护器,该电涌保护器除以下技术特征与上述实施例1不同之外,其余技术特征均可参照上述实施例1。
本实施例2中的电涌保护器还包括一个用于显示合闸信息的指示灯a和一个用于显示分闸信息的指示灯b,便于显示合闸和分闸状态信息。
控制器1在向自动重合闸模块2发出分闸或合闸命令后,同时点亮相应的指示灯。
实施例3
本实施例3也述及了一种带断路装置的电涌保护器,该电涌保护器除以下技术特征与上述实施例1或2不同之外,其余技术特征均可参照上述实施例1或2。
本实施例3中的电涌保护器还包括一个指示雷电流的指示灯c和一个用于指示工频电流的指示灯d,便于显示是否为雷电流通过还是工频电流通过。
在电流检测器4测量和分析到流经电涌保护器的电流为雷电流或工频电流后,及时上传给控制器1,控制器1控制相应的指示灯点亮。
当然,以上说明仅仅为本发明的较佳实施例,本发明并不限于列举上述实施例,应当说明的是,任何熟悉本领域的技术人员在本说明书的教导下,所做出的所有等同替代、明显变形形式,均落在本说明书的实质范围之内,理应受到本发明的保护。
Claims (8)
1.一种带断路装置的电涌保护器,其特征在于,包括一个控制器、一个自动重合闸模块、一个浪涌抑制器以及一个电流检测器;其中:
自动重合闸模块、浪涌抑制器以及电流检测器通过导线依次连接,经由所述的自动重合闸模块、浪涌抑制器以及电流检测器形成一条电流泄放通路;
自动重合闸模块与电流检测器分别与控制器相连,且由所述控制器控制。
2.根据权利要求1所述的一种带断路装置的电涌保护器,其特征在于,所述自动重合闸模块包括一个合闸执行机构和一个分闸执行机构。
3.根据权利要求1所述的一种带断路装置的电涌保护器,其特征在于,所述电流检测器对流经浪涌抑制器的电流大小进行连续测量和分析;
其中,流经浪涌抑制器的电流为雷电流或者是工频电流。
4.根据权利要求3所述的一种带断路装置的电涌保护器,其特征在于,所述控制器根据所述电流检测器的测量和分析结果,判断是否进行分闸和合闸。
5.根据权利要求4所述的一种带断路装置的电涌保护器,其特征在于,
当电流检测器检测到的工频电流值连续多次超过额定电流值时,及时上传控制器,并由控制器控制所述自动重合闸模块实现分闸操作。
6.根据权利要求5所述的一种带断路装置的电涌保护器,其特征在于,当自动重合闸模块实现分闸操作后,经过固定时间,自动实现合闸。
7.根据权利要求1所述的一种带断路装置的电涌保护器,其特征在于,所述电涌保护器还包括一个用于显示合闸信息的指示灯和一个用于显示分闸信息的指示灯。
8.根据权利要求1所述的一种带断路装置的电涌保护器,其特征在于,所述电涌保护器还包括一个用于指示雷电流的指示灯和一个用于指示工频电流的指示灯。
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