CN112185773A - 一种断路器装置及分合闸检测装置和方法 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于断路器技术领域,提供了一种断路器装置及分合闸检测装置和方法,包括外壳、伸缩杆、导线、接头、滑动变阻器、指示灯、接线盒、金属环和连接螺母,两根导线的其中一端与接头电性连接,另一端与滑动变阻器串联后与指示灯电性连接,将接线盒打开,在断路器一侧的连接线上开设缺口,使金属环与连接线连接,调节滑动变阻器,滑动变阻器的阻值调至最大后将接头与连接螺母连接,观察指示灯是否亮起,若无反应,调节滑动变阻器的阻值,并观察指示灯,若指示灯始终无反应,则说明断路器处于断开状态,若指示灯有反应,则说明断路器处于连接状态,通过将接线盒固定在断路器连接线上,避免了传统检测方式需要拆解断路器,使用不方便的问题。
Description
技术领域
本发明属于断路器检测技术领域,尤其涉及一种断路器装置及分合闸检测装置和方法。
背景技术
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
目前的断路器检测装置为了避免造成线路损伤,一般在检测断路器分合闸状况时需要拆解断路器,并将检测装置与断路器两端的连接端连接进行检测,而每次检测时均需要拆解断路器十分麻烦,需要浪费大量的时间。
发明内容
本发明提供一种断路器装置及分合闸检测装置和方法,旨在解决目前的断路器检测装置为了避免造成线路损伤,一般在检测断路器分合闸状况时需要拆解断路器,并将检测装置与断路器两端的连接端连接进行检测,而每次检测时均需要拆解断路器十分麻烦,需要浪费大量的时间的问题。
本发明是这样实现的,一种断路器装置及分合闸检测装置,包括外壳、伸缩杆、导线、接头、滑动变阻器、指示灯、接线盒、金属环和连接螺母,所述伸缩杆位于所述外壳的两端,并与所述外壳两端固定连接,所述导线位于所述伸缩杆内部,所述导线的其中一端贯穿所述伸缩杆,并与所述伸缩杆固定连接,所述接头与所述导线贯穿所述伸缩杆的一端固定连接,所述滑动变阻器位于所述外壳内部,并与所述外壳固定连接,所述指示灯与所述外壳两端的所述导线电性连接,所述金属环位于所述接线盒内部,并与所述接线盒固定连接,所述连接螺母贯穿所述接线盒,并与所述金属环电性连接。
优选的,所述外壳呈矩形盒状结构,其内部中空,所述外壳的两端均开设有用于贯穿导线的圆形通孔。
优选的,所述伸缩杆分为两节,其中位于内侧的所述伸缩杆套设于位于外侧的所述伸缩杆的外表面,两节所述伸缩杆之间相互滑动连接。
优选的,所述导线的数量为两个,两个所述导线分别位于两侧的所述伸缩杆内部,并贯穿所述外壳的侧壁与所述指示灯和所述滑动变阻器电性连接。
优选的,所述指示灯与所述滑动变阻器串联后与所述外壳两端的所述导线电性连接。
优选的,所述外壳上设有滑块,所述滑块与所述外壳滑动连接,所述滑块的底部与所述滑动变阻器的滑片固定连接。
优选的,所述接线盒的数量为两个,两个所述接线盒之间设有转轴,两个所述接线盒通过所述转轴转动连接。
一种分合闸检测方法,包括以下步骤:
步骤1、剥开断路器两端连接线的外层橡胶套;
步骤2、分开接电盒,将接电盒套设于连接线的外表面;
步骤3、滑动滑块,使滑动变阻器处于电阻值组大状态;
步骤4、拉伸伸缩杆,使伸缩杆两端的接头与接电盒对齐;
步骤5、螺动接头,将接头与连接螺母螺接;
步骤6、观察指示灯是否亮起;
步骤7、改变滑动变阻器电阻大小,观察指示灯是否亮起。
优选的,所述步骤中所述接头的外表面设有外螺纹,所述外螺纹与所述连接螺母内部开设的内螺纹相适配。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的一种断路器装置及分合闸检测装置和方法,通过设置接线盒、金属环、连接螺母、指示灯和滑动变阻器,两根导线的其中一端与接头电性连接,另一端与滑动变阻器串联后与指示灯电性连接,将接线盒打开,在断路器一侧的连接线上开设缺口,使金属环与连接线连接,调节滑动变阻器,滑动变阻器的阻值调至最大后将接头与连接螺母连接,观察指示灯是否亮起,若无反应,调节滑动变阻器的阻值,并观察指示灯,若指示灯始终无反应,则说明断路器处于断开状态,若指示灯有反应,则说明断路器处于连接状态,通过将接线盒固定在断路器连接线上,避免了传统检测方式需要拆解断路器,使用不方便的问题。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为接线盒结构示意图;
图3为本发明中的方法步骤图;
图中:11、外壳;12、伸缩杆;13、导线;14、接头;15、滑动变阻器;16、滑块;17、指示灯;18、接线盒;19、金属环;20、连接螺母;21、转轴。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种断路器装置及分合闸检测装置,包括外壳11、伸缩杆12、导线13、接头14、滑动变阻器15、指示灯17、接线盒18、金属环19和连接螺母20,伸缩杆12位于外壳11的两端,并与外壳11两端固定连接,导线13位于伸缩杆12内部,导线13的其中一端贯穿伸缩杆12,并与伸缩杆12固定连接,接头14与导线13贯穿伸缩杆12的一端固定连接,滑动变阻器15位于外壳11内部,并与外壳11固定连接,指示灯17与外壳11两端的导线13电性连接,金属环19位于接线盒18内部,并与接线盒18固定连接,连接螺母20贯穿接线盒18,并与金属环19电性连接。
在本实施方式中,外壳11的内部中空,滑动变阻器15和指示灯17均设置于外壳11内部,外壳11的两端固定连接有伸缩杆12,什么伸缩杆12分为两节,两节伸缩杆12之间相互滑动连接,导线13位于伸缩杆12内部,导线13的其中一端贯穿伸缩杆12顶端,并与接头14电性连接,导线13的另一端通过外壳11侧壁上开设的圆形通孔贯穿外壳11,并与外壳11内部的指示灯17电性连接,滑动变阻器15串联于电路中,滑动变阻器15的滑片与滑块16固定连接,使用时,首先将断路器其中一侧的连接线上开设两个缺口,并将缺口处连接线外表面的绝缘皮剥开,然后环绕转轴21转动两侧的接线盒18,使接线盒18分开,并带动接线盒18内部的金属环19分开,将金属环19套设在连接线裸露处,并按压接线盒18,将接线盒18套设于链接线上,并与连接线电性连接,此时滑动滑块16,带动滑动变阻器15的滑片16沿滑动变阻器15滑动,将滑动变阻器15的电阻调节至最大,并将外壳11两侧伸缩杆12上与导线13连接的接头14插入接线盒18顶部开设的连接螺母20内部,然后螺动接头14,将接头14与连接螺母20连接在一起,并观察外壳11上的指示灯17是否亮起,若指示灯17无反应,则滑动滑块16,逐步调节滑动变阻器15的阻值,观察指示灯17是否亮起,若指示灯16亮起,则说明断路器处于接通状态,若指示灯始终无反应,则说明断路器处于断开状态,通过将接线盒18卡接在断路器其中一侧的连接线上,避免了传统检测设备需要拆解断路器,使用十分不方便的问题。
进一步的,外壳11呈矩形盒状结构,其内部中空,外壳11的两端均开设有用于贯穿导线13的圆形通孔。
在本实施方式中,设置外壳11用于保护内部检测原件,外壳11内部中空,用于在外壳11内部安装指示灯17和滑动变阻器15,在外壳11的两端均开设有用于贯穿导线13的圆形通孔,用于贯穿导线13。
进一步的,伸缩杆12分为两节,其中位于内侧的伸缩杆12套设于位于外侧的伸缩杆12的外表面,两节伸缩杆12之间相互滑动连接。
在本实施方式中,将伸缩杆12分为两节,两节伸缩杆12之间相互滑动连接,用于使伸缩杆12的长度可以调节,从而适应不同型号的断路器,便于将接线盒18连接在断路器两端的连接线上。
进一步的,导线13的数量为两个,两个导线13分别位于两侧的伸缩杆12内部,并贯穿外壳11的侧壁与指示灯17和滑动变阻器15电性连接。
在本实施方式中,导线13的数量为两个,两个导线13分别位于两侧的伸缩杆12内部,并贯穿外壳11的侧壁与指示灯17和滑动变阻器15电性连接,用于检测断路器是否能够截断电流。
进一步的,指示灯17与滑动变阻器15串联后与外壳11两端的导线13电性连接。
在本实施方式中,指示灯17与滑动变阻器15串联后与外壳11两端的导线13电性连接,用于通过滑动变阻器15降低电流,避免指示灯17因为电流过大造成损伤。
进一步的,外壳11上设有滑块16,滑块16与外壳11滑动连接,滑块16的底部与滑动变阻器15的滑片固定连接。
在本实施方式中,在外壳11上设有滑块16,滑块16与外壳11滑动连接,滑块16的底部与滑动变阻器15的滑片固定连接,使滑动滑块16时能够带动划片沿滑动变阻器15滑动,从而调节电阻大小。
进一步的,接线盒18的数量为两个,两个接线盒18之间设有转轴21,两个接线盒18通过转轴21转动连接。
在本实施方式中,接线盒18的数量为两个,两个接线盒18之间设有转轴21,两个接线盒18通过转轴21转动连接,使两个接线盒18能够分开,并套设于连接线上,与断路器一侧的连接线电性连接。
一种分合闸检测方法,包括以下步骤:
步骤1、剥开断路器两端连接线的外层橡胶套;
步骤2、分开接电盒,将接电盒套设于连接线的外表面;
步骤3、滑动滑块,使滑动变阻器处于电阻值组大状态;
步骤4、拉伸伸缩杆,使伸缩杆两端的接头与接电盒对齐;
步骤5、螺动接头,将接头与连接螺母螺接;
步骤6、观察指示灯是否亮起;
步骤7、改变滑动变阻器电阻大小,观察指示灯是否亮起
在本实施方式中,使用时,首先将断路器其中一侧的连接线上开设两个缺口,并将缺口处连接线外表面的绝缘皮剥开,然后环绕转轴21转动两侧的接线盒18,使接线盒18分开,并带动接线盒18内部的金属环19分开,将金属环19套设在连接线裸露处,并按压接线盒18,将接线盒18套设于链接线上,并与连接线电性连接,此时滑动滑块16,带动滑动变阻器15的滑片16沿滑动变阻器15滑动,将滑动变阻器15的电阻调节至最大,并将外壳11两侧伸缩杆12上与导线13连接的接头14插入接线盒18顶部开设的连接螺母20内部,然后螺动接头14,将接头14与连接螺母20连接在一起,并观察外壳11上的指示灯17是否亮起,若指示灯17无反应,则滑动滑块16,逐步调节滑动变阻器15的阻值,观察指示灯17是否亮起,若指示灯16亮起,则说明断路器处于接通状态,若指示灯始终无反应,则说明断路器处于断开状态。
进一步的,步骤5中接头的外表面设有外螺纹,外螺纹与连接螺母内部开设的内螺纹相适配。
在本实施方式中,在接头14上开设外螺纹,且外螺纹大小与连接螺母20上的内螺纹相适配,用于将接头14螺接在连接螺母20上,从而与连接螺母20底部的金属环19电性连接。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种断路器装置及分合闸检测装置,包括外壳、伸缩杆、导线、接头、滑动变阻器、指示灯、接线盒、金属环和连接螺母,其特征在于:所述伸缩杆位于所述外壳的两端,并与所述外壳两端固定连接,所述导线位于所述伸缩杆内部,所述导线的其中一端贯穿所述伸缩杆,并与所述伸缩杆固定连接,所述接头与所述导线贯穿所述伸缩杆的一端固定连接,所述滑动变阻器位于所述外壳内部,并与所述外壳固定连接,所述指示灯与所述外壳两端的所述导线电性连接,所述金属环位于所述接线盒内部,并与所述接线盒固定连接,所述连接螺母贯穿所述接线盒,并与所述金属环电性连接。
2.如权利要求1所述的一种断路器装置及分合闸检测装置,其特征在于:所述外壳呈矩形盒状结构,其内部中空,所述外壳的两端均开设有用于贯穿导线的圆形通孔。
3.如权利要求1所述的一种断路器装置及分合闸检测装置,其特征在于:所述伸缩杆分为两节,其中位于内侧的所述伸缩杆套设于位于外侧的所述伸缩杆的外表面,两节所述伸缩杆之间相互滑动连接。
4.如权利要求1所述的一种断路器装置及分合闸检测装置,其特征在于:所述导线的数量为两个,两个所述导线分别位于两侧的所述伸缩杆内部,并贯穿所述外壳的侧壁与所述指示灯和所述滑动变阻器电性连接。
5.如权利要求1所述的一种断路器装置及分合闸检测装置,其特征在于:所述指示灯与所述滑动变阻器串联后与所述外壳两端的所述导线电性连接。
6.如权利要求1所述的一种断路器装置及分合闸检测装置,其特征在于:所述外壳上设有滑块,所述滑块与所述外壳滑动连接,所述滑块的底部与所述滑动变阻器的滑片固定连接。
7.如权利要求1所述的一种断路器装置及分合闸检测装置,其特征在于:所述接线盒的数量为两个,两个所述接线盒之间设有转轴,两个所述接线盒通过所述转轴转动连接。
8.一种分合闸检测方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1、剥开断路器两端连接线的外层橡胶套;
步骤2、分开接电盒,将接电盒套设于连接线的外表面;
步骤3、滑动滑块,使滑动变阻器处于电阻值组大状态;
步骤4、拉伸伸缩杆,使伸缩杆两端的接头与接电盒对齐;
步骤5、螺动接头,将接头与连接螺母螺接;
步骤6、观察指示灯是否亮起;
步骤7、改变滑动变阻器电阻大小,观察指示灯是否亮起。
9.如权利要求8所述的一种分合闸检测方法,其特征在于:所述步骤5中所述接头的外表面设有外螺纹,所述外螺纹与所述连接螺母内部开设的内螺纹相适配。
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