CN113328423A - 一种高压电力的浪涌保护器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种高压电力的浪涌保护器,包括浪涌基座、设置于浪涌基座内的壳体、设置于壳体内的防护机构、设置于防护机构顶部的六氟化硫座、分别设置于防护机构内的进气组件、灭弧组件和警示组件。在本发明中,通过增加了保护机构,使得设备在电压过大时能够自动实现对高压电力设备的断电,通过增加了灭弧组件,使得设备实现自动灭弧的功能,又通过增加了警示组件,使得设备在电压过大能够警示维修人员。

Description

一种高压电力的浪涌保护器
技术领域
本发明涉及电器设备技术领域,尤其涉及一种高压电力的浪涌保护器。
背景技术
电源浪涌保护器又称电源防雷器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
电源浪涌保护器在现代受到广泛的使用,然而现有的电涌保护器在使用过程中往往会出现以下的一些不足之处,现有的电源浪涌保护器使用时往往会在一瞬间过载过高的电流,从而容易造成电弧起火以及击穿的可能性,进而容易造成起火等状况的发生,且内部击穿时容易造成爆裂,容易对于外部造成危险。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术不足的问题,而提出的一种高压电力的浪涌保护器。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种高压电力的浪涌保护器,包括浪涌基座、设置于浪涌基座内的壳体、设置于壳体内的防护机构、设置于防护机构顶部的六氟化硫座、分别设置于防护机构内的进气组件、灭弧组件和警示组件;
所述防护机构包括设置于壳体内底部的U型座、设置于U型座左侧的第一支架、设置于U型座内部的电磁铁和设置于U型座右侧的第二支架,所述第一支架内滑动设置有衔接板,所述衔接板靠近电磁铁的一侧设置有铁片,所述衔接板的顶部通过支撑套固定设置有第一连接杆,所述第一连接杆远离第一支架的一侧设置有活动触点,所述第二支架靠近第一支架的一侧设置有与活动触点顶部接触的常开触点,所述第二支架靠近第一支架的一侧设置有与活动触点底部接触的常闭触点,所述常开触点与设置于第一支架内的常开端子固定连接,所述常闭触点与设置于第一支架内的常闭端子固定连接;
所述灭弧组件包括设置于常开触点和常闭触点左侧的第二安装座,所述第二安装座的左右两侧均开设有用于第一连接杆滑动的两个通槽,所述第二安装座位于左侧通槽的上下两端设置有灭弧喷头,两个所述灭弧喷头的喷头分别对准常开触点底部和常闭触点顶部,所述通槽的上下两端分别通过两个防尘板与第一连接杆的顶端和底端连接;
所述警示组件包括设置于壳体内壁右侧的电池、设置于浪涌基座右侧的警示灯、设置于第一连接杆靠近电池一侧的推块、设置于第二支架靠近推块一侧的安装块和转动设置于壳体内且位于推块与安装块之间的转板,所述转板靠近安装块的一侧设置有挤压块,所述安装块内设置有与挤压块一侧接触的活动开关,所述转板远离推块的一侧底部通过第二复位弹簧与第二支架的左侧连接。
所述进气组件包括设置于第二支架远离六氟化硫座一侧的第一安装座、滑动设置于第一安装座内部的第一活塞和第二活塞,所述第二活塞的底部通过第一推杆与第一连接杆的顶部连接,所述第一活塞和第二活塞之间通过第二连接杆连接,所述所述第一安装座的左右两侧分别开设有进气孔与出气孔,且进气孔与出气孔位于第一活塞和第二活塞之间,所述进气孔处设置有电磁阀。
进一步,所述防尘板包括设置于通槽处的第三活动板、滑动设置于第三活动板内部的第二活动板和滑动设置于第二活动板内部的第一活动板,所述第一活动板远离第二活动板的一侧与第一连接杆的一侧连接,所述第二活动板通过第三复位弹簧与第三活动板内壁连接,所述第一连接杆通过第四复位弹簧与第二活动板内壁连接。
进一步,所述第一安装座内位于进气孔的顶部设置有压力传感器,所述压力传感器远离第一活塞的一侧设置有第二导向板,所述第一安装座内开设有与第二导向板配合的第二导向槽。
进一步,所述挤压块、活动开关、电池和警示灯之间通过导线连接。
进一步,所述衔接板靠近第一支架的一侧设置有固定块,所述固定块的底部通过第一复位弹簧与第一支架的顶部连接,所述第二支架靠近固定块的一侧底部设置有U型板,所述固定块的两侧设置有第一导向板,所述U型板内开设有用于第一导向板滑动的第一导向槽,所述U型板内顶部滑动设置有第一滑板,所述第一滑板的底部设置于与固定块顶部接触的缓冲板,所述缓冲板的材质为橡胶。
进一步,所述六氟化硫座与第一安装座中的进气孔之间通过进气管连接,所述第一安装座中的出气孔处设置有三通阀,所述三通阀通过两个出气管与第二安装座内的两个灭弧喷头连接。
进一步,所述浪涌基座内设置有电流传感器,所述电流传感器和压力传感器的输出端均与处理器的输入端电连接,所述处理器的输出端与继电器的输入端电连接,所述继电器的输出端与电磁阀和电磁铁的输入端电连接。
与现有技术相比,本发明具备以下有益效果:
在本发明中,通过增加了保护机构,使得设备在电压过大时能够自动实现对高压电力设备的断电,通过增加了灭弧组件,使得设备实现自动灭弧的功能,又通过增加了警示组件,使得设备在电压过大能够警示维修人员。
附图说明
图1为本发明提出的一种高压电力的浪涌保护器的结构示意图;
图2为本发明提出的一种高压电力的浪涌保护器中的壳体结构示意图;
图3为本发明提出的一种高压电力的浪涌保护器中的灭弧组件结构示意图;
图4为本发明提出的一种高压电力的浪涌保护器中的U型板壳体侧剖视图;
图5为图2中局部A部分放大示意图;
图6为图5的极限位置图;
图7为本发明提出的一种高压电力的浪涌保护器中的防尘板结构示意图;
图8为本发明提出的一种高压电力的浪涌保护器中的进气组件结构示意图;
图9为图8中局部B部分放大示意图。
图中:1、浪涌基座2;、壳体;3、防护机构;31、U型座;32、第一支架;321、第一复位弹簧;33、第二支架;34、电磁铁;341、铁片;35、衔接板;351、固定块;352、U型板;353、第一导向板;354、缓冲板;355、第一滑板;36、支撑套;37、第一连接杆;38、活动触点;381、常开触点;382、常闭触点;383、常开端子;384、常闭端子;4、进气组件;41、第一安装座;42、电磁阀;43、第一活塞;44、第二活塞;45、第一推杆;46、第二连接杆;47、三通阀;48、压力传感器;49、第二导向板;5、灭弧组件;51、第二安装座52、灭弧喷头;53、防尘板;531、第一活动板;532、第二活动板;533、第三活动板;6、六氟化硫座;7、警示组件;71、电池;72、警示灯;73、转板;74、推块;75、安装块;76、挤压块;77、活动开关;78、第二复位弹簧。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参照图1-9,一种高压电力的浪涌保护器,包括浪涌基座1、设置于浪涌基座1内的壳体2、设置于壳体2内的防护机构3、设置于防护机构3顶部的六氟化硫座6、分别设置于防护机构3内的进气组件4、灭弧组件5和警示组件7;
防护机构3包括设置于壳体2内底部的U型座31、设置于U型座31左侧的第一支架32、设置于U型座31内部的电磁铁34和设置于U型座31右侧的第二支架33,第一支架32内滑动设置有衔接板35,衔接板35靠近电磁铁34的一侧设置有铁片341,衔接板35的顶部通过支撑套36固定设置有第一连接杆37,第一连接杆37远离第一支架32的一侧设置有活动触点38,第二支架33靠近第一支架32的一侧设置有与活动触点38顶部接触的常开触点381,第二支架33靠近第一支架32的一侧设置有与活动触点38底部接触的常闭触点382,常开触点381与设置于第一支架32内的常开端子383固定连接,常闭触点382与设置于第一支架32内的常闭端子384固定连接;
灭弧组件5包括设置于常开触点381和常闭触点382左侧的第二安装座51,第二安装座51的左右两侧均开设有用于第一连接杆37滑动的两个通槽,第二安装座51位于左侧通槽的上下两端设置有灭弧喷头52,两个灭弧喷头52的喷头分别对准常开触点381底部和常闭触点382顶部,通槽的上下两端分别通过两个防尘板53与第一连接杆37的顶端和底端连接;
警示组件7包括设置于壳体2内壁右侧的电池71、设置于浪涌基座1右侧的警示灯72、设置于第一连接杆37靠近电池71一侧的推块74、设置于第二支架33靠近推块74一侧的安装块75和转动设置于壳体2内且位于推块74与安装块75之间的转板73,转板73靠近安装块75的一侧设置有挤压块76,安装块75内设置有与挤压块76一侧接触的活动开关77,转板73远离推块74的一侧底部通过第二复位弹簧78与第二支架33的左侧连接;
进气组件4包括设置于第二支架33远离六氟化硫座6一侧的第一安装座41、滑动设置于第一安装座41内部的第一活塞43和第二活塞44,第二活塞44的底部通过第一推杆45与第一连接杆37的顶部连接,第一活塞43和第二活塞44之间通过第二连接杆46连接,第一安装座41的左右两侧分别开设有进气孔与出气孔,且进气孔与出气孔位于第一活塞43和第二活塞44之间,进气孔处设置有电磁阀42。
进一步,防尘板53包括设置于通槽处的第三活动板533、滑动设置于第三活动板533内部的第二活动板532和滑动设置于第二活动板532内部的第一活动板531,第一活动板531远离第二活动板532的一侧与第一连接杆37的一侧连接,第二活动板532通过第三复位弹簧与第三活动板533内壁连接,第一连接杆37通过第四复位弹簧与第二活动板532内壁连接。
进一步,第一安装座41内位于进气孔的顶部设置有压力传感器48,压力传感器48远离第一活塞43的一侧设置有第二导向板49,第一安装座41内开设有与第二导向板49配合的第二导向槽。
进一步,挤压块76、活动开关77、电池71和警示灯72之间通过导线连接。
进一步,衔接板35靠近第一支架32的一侧设置有固定块351,固定块351的底部通过第一复位弹簧321与第一支架32的顶部连接,第二支架33靠近固定块351的一侧底部设置有U型板352,固定块351的两侧设置有第一导向板353,U型板352内开设有用于第一导向板353滑动的第一导向槽,U型板352内顶部滑动设置有第一滑板355,第一滑板355的底部设置于与固定块351顶部接触的缓冲板354,缓冲板354的材质为橡胶。
进一步,六氟化硫座6与第一安装座41中的进气孔之间通过进气管连接,第一安装座41中的出气孔处设置有三通阀47,三通阀47通过两个出气管与第二安装座51内的两个灭弧喷头52连接。
进一步,浪涌基座内设置有电流传感器,电流传感器和压力传感器48的输出端均与处理器的输入端电连接,处理器的输出端与继电器的输入端电连接,继电器的输出端与电磁阀42和电磁铁34的输入端电连接。
工作原理:当电流过大时,电流传感器将信号传送给处理器进行处理,进而处理器将信号传输给继电器控制电磁铁34进行通电,进而处理器给继电器发送指令控制电磁铁34进行通电,使得电磁铁34通电形成强电磁场对衔接板35底部的铁片341吸附,进而通过铁片341带动衔接板35进行向下滑动,进而通过衔接板35带动支撑套36进行向下滑动,进而带动第一连接杆37向下滑动,进而带动第一连接杆37右侧的活动触点38远离常开触点381,同时使得活动触点38与常闭触点382接触,实现对高压电力设备的断电,在处理器将信号传输给继电器控制电磁铁34进行通电的同时,继电器会同时将电磁阀42打开进行工作,进而六氟化硫座6内的六氟化硫的气体经过进气管进入第一安装座41内,进而通过出气孔经过三通阀47进入灭弧喷头52,并从灭弧喷头52喷出进行灭弧;在第一连接杆37向下滑动的同时,第一连接杆37带动第一推杆45向下,进一步带动第二连接杆46向下滑动,进一步带动第一活塞43向下滑动,当第一活塞43在向下滑动与压力传感器48接触进而触发压力传感器48,此时压力传感器48将信号传送给处理器进行处理,进而处理器将信号传输给继电器控制电磁阀42进行关闭,从而实现不再继续喷射六氟化硫气体;其中在第一连接杆37向下滑动的同时,会通过第一连接杆37带动推块74向下滑动,进而通过推块74带动转板73进行转动,进而带动挤压块76进行转动与活动开关77接触,从而实现活动开关77、挤压块76、电池71和警示灯72形成闭合回路,进而将警示灯72点亮;一段时间后当电流适当时,电流传感器将信号传送给处理器进行处理,进而处理器将信号传输给继电器控制电磁铁34进行断电,此时在第一复位弹簧321带动固定块351向上滑动,进而使得固定块351与缓冲板354接触,从而实现缓冲的效果;当固定块351上升的同时会带动衔接板35进行向上滑动,进而带动第一连接杆37向上滑动,进而通过第一连接杆37带动第一推杆45向上滑动,进而带动第二活塞44向上滑动,进而通过第二活塞44带动第二连接杆46向上滑动,进一步带动第一活塞43向上滑动,进而使得第一活塞43与压力传感器48脱离,此时压力传感器48将信号传送给处理器进行处理,进而处理器将信号传输给继电器控制电磁阀42进行打开,在第二活塞44向上滑动一段时间后,第二活塞44与压力传感器48接触进而触发压力传感器48,此时压力传感器48将信号传送给处理器进行处理,进而处理器将信号传输给继电器控制电磁阀42进行关闭。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种高压电力的浪涌保护器,其特征在于,包括浪涌基座(1)、设置于浪涌基座(1)内的壳体(2)、设置于壳体(2)内的防护机构(3)、设置于防护机构(3)顶部的六氟化硫座(6)、分别设置于防护机构(3)内的进气组件(4)、灭弧组件(5)和警示组件(7);
所述防护机构(3)包括设置于壳体(2)内底部的U型座(31)、设置于U型座(31)左侧的第一支架(32)、设置于U型座(31)内部的电磁铁(34)和设置于U型座(31)右侧的第二支架(33),所述第一支架(32)内滑动设置有衔接板(35),所述衔接板(35)靠近电磁铁(34)的一侧设置有铁片(341),所述衔接板(35)的顶部通过支撑套(36)固定设置有第一连接杆(37),所述第一连接杆(37)远离第一支架(32)的一侧设置有活动触点(38),所述第二支架(33)靠近第一支架(32)的一侧设置有与活动触点(38)顶部接触的常开触点(381),所述第二支架(33)靠近第一支架(32)的一侧设置有与活动触点(38)底部接触的常闭触点(382),所述常开触点(381)与设置于第一支架(32)内的常开端子(383)固定连接,所述常闭触点(382)与设置于第一支架(32)内的常闭端子(384)固定连接;
灭弧组件(5)包括设置于常开触点(381)和常闭触点(382)左侧的第二安装座(51),所述第二安装座(51)的左右两侧均开设有用于第一连接杆(37)滑动的两个通槽,所述第二安装座(51)位于左侧通槽的上下两端设置有灭弧喷头(52),两个所述灭弧喷头(52)的喷头分别对准常开触点(381)底部和常闭触点(382)顶部,所述通槽的上下两端分别通过两个防尘板(53)与第一连接杆(37)的顶端和底端连接;
警示组件(7)包括设置于壳体(2)内壁右侧的电池(71)、设置于浪涌基座(1)右侧的警示灯(72)、设置于第一连接杆(37)靠近电池(71)一侧的推块(74)、设置于第二支架(33)靠近推块(74)一侧的安装块(75)和转动设置于壳体(2)内且位于推块(74)与安装块(75)之间的转板(73),所述转板(73)靠近安装块(75)的一侧设置有挤压块(76),所述安装块(75)内设置有与挤压块(76)一侧接触的活动开关(77),所述转板(73)远离推块(74)的一侧底部通过第二复位弹簧(78)与第二支架(33)的左侧连接;
所述进气组件(4)包括设置于第二支架(33)远离六氟化硫座(6)一侧的第一安装座(41)、滑动设置于第一安装座(41)内部的第一活塞(43)和第二活塞(44),所述第二活塞(44)的底部通过第一推杆(45)与第一连接杆(37)的顶部连接,所述第一活塞(43)和第二活塞(44)之间通过第二连接杆(46)连接,所述所述第一安装座(41)的左右两侧分别开设有进气孔与出气孔,且进气孔与出气孔位于第一活塞(43)和第二活塞(44)之间,所述进气孔处设置有电磁阀(42)。
2.根据权利要求1所述的一种高压电力的浪涌保护器,其特征在于,所述防尘板(53)包括设置于通槽处的第三活动板(533)、滑动设置于第三活动板(533)内部的第二活动板(532)和滑动设置于第二活动板(532)内部的第一活动板(531),所述第一活动板(531)远离第二活动板(532)的一侧与第一连接杆(37)的一侧连接,所述第二活动板(532)通过第三复位弹簧与第三活动板(533)内壁连接,所述第一连接杆(37)通过第四复位弹簧与第二活动板(532)内壁连接。
3.根据权利要求1所述的一种高压电力的浪涌保护器,其特征在于,所述第一安装座(41)内位于进气孔的顶部设置有压力传感器(48),所述压力传感器(48)远离第一活塞(43)的一侧设置有第二导向板(49),所述第一安装座(41)内开设有与第二导向板(49)配合的第二导向槽。
4.根据权利要求1所述的一种高压电力的浪涌保护器,其特征在于,所述挤压块(76)、活动开关(77)、电池(71)和警示灯(72)之间通过导线连接。
5.根据权利要求1所述的一种高压电力的浪涌保护器,其特征在于,所述衔接板(35)靠近第一支架(32)的一侧设置有固定块(351),所述固定块(351)的底部通过第一复位弹簧(321)与第一支架(32)的顶部连接,所述第二支架(33)靠近固定块(351)的一侧底部设置有U型板(352),所述固定块(351)的两侧设置有第一导向板(353),所述U型板(352)内开设有用于第一导向板(353)滑动的第一导向槽,所述U型板(352)内顶部滑动设置有第一滑板(355),所述第一滑板(355)的底部设置于与固定块(351)顶部接触的缓冲板(354),所述缓冲板(354)的材质为橡胶。
6.根据权利要求1所述的一种高压电力的浪涌保护器,其特征在于,所述六氟化硫座(6)与第一安装座(41)中的进气孔之间通过进气管连接,所述第一安装座(41)中的出气孔处设置有三通阀(47),所述三通阀(47)通过两个出气管与第二安装座(51)内的两个灭弧喷头(52)连接。
7.根据权利要求3所述的一种高压电力的浪涌保护器,其特征在于,所述浪涌基座内设置有电流传感器,所述电流传感器和压力传感器(48)的输出端均与处理器的输入端电连接,所述处理器的输出端与继电器的输入端电连接,所述继电器的输出端与电磁阀(42)和电磁铁(34)的输入端电连接。
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