CN117597758A - 感测装置 - Google Patents
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Abstract
提供了用于断路器的感测装置。该感测装置包括彼此相对设置并在两者之间形成空间的第一挤压元件(21)和第二挤压元件(22);以及压力传感器(10),其嵌入所述空间内并且被配置为当通过断路器的动触头(2)的弹簧(3)将挤压力施加到第一挤压元件(21)和第二挤压元件(22)上时被第一挤压元件(21)和第二挤压元件(22)挤压。可以以便捷的方式测量由断路器(4)的弹簧(3)施加在动触头(2)上的挤压力。
Description
技术领域
本公开的示例性实施例总体上涉及电气设备领域,特别地涉及用于断路器的感测装置。
背景技术
在电力传输领域,开关设备是一种常用设备。断路器是确保开关设备安全的重要设备。断路器可连接至开关设备。在开关设备正常运行期间,断路器可用于接通和切断电路中的电流。当发生短路等危险时,断路器可以切断电路,以确保开关设备的安全。
动触头可用于促使断路器和开关设备之间的连接。动触头的弹簧可以施加挤压力,以使得动触头牢固地连接到开关设备的静触头。使用断路器时,挤压力可能不足以使断路器的动触头连接到开关设备的静触头。如果动触头和静触头未牢固连接,可能会发生损坏。因此,如何测量弹簧施加在动触头上的挤压力对于确保开关设备的安全性至关重要。
发明内容
本公开的示例实施例总体上提出了一种易于测量施加在动触头上的挤压力的解决方案。
一方面,提供了一种用于断路器的感测装置。该感测装置包括彼此相对设置并在两者之间形成空间的第一挤压元件和第二挤压元件;以及压力传感器,其嵌入所述空间内,并且被配置为当通过断路器的动触头的弹簧将挤压力施加到第一挤压元件和第二挤压元件上时被第一挤压元件和第二挤压元件挤压。
根据本公开的实施例,可以容易且可靠地测量由动触头的弹簧施加在动触头上的挤压力。
在一些示例性实施例中,感测装置进一步包括具有第一端和与第一端相对的第二端的管状壳体,第一挤压元件和第二挤压元件布置在管状壳体的第一端,第一挤压元件和第二挤压元件中各自均包括:容纳在管状壳体中的安装部、和从管状壳体突出并被配置为被动触头挤压的感测部。利用这些示例性实施例,感测装置的尺寸可以做得更小。
在一些示例性实施例中,安装部的径向尺寸等于或小于感测部的径向尺寸。利用这些示例性实施例,可以以合理的方式设计感测装置的尺寸。
在一些示例性实施例中,感测装置进一步包括设置在管状壳体的第二端并被配置为接收用户输入和/或显示由压力传感器测量的结果的用户界面。利用这些示例性实施例,用户可以以直接的方式与感测装置进行交互。
在一些示例性实施例中,感测装置进一步包括联接到管状壳体外表面的手柄。通过这些示例性实施例,用户可以简便地操作感测装置。
在一些示例性实施例中,感测装置进一步包括电池,该电池布置在管状壳体内并被配置为向压力传感器供应电源。通过这些示例性实施例,感测装置可以有可靠的供电方式。
在一些示例性实施例中,感测装置进一步包括设置在管状壳体内并被配置为传输由压力传感器测量的结果的传输器模块。通过这些示例性实施例,可以以各种方式利用结果。
在一些示例实施例中,传输器模块被配置为通过WiFi或蓝牙中的至少一个传输结果。通过这些示例实施例,可以方便地传输结果。
在一些示例性实施例中,第一挤压元件和第二挤压元件两者都是半圆柱形。通过这些示例性实施例,感测装置可用于各种场景。
在一些示例性实施例中,第一挤压元件和第二挤压元件两者都是中空的。通过这些示例性实施例,感测装置的重量可以保持较低。
在一些示例性实施例中,第一挤压元件和第二挤压元件两者都是板状。通过这些示例性实施例,感测装置可以用于更多场景。
附图说明
通过以下参考附图的详细描述,本文公开的示例性实施例的上述和其他目的、特征和优点将变得更加易于理解。在附图中,将以示例性且非限制性的方式示出本文公开的几个示例性实施例,其中:
图1示出了可以实施本公开的示例性实施例的断路器的透视图;
图2示出了根据本公开的示例性实施例的感测装置的透视图;
图3示出了根据本公开的示例性实施例的感测装置的分解图;
图4示出了根据本公开的示例性实施例的感测装置的正视图;
图5示出了根据本公开的另一示例实施例的感测装置的透视图;
图6示出了图5的感测装置的工作状态;和
图7示出了根据本公开的另一示例实施例的感测装置的透视图。
在所有附图中,相同或相似的附图标记代表相同或相似的元件。
具体实施方式
现在将参考一些示例实施例描述本公开的原理。应当理解,描述这些实施例仅出于说明的目的,并帮助本领域技术人员理解和实施本公开,而不暗示对本公开范围的任何限制。除了下文所述的方式之外,本文所述的公开可以以各种方式实施。
在以下描述和权利要求中,除非另有定义,否则在此使用的所有科技术语具有与本公开所属领域的普通技术人员通常理解的含义相同的含义。
本公开中提及的“一个实施例”、“实施例”、“示例实施例”等表示所描述的实施例可以包括特定的特征、结构或特性,但是并非每个实施例都必须包括特定的特征、结构或特性。此外,这些短语不一定指同一实施例。此外,当结合实施例描述特定特征、结构或特性时,本领域技术人员认为,结合其他实施例应用该等特征、结构或特性(无论是否明确描述)是在本领域技术人员的知识范围内。
应当理解,尽管术语“第一”和“第二”等。可用于描述各种元素,但这些元素不应受限于这些术语。这些术语仅用于区分一个元素与另一个元素。例如,第一元素可被称为第二元素,类似地,第二元素可被称为第一元素,而不脱离示例实施例的范围。在此使用的术语“和/或”包括一个或多个所列术语的任何和所有组合。
这里使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,并不旨在限制示例实施例。如本文所用,单数形式“一”、“一个”和“该”也旨在包括复数形式,除非上下文另有明确指示。还应理解,术语“包括”、“包含”、“具有”、“具有”、“包括”和/或“包含”在此使用时,表示存在所述特征、元素和/或组件等。,但不排除一个或多个其他特征、元素、组件和/或其组合的存在或添加。
如上所述,传统上用户可能难以知道断路器的弹簧施加在动触头上的挤压力。因此,弹簧可能松动,导致断路器从开关设备上脱离。
根据本公开的实施例,用户可以简便地监控断路器和开关设备之间的连接状态。如果发现弹簧松动,则施加在动触头上的挤压力可能不够,应及时更换弹簧或动触头,以免发生严重事故。上述想法可以以各种方式实现,这将在以下段落中详细描述。
下文将根据图1-7更详细地描述示例实施例。
参考图1,示出了断路器4。断路器4可连接至开关设备,以与开关设备建立电连接。断路器4的动触头2可以连接到开关设备的静触头。动触头2上的弹簧3用于施加挤压力,以确保动触头2和静触头之间的可靠连接。如图所示,感测装置1可以插入动触头2中,以感测施加在动触头2上的挤压力。
图1所示的弹簧3是环形弹簧。应当理解,这仅仅是一个示例,并不意味着对本公开的范围有任何限制。尽管在图1中示出了六个动触头2,但是应当理解,这仅仅是一个示例。在其他示例实施例中,其他数量的动触头也是可能的。
如图2所示,感测装置1包括彼此相对设置的第一挤压元件21和第二挤压元件22。参照图3,在第一挤压元件21和第二挤压元件22之间形成空间,以容纳压力传感器10。嵌入该空间内的压力传感器10可被第一挤压元件21和第二挤压元件22挤压。当使用感测装置1时,弹簧3施加挤压力到第一挤压元件21和第二挤压元件22上,以允许第一挤压元件21和第二挤压元件22挤压压力传感器10。这样,可以容易地测量施加在动触头2上的挤压力。
根据本公开的示例性实施例,如果需要测量由弹簧3施加在动触头2上的挤压力,用户可以简单地使用感测装置1来感测该挤压力,并且不需要对断路器4进行额外改动。因此,可以避免因弹簧3松动而造成的损坏。
在一些示例性实施例中,如图2和图3所示,感测装置1进一步包括容纳压力传感器10的管状壳体30。如图3所示,管状壳体30具有彼此相对的第一端11和第二端12。第一挤压元件21和第二挤压元件22设置在管状壳体30的第一端11。第一挤压元件21和第二挤压元件22各自包括安装部23和感测部24。安装部23容纳在管状壳体30内。感测部24突出于管状壳体30之外,并且可以被动触头2挤压。这样,第一挤压元件21和第二挤压元件22能够可靠地附接到管状壳体30。
在一些示例性实施例中,第一挤压元件21和第二挤压元件22可移除地连接到管状壳体30,并且可以被替换以适应不同类型或尺寸的动触头2。
参照图2和图3,安装部23的尺寸与管状壳体30的尺寸(例如内直径)匹配,使安装部23很好地适配到管状壳体30中。感测部24的尺寸与动触头2的尺寸相匹配。如果要测量具有不同类型或尺寸的其他动触头2,则可以更换第一挤压元件21和第二挤压元件22。以这种方式,仅需要更换第一挤压元件21和第二挤压元件22。可以降低感测装置1的成本。
例如,如图5所示,第一挤压元件21和第二挤压元件22中的每一个可为板状。这种类型的感测装置1可与拉伸弹簧3一起使用,如图6所示。当使用感测装置1时,如图6所示,由拉伸弹簧3施加在动触头2上的挤压力将导致动触头2挤压第一挤压元件21和第二挤压元件22,以挤压嵌入在由第一挤压元件21和第二挤压元件22形成的空间中的压力传感器10(图6中未示出)。这样,可以测量施加在动触头2上的挤压力。
如图2和图7所示,在所示实施例中,第一挤压元件21和第二挤压元件22中的每一个可为半圆柱形。通过这些实施例,可以测量由环形形式的弹簧3施加在动触头2上的挤压力。
应当理解,即使图中示出了两个半圆柱形的挤压元件,感测装置1也可以包括其他数量的挤压元件。例如,感测装置1可包括四个挤压元件,并且每个挤压元件均为四分之一圆柱形。
在一些示例性实施例中,如图7所示,第一挤压元件21和第二挤压元件22可以是中空的。以这种方式,感测装置1可以被制造得更轻。因此,用户可以更容易地操作感测装置1。
在一些示例性实施例中,安装部23的径向尺寸可以等于或小于感测部24的径向尺寸。通过这些实施例,感测装置1的尺寸可以适应动触头2的不同尺寸和类型。因此,可以扩大感测装置1的使用范围。
在一些示例性实施例中,如图4所示,感测装置1可进一步包括布置在管状壳体30的第二端12的用户界面80。如图所示,用户界面80可包括接收用户输入的按钮82。此外,界面80可进一步包括屏幕84,以显示压力传感器10测量的结果。通过这些实施例,用户可以操作感测装置1并以直观的方式看到结果。
在一些示例性实施例中,如图2-7所示,感测装置1进一步包括连接到管状壳体30的外表面的手柄70。在一些示例性实施例中,手柄70可以固定地连接到管状壳体30。以这种方式,用户可以操作手柄70以将感测装置1放置到期望的位置。
在一些示例性实施例中,如图3所示,感测装置1进一步包括电池50,电池50布置在管状壳体30内,并被配置为向压力传感器10供应电源。电池50可以容纳在支架52内。这样,电池50可以被牢固地固定,以确保稳定的电源输出。
在一些示例性实施例中,如图3所示,感测装置1可进一步包括设置在管状壳体30内并被配置为传输由压力传感器10测量的结果的传输器模块60。
在一些示例性实施例中,传输器模块60被配置为通过WiFi或蓝牙中的至少一者传输结果。参考图3,在一些示例实施例中,传输器模块60可以设置在印刷电路板40上。对于这些示例性实施例,一旦压力传感器10获得结果,就可以立即将结果传输至远程处理器,然后进行相应处理。
与传统的解决方案相比,可以测量施加在动触头2上的挤压力而无需对断路器4和开关设备进行额外的操作。当用户操作手柄70以放置感测装置1以测量弹簧3施加在动触头2上的挤压力时,压力传感器10获得的结果可显示在用户界面80的屏幕84上或通过传输器模块60传输给接收器。此外,用户能够与用户界面80交互以输入用户指令。
尽管本公开以特定于结构特征和/或方法动作的语言进行了描述,但是应当理解,所附权利要求中定义的本公开不一定限于上述特定特征或动作。相反,上述具体特征和行为作为实现权利要求的示例形式被公开。
Claims (11)
1.一种用于断路器(4)的感测装置(1),包括:
第一挤压元件(21)和第二挤压元件(22),所述第一挤压元件(21)和所述第二挤压元件(22)彼此相对设置并在两者之间形成空间;和
压力传感器(10),嵌入所述空间内并且被配置为当通过断路器(4)的动触头(2)的弹簧(3)将挤压力施加到所述第一挤压元件(21)和所述第二挤压元件(22)上时被所述第一挤压元件(21)和所述第二挤压元件(22)挤压。
2.根据权利要求1所述的感测装置(1),进一步包括:
管状壳体(30),具有第一端(11)和与所述第一端(11)相对的第二端(12),
其中所述第一挤压元件(21)和所述第二挤压元件(22)设置在管状壳体(30)的所述第一端(11),
其中所述第一挤压元件(21)和所述第二挤压元件(22)中的每一个包括:容纳在所述管状壳体(30)中的安装部(23)、和从所述管状壳体(30)突出并被配置为被所述动触头(2)挤压的感测部(24)。
3.根据权利要求1所述的感测装置(1),其中,所述安装部(23)的径向尺寸等于或小于所述感测部(24)的径向尺寸。
4.根据权利要求2所述的感测装置(1),进一步包括:
用户界面(80),其布置在所述管状壳体(30)的所述第二端(12),并被配置为接收用户输入和/或显示由所述压力传感器(10)测量的结果。
5.根据权利要求2所述的感测装置(1),进一步包括:
手柄(70),联接到所述管状壳体(30)外表面。
6.根据权利要求2所述的感测装置(1),进一步包括:
电池(50),布置在所述管状壳体(30)内,并被配置为向所述压力传感器(10)供应电源。
7.根据权利要求2所述的感测装置(1),进一步包括:
传输器模块(60),其布置在所述管状壳体(30)内,并被配置为传输由所述压力传感器(10)测量的结果。
8.根据权利要求7所述的感测装置(1),其中
所述传输器模块(60)被配置为通过WiFi或蓝牙中的至少一种来传输所述结果。
9.根据权利要求1所述的感测装置(1),其中
所述第一挤压元件(21)和所述第二挤压元件(22)中的每一个为半圆柱形。
10.根据权利要求9所述的感测装置(1),其中
所述第一挤压元件(21)和所述第二挤压元件(22)中的每一个为中空的。
11.根据权利要求1所述的感测装置(1),其中
所述第一挤压元件(21)和所述第二挤压元件(22)中的每一个为板状。
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