CN208706549U - 一种电磁式失电跳闸新型断路器 - Google Patents
一种电磁式失电跳闸新型断路器 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种电磁式失电跳闸新型断路器,包括壳体,壳体上下两端分别设有主接线柱和副接线柱,外壳内部设有多个限位卡,多个限位卡之间设有隔仓,采用电磁作用原理实现电路的通断控制,将电源线分别与拨片和触片接通,螺线管与信号灯串联接入到电源线中,当电路通电时,螺线管和信号灯均带电,螺线管会产生磁的作用,对永磁体产生吸引力,当吸力大于弹簧对拨片的拉力时,拨片会通过转座旋转,则远离永磁体的一端上表面会与触片接触,电路接通,信号灯点亮;若电路断电,螺线管失去磁的作用,弹簧会使拨片与触片之间的接触断开,信号灯灭,信号灯不仅能够显示电路通断信号,也是为了防止螺线管短路,信号变化明显,方便操作者观察、使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及断路器设备技术领域,具体为一种电磁式失电跳闸新型断路器。
背景技术
传统的电路断路器不具备失电跳闸断路的功能,当电路中没有电流通过时开关任然处于闭合状态,当上游电路通电以后,下级所控电机会直接启动,给生产安全带来很大的威胁,且也不利于工人生产,为此我们提出一种电磁式失电跳闸新型断路器用于解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种电磁式失电跳闸新型断路器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:包括壳体,所述壳体上下两端分别设有主接线柱和副接线柱,所述外壳内部设有多个限位卡,多个所述限位卡之间设有隔仓,所述隔仓为外壁采用两层不同材料制成的立方体腔状结构,所述主接线柱和副接线柱均贯穿壳体和隔仓,所述主接线柱和副接线柱位于壳体外部的一端均连接有接线座,所述接线座上端设有滑盖,所述接线座与滑盖通过卡槽与卡扣相配合的方式滑动连接,所述隔仓包括陶瓷层和聚酯层,所述主接线柱位于壳体内部部分两侧分别设有螺线管和弹簧,所述主接线柱顶端设有转座,所述转座上连接有拨片,所述拨片与螺线管相对的一端下表面设有永磁体、另一端与弹簧连接,所述永磁体与螺线管相匹配,所述副接线柱底端设有触片,所述触片一端下部设有圆柱体接触体、且与拨片上表面匹配,所述壳体外壁设有信号灯,信号灯与螺线管之间串联接通。
优选的,所述主接线柱两侧面均设有挡板、且螺线管、弹簧均通过挡板与主接线柱连接。
优选的,所述限位卡为一种刚性材料制成的弹簧结构,所述限位卡底面与壳体内表面固定连接、弹性一侧与隔仓外表面挤压连接。
优选的,所述主接线柱、副接线柱均为绝缘材料制成的端面矩形的中空管状结构。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型的创新点在于利用电磁原理控制电路通断,当电路断电时,磁作用消失,弹簧会将拨片与触片拉开、断开电路,且设置有隔仓,防止电弧、电火花对装置壳体的破坏;主要结构均安置在壳体内部,通过接线座、主接线柱和副接线柱将设备接入电路中,主接线柱和副接线柱的中空结构方便导线穿入,接线座与滑盖之间的滑动式配合,既能对接线座起到保护作用又能方便开启,隔仓通过多个限位卡固定在壳体内部,隔仓的两层结构设计是由于陶瓷层能够起到阻挡电弧和电火花的作用,聚酯层起到绝缘和支撑作用,防止电路接通的一瞬间产生的电火花损坏壳体,严重时容易出现安全隐患,整体原理简单合理,关键零部件牢固可靠。
2、采用电磁作用原理实现电路的通断控制,将电源线分别与拨片和触片接通,螺线管与信号灯串联接入到电源线中,当电路通电时,螺线管和信号灯均带电,螺线管会产生磁的作用,对永磁体产生吸引力,当吸力大于弹簧对拨片的拉力时,拨片会通过转座旋转,则远离永磁体的一端上表面会与触片接触,电路接通,信号灯点亮;若电路断电,螺线管失去磁的作用,弹簧会使拨片与触片之间的接触断开,信号灯灭,信号灯不仅能够显示电路通断信号,也是为了防止螺线管短路,信号变化明显,方便操作者观察、使用。
附图说明
图1为本实用新型结构内部示意图;
图2为本实用新型接线座与滑盖匹配的端面示意图;
图3为本实用新型中限位卡结构示意图;
图4为本实用新型中触片结构示意图。
图中:1壳体、2隔仓、21陶瓷层、22聚酯层、3触片、4限位卡、5接线座、6滑盖、7拨片、8弹簧、9主接线柱、10副接线柱、11转座、12螺线管、13永磁体、14信号灯。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种电磁式失电跳闸新型断路器,包括壳体1,壳体1上下两端分别设有主接线柱9和副接线柱10,外壳1内部设有多个限位卡4,多个限位卡4之间设有隔仓2,隔仓2为外壁采用两层不同材料制成的立方体腔状结构,主接线柱9和副接线柱10均贯穿壳体1和隔仓2,主接线柱9和副接线柱10位于壳体1外部的一端均连接有接线座5,接线座5上端设有滑盖6,接线座5与滑盖6通过卡槽与卡扣相配合的方式滑动连接,隔仓2包括陶瓷层21和聚酯层22,限位卡4为一种刚性材料制成的弹簧结构,限位卡4底面与壳体1内表面固定连接、弹性一侧与隔仓2外表面挤压连接,主接线柱9、副接线柱10均为绝缘材料制成的端面矩形的中空管状结构。
请参阅图1-4,主接线柱9位于壳体1内部部分两侧分别设有螺线管12和弹簧8,主接线柱9顶端设有转座11,转座11上连接有拨片7,拨片7与螺线管12相对的一端下表面设有永磁体13、另一端与弹簧8连接,永磁体13与螺线管12相匹配,副接线柱10底端设有触片3,触片3一端下部设有圆柱体接触体、且与拨片7上表面匹配,壳体1外壁设有信号灯14,信号灯14与螺线管12之间串联接通,主接线柱9两侧面均设有挡板、且螺线管12、弹簧8均通过挡板与主接线柱9连接。
工作原理:本实用新型的创新点在于利用电磁原理控制电路通断,当电路断电时,磁作用消失,弹簧8会将拨片7与触片3拉开、断开电路,且设置有隔仓2,防止电弧、电火花对装置壳体1的破坏;主要结构均安置在壳体1内部,通过接线座5、主接线柱9和副接线柱10将设备接入电路中,主接线柱9和副接线柱10的中空结构方便导线穿入,接线座5与滑盖6之间的滑动式配合,既能对接线座5起到保护作用又能方便开启,隔仓2通过多个限位卡4固定在壳体1内部,隔仓2的两层结构设计是由于陶瓷层21能够起到阻挡电弧和电火花的作用,聚酯层22起到绝缘和支撑作用,防止电路接通的一瞬间产生的电火花损坏壳体1,严重时容易出现安全隐患,整体原理简单合理,关键零部件牢固可靠。
采用电磁作用原理实现电路的通断控制,将电源线分别与拨片7和触片3接通,螺线管12与信号灯14串联接入到电源线中,当电路通电时,螺线管12和信号灯14均带电,螺线管12会产生磁的作用,对永磁体13产生吸引力,当吸力大于弹簧8对拨片7的拉力时,拨片7会通过转座11旋转,则远离永磁体13的一端上表面会与触片3接触,电路接通,信号灯14点亮;若电路断电,螺线管12失去磁的作用,弹簧8会使拨片7与触片3之间的接触断开,信号灯14灭,信号灯14不仅能够显示电路通断信号,也是为了防止螺线管12短路,信号变化明显,方便操作者观察、使用。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种电磁式失电跳闸新型断路器,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)上下两端分别设有主接线柱(9)和副接线柱(10),所述壳体(1)内部设有多个限位卡(4),多个所述限位卡(4)之间设有隔仓(2),所述隔仓(2)为外壁采用两层不同材料制成的立方体腔状结构,所述主接线柱(9)和副接线柱(10)均贯穿壳体(1)和隔仓(2),所述主接线柱(9)和副接线柱(10)位于壳体(1)外部的一端均连接有接线座(5),所述接线座(5)上端设有滑盖(6),所述接线座(5)与滑盖(6)通过卡槽与卡扣相配合的方式滑动连接,所述隔仓(2)包括陶瓷层(21)和聚酯层(22),所述主接线柱(9)位于壳体(1)内部部分两侧分别设有螺线管(12)和弹簧(8),所述主接线柱(9)顶端设有转座(11),所述转座(11)上连接有拨片(7),所述拨片(7)与螺线管(12)相对的一端下表面设有永磁体(13)、另一端与弹簧(8)连接,所述永磁体(13)与螺线管(12)相匹配,所述副接线柱(10)底端设有触片(3),所述触片(3)一端下部设有圆柱体接触体、且与拨片(7)上表面匹配,所述壳体(1)外壁设有信号灯(14),所述信号灯(14)与螺线管(12)之间串联接通。
2.根据权利要求1所述的一种电磁式失电跳闸新型断路器,其特征在于:所述主接线柱(9)两侧面均设有挡板、且螺线管(12)、弹簧(8)均通过挡板与主接线柱(9)连接。
3.根据权利要求1所述的一种电磁式失电跳闸新型断路器,其特征在于:所述限位卡(4)为一种刚性材料制成的弹簧结构,所述限位卡(4)底面与壳体(1)内表面固定连接、弹性一侧与隔仓(2)外表面挤压连接。
4.根据权利要求1所述的一种电磁式失电跳闸新型断路器,其特征在于:所述主接线柱(9)、副接线柱(10)均为绝缘材料制成的端面矩形的中空管状结构。
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CN112952998A (zh) * | 2021-01-19 | 2021-06-11 | 贵州电网有限责任公司 | 一种基于台变计量技术的配网电路故障定位防护方法 |
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CN112952998B (zh) * | 2021-01-19 | 2023-05-16 | 贵州电网有限责任公司 | 一种基于台变计量技术的配网电路故障定位防护方法 |
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