CN209217709U - 一种电源防浪涌的保护地断路装置 - Google Patents

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Abstract

一种电源防浪涌的保护地断路装置,由电源壳体、密封圈、带垫片的自攻螺钉、接地片、电路板构成,其特征在于接地片焊接在电路板上并与气体放电管的电路连通,在接地片上和电源壳体上设计有孔,该孔直径小于带垫片的自攻螺钉螺纹部分的直径,带垫片的自攻螺钉穿过密封圈后强行攻入电源壳体和接地片的孔,使接地片与电源壳体电路连通,电源壳体与保护地(PE)端电路连通。本实用新型用于常用的电器设备中。

Description

一种电源防浪涌的保护地断路装置
一、技术领域
本实用新型涉及电源技术领域,特别涉及一种电源防浪涌的保护地断路装置。
二、技术背景
电源是一种常用的电器设备,在电源中,防浪涌是电源的重要功能。在一般的防浪涌设计中,如附图1所示,相线(L)或中性线(N)对保护地(PE)的浪涌保护是采用压敏电阻(RV1或RV2)与气体放电管(DT)串联后经过电源壳体(1)到接保护地(PE)。这种设计存在的问题是,当按国标打高压的时候,L或N对PE会击穿。例如,按标准打3500V高压时,由于在防浪涌设计时,RV1或RV2的耐压值选择一般为310V~610V之间,DT的耐压值选择一般为800V~1000V之间,因此,L或N对PE的耐压值一般不超过1610V(RV1或RV2的最大值610V加DT的最大值1000V等于1610V),故打3500V的高压是会击穿的。因此,设计有防浪涌保护功能的电源在打高压时,应将防浪涌保护电路与电源壳体断路。传统的做法是,保护电路与电源壳体用导线连接,当打高压时将连接导线断开。这种结构导线外露,外形欠美观,并且长期使用由于导线老化会存在质量问题。
三、发明内容
针对现有技术的不足,本实用新型的目的在于提出一种电源防浪涌的保护地断路装置以解决现有技术的不足。
本实用新型提供的种电源防浪涌的保护地断路装置由电源壳体、密封圈、带垫片的自攻螺钉、接地片、电路板构成,其特征在于接地片焊接在电路板上并与气体放电管的电路连通,在接地片上和电源壳体上设计有孔,该孔直径小于带垫片的自攻螺钉螺纹部分的直径,带垫片的自攻螺钉穿过密封圈后强行攻入电源壳体和接地片的孔,使接地片与电源壳体电路连通,电源壳体与保护地(PE)端电路连通。
当需要打高压时,拆掉带垫片的自攻螺钉,使接地片与电源壳体电路断路,即达到防浪涌保护电路与电源壳体断开的目的。
带垫片的自攻螺钉与电源壳体间的密封由密封圈完成。
接地片上和电源壳体上的孔的直径小于带垫片的自攻螺钉螺纹部分的直径是为了保证带垫片的自攻螺钉强行攻入接地片上和电源壳体上的孔后,接地片和电源壳体之间的电路连通能可靠的利用带垫片的自攻螺钉来完成。
接地片和电源壳体均由导电材料制成。
本实用新型的优点是:结构简单可靠,外形美观。
本实用新型可用于接地片和电源之间的电路连通与断开。
四、附图说明
附图1.一般的防浪涌电路
附图2.本实用新型的结构图
附图3.本实施例的俯视图
附图4.本实施例的K向视图
附图5.本实施例接地片4的零件放大图
附图6.本实施例密封圈的零件放大图
附图7.本实用新型另一实施例的结构图
附图8.本实施新型另一实施例的俯视图
附图9.本实用新型另一实施例接地片4的零件放大图
在附图中,L是相线,N是中性线,PE是保护地,RV1和RV2是压敏电阻,DT是气体放电管,1是电源壳体,2是密封圈,3是带垫片的自攻螺钉,4是接地片,5是电路板。
五、具体实施方式
本实用新型的结构如附图2~附图9所示,主要由电源壳体1、密封圈2、带垫片的自攻螺钉3、接底片4和电路板5构成,其特征在于接地片4焊接在电路板5上并与气体放电管DT电路连通,在接地片4上和电源壳体1上设计有孔,该孔的直径小于带垫片的自攻螺钉3螺纹部分的直径,带垫片的自攻螺钉3穿过密封圈2后强行攻入电源壳体1和接地片4的孔,使接地片4与电源壳体1电路连通,电源壳体1与保护地(PE)端电路连通。
本实用新型的实施例不限于上述实施方式。

Claims (1)

1.一种电源防浪涌的保护地断路装置,由电源壳体、密封圈、带垫片的自攻螺钉、接地片、电路板构成,其特征在于接地片焊接在电路板上并与气体放电管的电路连通,在接地片上和电源壳体上设计有孔,该孔直径小于带垫片的自攻螺钉螺纹部分的直径,带垫片的自攻螺钉穿过密封圈后强行攻入电源壳体和接地片的孔,使接地片与电源壳体电路连通,电源壳体与保护地(PE)端电路连通。
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