CN215955137U - 一种散热内传感监测式浸水防触电断路器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,涉及断路器技术领域。本实用新型中:外侧出热口、内侧导热口都与散热内凹面相通;断路器本体的外侧出热口、内侧导热口都设置有主出热口和位于主出热口下方的低位气流口;断路器本体的两侧都有配置有与散热内凹面区域位置相配合的若干个用于配合安装断路器内部活动组件的加强轴板;输出监测盒的内侧面固定配置有PCB板,PCB板的背侧面与断路器本体的内侧导热口配合接触。本实用新型在断路器端部配置热气流开口,在输出监测盒内侧配置用于传感监测断路器热量等状态信息的PCB板,既能够在常态下进行断路器组合体之间的散热、也能够对断路器组合体的产热等进行监测。

Description

一种散热内传感监测式浸水防触电断路器
技术领域
本实用新型涉及断路器技术领域,尤其涉及一种散热内传感监测式浸水防触电断路器。
背景技术
断路器是电路线路中应用十分普遍的电力线路开关设备。而在断路器的运行过程中,即使在正常电流条件下,热量的产生在所难免,就需要对积攒的热量进行排出,减少断路器本身热量积攒导致的“误跳闸”现象。
另外,在一些湿热场景中,对断路器本体内的湿热等状态进行监测也成为断路器使用过程中需要注意的问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,在断路器端部配置热气流开口,在输出监测盒内侧配置用于传感监测断路器热量等状态信息的PCB板,既能够在常态下进行断路器组合体之间的散热、也能够对断路器组合体的产热等进行监测。
为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型提供一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,断路器本体的输出侧配置有输出监测盒,断路器本体的线路接入端开设有外侧出热口,断路器本体的线路输出端开设有内侧导热口,断路器本体的两侧面都配置有内凹的散热内凹面,外侧出热口、内侧导热口都与散热内凹面相通;断路器本体的外侧出热口、内侧导热口都设置有主出热口和位于主出热口下方的低位气流口;断路器本体的两侧都有配置有与散热内凹面区域位置相配合的若干个用于配合安装断路器内部活动组件的加强轴板;输出监测盒的内侧面固定配置有PCB板,PCB板的背侧面与断路器本体的内侧导热口配合接触。
作为本实用新型的一种优选技术方案,散热内凹面低于断路器本体侧面0.5mm~1.5mm。
作为本实用新型的一种优选技术方案,断路器本体的一侧配置有信号控制器,信号控制器上配置有信号插接槽口,PCB板配置有与信号插接槽口相配合的信号插接引脚。
作为本实用新型的一种优选技术方案,输出监测盒配置有若干与断路器输出接口相配合的接线通孔,输出监测盒的接线通孔内侧端设置有插接在断路器输出接口内的接线导电插片。
作为本实用新型的一种优选技术方案,外侧出热口、内侧导热口的主出热口宽度尺寸大于低位气流口的宽度尺寸。
作为本实用新型的一种优选技术方案,PCB板的背侧面嵌设有与断路器本体的内侧导热口位置相配合的导热片,PCB板配置有与其背侧面导热片位置相配合的温度传感模块。
作为本实用新型的一种优选技术方案,PCB板的背侧面开设有湿度采集孔,湿度采集孔的位置与断路器本体的内侧导热口位置相配合,PCB板配置有与湿度采集孔位置相配合的湿度传感器。
作为本实用新型的一种优选技术方案,PCB板的湿度采集孔的径向宽度尺寸小于内侧导热口的开口宽度尺寸。
与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型通过断路器侧面开设散热内凹面,在断路器端部配置热气流开口,并在断路器输出侧配置输出监测盒,在输出监测盒内侧配置用于传感监测断路器热量等状态信息的PCB板,既能够在常态下进行断路器组合体之间的散热、也能够对断路器组合体的产热等进行监测,有效及时的对断路器组合体发生的异常状态进行监测输出。
附图说明
图1为本实用新型的整体装置结构示意图;
图2为图1装置的另一侧视角的结构示意图;
图3为本实用新型中断路器侧面散热配合(部分)结构示意图;
图4为本实用新型中PCB板上导热片、湿度采集孔的配合结构示意图;
其中:1-断路器本体;2-输出监测盒;101-信号插接槽口;102-外侧出热口;103-内侧导热口;104-散热内凹面;105-第一加强轴板;106-第二加强轴板;107-主出热口;108-低位气流口;201-PCB板;202-接线通孔;203-信号插接引脚;204-接线导电插片;205-导热片;206-湿度采集孔。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例一
如图1、图2、图3所示,断路器本体1由多个单体结构组成,相邻的单体之间都设有散热内凹面104,散热内凹面104低于断路器侧表面0.5mm~1.5mm,两个断路器单体结构之间就形成了散热通道。散热通道的两端连通了外侧出热口102、内侧导热口103,热量从外侧出热口102或内侧导热口103排出,外侧出热口102、内侧导热口103上都开设了主出热口107、低位气流口108,增大了散热端口的散热开口尺寸。
实施例二
如图1、图2、图4所示,断路器本体1的一侧配置有信号控制器,信号控制用于采集断路器的电流信号、输出监测盒2所监测采集到的温湿度信号等,并用于驱动控制断路器进行自动断路操作[信号控制器内置与断路器脱扣组件相配合的转动驱动组件]。信号控制器上配置有信号插接槽口101,PCB板201上的插接在信号插接槽口101上。
输出监测盒2上设有多个接线通孔202,接线通孔202一直贯通到PCB板201上,接线通孔202正对着断路器输出接口,接线通孔202的PCB板201一侧连接了接线导电插片204,接线导电插片204插接在断路器的输出口内。
PCB板201配置有温度传感模块、湿度传感模块。PCB板201的背侧面嵌设有导热片205,导热片205正对着断路器本体1的内侧导热口103位置。导热片205插入PCB板201的温度传感模块中,将实时温度传导至温度传感模块中。PCB板201的背侧面开设有湿度采集孔,湿度采集孔206正对着断路器本体1的内侧导热口103位置,PCB板201的度传感器的湿敏电阻正对着湿度采集孔206的位置,实时获取断路器本体1上的湿度信息。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,包括断路器本体(1),所述断路器本体(1)的输出侧配置有输出监测盒(2),其特征在于:
所述断路器本体(1)的线路接入端开设有外侧出热口(102),所述断路器本体(1)的线路输出端开设有内侧导热口(103),所述断路器本体(1)的两侧面都配置有内凹的散热内凹面(104),所述外侧出热口(102)、内侧导热口(103)都与散热内凹面(104)相通;
所述断路器本体(1)的外侧出热口(102)、内侧导热口(103)都设置有主出热口(107)和位于主出热口(107)下方的低位气流口(108);
所述断路器本体(1)的两侧都配置有与散热内凹面(104)区域位置相配合的若干个用于配合安装断路器内部活动组件的加强轴板;
所述输出监测盒(2)的内侧面固定配置有PCB板(201),所述PCB板(201)的背侧面与断路器本体(1)的内侧导热口(103)配合接触。
2.根据权利要求1所述的一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,其特征在于:
所述散热内凹面(104)低于断路器本体(1)侧面0.5mm~1.5mm。
3.根据权利要求1所述的一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,其特征在于:
所述断路器本体(1)的一侧配置有信号控制器,信号控制器上配置有信号插接槽口(101),所述PCB板(201)配置有与信号插接槽口(101)相配合的信号插接引脚(203)。
4.根据权利要求1所述的一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,其特征在于:
所述输出监测盒(2)配置有若干与断路器输出接口相配合的接线通孔(202),所述输出监测盒(2)的接线通孔(202)内侧端设置有插接在断路器输出接口内的接线导电插片(204)。
5.根据权利要求1所述的一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,其特征在于:
所述外侧出热口(102)、内侧导热口(103)的主出热口(107)宽度尺寸大于低位气流口(108)的宽度尺寸。
6.根据权利要求1所述的一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,其特征在于:
所述PCB板(201)的背侧面嵌设有与断路器本体(1)的内侧导热口(103)位置相配合的导热片(205),所述PCB板(201)配置有与其背侧面导热片(205)位置相配合的温度传感模块。
7.根据权利要求1所述的一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,其特征在于:
所述PCB板(201)的背侧面开设有湿度采集孔(206),所述湿度采集孔(206)的位置与断路器本体(1)的内侧导热口(103)位置相配合,所述PCB板(201)配置有与湿度采集孔(206)位置相配合的湿度传感器。
8.根据权利要求7所述的一种散热内传感监测式浸水防触电断路器,其特征在于:
所述PCB板(201)的湿度采集孔(206)的径向宽度尺寸小于内侧导热口(103)的开口宽度尺寸。
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