CN216162121U - 一种配电装置 - Google Patents

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CN216162121U CN202121491776.XU CN202121491776U CN216162121U CN 216162121 U CN216162121 U CN 216162121U CN 202121491776 U CN202121491776 U CN 202121491776U CN 216162121 U CN216162121 U CN 216162121U
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李宗权
张庭炎
夏玫
黄振宇
甘倩
孔鑫
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Abstract

本申请提供了一种配电装置,包括:箱体,所述箱体内部设置有安装板,所述安装板用于将所述箱体分隔为上层安装部和下层安装部;交流配电单元,所述交流配电单元设置于所述上层安装部;隔离低残压单元,所述隔离低残压单元设置于所述上层安装部,且所述隔离低残压单元与所述交流配电单元电连接;智能监控单元,所述智能监控单元设置于所述下层安装部,且所述智能监控单元分别与所述交流配电单元和所述隔离低残压单元电连接。本申请解决了现有的智慧杆防雷系统中单独的防雷、配电、监测功能模块箱体不容易安装在智慧杆中的问题。

Description

一种配电装置
技术领域
本申请涉及配电技术领域,特别涉及一种配电装置。
背景技术
在现有的智慧杆防雷系统中,通常将单独的防雷功能模块箱体、配电功能模块箱体以及监测功能模块箱体一起安装在智慧杆中,以实现将防雷,配电,监测功能集合于一体的目的,但是这种安装方式需要的安装空间过大,而智慧杆中的空间有限,不利于各个功能模块箱体的安装。
实用新型内容
本申请实施例提供一种配电装置,解决了现有的智慧杆防雷系统中单独的防雷、配电、监测功能模块箱体不容易安装在智慧杆中的问题。
本实用新型是这样实现的,一种配电装置,包括:
箱体,所述箱体内部设置有安装板,所述安装板用于将所述箱体分隔为上层安装部和下层安装部;
交流配电单元,所述交流配电单元设置于所述上层安装部;
隔离低残压单元,所述隔离低残压单元设置于所述上层安装部,且所述隔离低残压单元与所述交流配电单元电连接;
智能监控单元,所述智能监控单元设置于所述下层安装部,且所述智能监控单元分别与所述交流配电单元和所述隔离低残压单元电连接。
根据本申请实施例提供的配电装置,利用安装板将箱体内部分为上层安装部和下层安装部,将交流配电单元、隔离低残压单元和智能监控单元合理的设置在上层安装部和下层安装部中,以使交流配电单元、隔离低残压单元和智能监控单元全部安装在同一个箱体中,比起现有技术中需要三个单独的箱体来说,本申请实施例的配电装置只需要一个箱体,极大的缩小了配电装置的体积,可以很容易的安装在智慧杆中,使智慧杆防雷系统同时具备防雷、配电和监测功能。
在其中一个实施例中,所述箱体包括底座和扣合在所述底座上的上盖;
所述底座和所述安装板之间形成下层安装部,所述安装板和所述上盖之间形成上层安装部。
在其中一个实施例中,所述交流配电单元包括物联网漏电保护空开和物联网空开,所述物联网漏电保护空开和所述物联网空开电连接;
所述物联网漏电保护空开连接有市电输入端子,所述市电输入端子设置于所述安装板上,且所述上盖上开设有与所述市电输入端子对应的市电输入孔;
所述物联网空开连接有市电输出端子,所述市电输出端子设置于所述安装板上,且所述上盖上开设有与所述市电输出端子对应的市电输出孔。
在其中一个实施例中,所述交流配电单元设置为多路电源分配单元,所述物联网空开设置有多个。
在其中一个实施例中,所述隔离低残压单元包括依次电连接的前级泄放模块、隔离抑制器以及后级泄放模块;
所述隔离低残压单元用于阻断雷电流进入系统的通道,以极快的速度导通并泄放雷电流,保护负载设备。
在其中一个实施例中,所述隔离抑制器包括电源隔离抑制器和接地隔离抑制器;
所述上层安装部还设置有保护接地排、工作接地排和防雷接地排;
所述保护接地排、工作接地排和所述防雷接地排均与所述接地隔离抑制器电连接,以通过所述接地隔离抑制器进行隔离分组。
在其中一个实施例中,所述智能监控单元包括雷电监测单元、接地状态监测单元以及SPD状态监测单元。
在其中一个实施例中,配电装置还包括市电指示灯,所述市电指示灯设置于所述安装板上,且所述上盖上开设有与所述市电指示灯对应的指示灯发光孔。
在其中一个实施例中,配电装置还包括RS485接线端子,所述RS485接线端子设置于所述底座的侧面,且所述底座的侧面开设有与所述RS485接线端子对应的接线孔;
所述RS485接线端子用于供所述配电装置与外部的设备通讯连接。
在其中一个实施例中,配电装置还包括智能天线,所述智能天线设置于所述底座的侧面,且位于所述RS485接线端子下方;
所述智能天线与所述智能监控单元电连接,用于实现所述智能监控单元监控到的数据的无线传输。
从以上技术方案可以看出,本实用新型的实施例实现的有益效果为:将交流配电单元、隔离低残压单元和智能监控单元合理的设置在上层安装部和下层安装部中,以使交流配电单元、隔离低残压单元和智能监控单元全部安装在同一个箱体中,比起现有技术来说减少了箱体的数量,进而缩小了安装交流配电单元、隔离低残压单元和智能监控单元所占用的体积,这样就可以很容易的将交流配电单元、隔离低残压单元和智能监控单元安装在智慧杆中了。
附图说明
图1是本申请实施例提供的配电装置的爆炸图。
图2是本申请实施例提供的配电装置的结构示意图。
图3是本申请实施例提供的配电装置的电路原理示意图。
附图标记:10、箱体;11、底座;12、上盖;121、市电输入孔;122、市电输出孔;126、指示灯发光孔;127、接线孔;
20、安装板;
30、交流配电单元;31、物联网漏电保护空开;310、市电输入端子;32、物联网空开;320、市电输出端子;
40、隔离低残压单元;41、前级泄放模块;42、隔离抑制器;43、后级泄放模块;
50、智能监控单元;60、市电指示灯;70、RS485接线端子;80、智能天线。
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。
本申请实施例提供一种配电装置,解决了现有的智慧杆防雷系统中单独的防雷、配电、监测功能模块箱体不容易安装在智慧杆中的问题。
图1示出了本实用新型较佳实施例提供的配电装置的爆炸图,图2示出了本实用新型较佳实施例提供的配电装置的结构示意图,图3示出了本实用新型较佳实施例提供的配电装置的电路原理示意图,为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分,详述如下:
参考图1-图2,本申请实施例提供的配电装置包括箱体10、交流配电单元30、隔离低残压单元40以及智能监控单元50;箱体10内部设置有安装板20,安装板20用于将箱体10分隔为上层安装部和下层安装部;交流配电单元30设置于上层安装部;隔离低残压单元40设置于上层安装部,且隔离低残压单元40与交流配电单元30电连接;智能监控单元50设置于下层安装部,且智能监控单元50分别与交流配电单元30和隔离低残压单元40电连接。
根据本申请实施例提供的配电装置,利用安装板20将箱体10内部分为上层安装部和下层安装部,将交流配电单元30、隔离低残压单元40和智能监控单元50合理的设置在上层安装部和下层安装部中,以使交流配电单元30、隔离低残压单元40和智能监控单元50全部安装在同一个箱体10中,比起现有技术中需要三个单独的箱体来说,本申请实施例的配电装置只需要一个箱体,极大的缩小了配电装置的体积,可以很容易的安装在智慧杆中,使智慧杆防雷系统同时具备防雷、配电和监测功能。
在其中一个实施例中,参考图1,箱体10包括底座11和扣合在底座11上的上盖12;底座11和安装板20之间形成下层安装部,安装板20和上盖12之间形成上层安装部。通过以上设置,箱体10分为扣合在一起的底座11和上盖12,这样箱体10就很容易打开和关闭了,有利于交流配电单元30、隔离低残压单元40和智能监控单元50快速的安装在箱体10中。
示例性的,交流配电单元30、隔离低残压单元40和智能监控单元50的安装过程为:将智能监控单元50设置在底座11的底部,然后将安装板20设置在底座11内部,并且安装板20位于智能监控单元50上方,然后将交流配电单元30和隔离低残压单元40分布设置在安装板20上,安装完毕之后将上盖12扣合在底座11上,以使交流配电单元30、隔离低残压单元40和智能监控单元50集成在同一个箱体10内部。其中,安装板20在底座11内部的具体安装方式可以是螺栓安装,具体为安装板20的边缘具有折边,将折边和底座11的侧壁用螺栓连接在一起;安装板20在底座11内部的具体安装方式还可以是在底座11的底面设置安装块,将安装板20固定在安装块上,需要注意的是,这里的安装块的高度需要大于智能监控单元50的高度,这样安装板20安装之后才不会压到智能监控单元50。
在其中一个实施例中,参考图1,交流配电单元30包括物联网漏电保护空开31和物联网空开32,物联网漏电保护空开31和物联网空开32电连接;物联网漏电保护空开31连接有市电输入端子310,市电输入端子310设置于安装板20上,且上盖12上开设有与市电输入端子310对应的市电输入孔121;物联网空开32连接有市电输出端子320,市电输出端子320设置于安装板20上,且上盖12上开设有与市电输出端子320对应的市电输出孔122。
以上设置中,可选的,交流配电单元30设置为多路电源分配单元,物联网空开32设置有多个,可以是六个。把电源输入到一个物联网漏电保护空开31上,由物联网漏电保护空开31分成六路分别接入到六个独立控制的物联网空开32上,再由物联网空开32分别输出到各自的输出端子上,形成六路独立控制的配电电路。
可选的,本实施例中交流配电单元30接入的电源除了市电之外也可以是外部供电电源,本实施例可以采用双电源自动切换的模式,市电供电和外部供电采用互锁的连接方式,实现市电供电和外部供电的自动切换,上述外部供电包括油机和/或外部发电机,本申请不限定上述外部供电的形式。
在其中一个实施例中,参考图3,可选的,隔离低残压单元40包括依次电连接的前级泄放模块41、隔离抑制器42以及后级泄放模块43;隔离低残压单元40用于阻断雷电流进入系统的通道,以极快的速度导通并泄放雷电流,保护负载设备。
本实施例中,前级泄放模块41、隔离抑制器42以及后级泄放模块43集合在一个PCB板上,做成一个隔离低残压单元40,这样可以缩小防雷功能模块箱体的体积;然后把这个隔离低残压单元40接入电路中,当雷电流由输电线路传入隔离低残压单元40时,隔离抑制器42采用雷电流隔离阻断技术,通过雷电流抑制技术阻断了雷电流进入系统的通道,使配电装置的防雷性能大幅提高,最大程度的保护了配电装置。
在一具体实施例中,前级泄放单元实现浪涌入侵时主要能量的泄放和电压的钳位,隔离抑制器42实现在高频浪涌入侵时,实现高阻抗状态,使电流尽可能多的通过前级泄放单元进行泄放,保障后级泄放单元部分涌入的雷电流分量部分尽量减少,后级泄放单元实现前级泄放单元残留部分的雷电浪涌能量的泄放,进而减少在设备电源端的浪涌入侵的能量,实现多级保护,在前级泄放单元进行主要雷电浪涌能量的泄放之后,残留部分能量由后级泄放单元进行泄放,从而保障设备电源端的雷电浪涌产生的高电压维持在较低水平,有效的保障了设备供电端之前的电压维护在正常水平。
在其中一个实施例中,参考图3,可选的,隔离抑制器42包括电源隔离抑制器和接地隔离抑制器;上层安装部还设置有保护接地排、工作接地排和防雷接地排;保护接地排、工作接地排和防雷接地排均与接地隔离抑制器电连接,以通过接地隔离抑制器进行隔离分组。
以上设置中,电源隔离抑制器可有效阻碍雷电流进入后级设备,而前级泄放单元以极快的速度导通并泄放雷电流,后级的泄放单元会将剩余的雷电流泄放入地,从而保证流到负载设备的雷电流达到一个很小的值不至于损害设备。接地隔离抑制器采用隔离式分组接地技术,将工作接地、保护接地、防雷接地进行隔离并根据其功能分组,实现联合接地系统中的各接地系统相互独立、互不影响,降低了工作地电位、保护地电位对雷电流及接地电阻值的响应灵敏度,实现较大接地电阻值,从而简化对接地网的建设要求,也保护了配电装置。
在一具体实施例中,浪涌入侵时,雷电浪涌线通过前级泄放单元进行泄放,电源隔离抑制器进行退藕,呈现高阻抗,主要雷电浪涌通过前级泄放单元到达防雷接地排。防雷接地排与工作接地排、保护接地排之间由于分组接地的作用,在防雷接地排和保护接地排,防雷接地排和工作接地排之间实现高阻抗,雷电浪涌能量主要通过防雷接地排流入大地,从而实现防止地电位反击的作用。剩余较少的雷电浪涌能量会被后级泄放单元进行泄放,流入防雷接地排,进而到达大地,实现电源输出端的电源保护。由于在雷电浪涌入侵时,电源隔离抑制器和接地隔离抑制器呈现的高阻抗状态,从而约束了雷电浪涌能量的导通回路,保护了设备电源端,因此,在对于整个接地环境可放宽接地电阻值的要求。
在其中一个实施例中,可选的,智能监控单元50包括雷电监测单元、接地状态监测单元以及SPD状态监测单元。
以上设置中,智能监控单元50用于实现前级泄放单元和后级泄放单元的工作状态监测,例如遥信、漏电流、工作电压、工作温度和浪涌入侵等数据的监测,并进行实时分析,并将数据上传至云端进行统计和显示。具体的,雷电监测单元能够监测通过设备上的电流感应环中的浪涌电流,记录其幅度及其发生时间,并且通过GPRS传送到网络上;接地状态监测单元能够检测设备是否接地,并及时的把数据通过GPRS传送到网络上;SPD状态监测单元能够实时的监测SPD的遥信状态是否脱扣损坏,并及时的把数据通过GPRS传送到网络上。
在其中一个实施例中,参考图1,配电装置还包括市电指示灯60,市电指示灯60设置于安装板20上,且上盖12上开设有与市电指示灯60对应的指示灯发光孔126。
需要说明的是,这里的市电指示灯60个数与物联网空开32的个数相同,用于指示各个物联网空开32的电源输出状态,通过市电指示灯60可以很方便的了解各个物联网空开32的配电情况。
在其中一个实施例中,参考图1,配电装置还包括RS485接线端子70,RS485接线端子70设置于底座11的侧面,且底座11的侧面开设有与RS485接线端子70对应的接线孔127;RS485接线端子70用于供配电装置与外部的设备通讯连接。将通讯连接的RS485接线端子70设置在底座11的侧面,不仅不会影响配电装置的箱体10的整体外观,而且配电装置可以以上盖12与智慧杆轴线平行的状态安装在智慧杆中,这样从底座11的侧面连接外部设备,连接线就会在底座11的侧面,否则RS485接线端子70设置在上盖12上时,连接线就会在上盖12上,这样会增大配电装置的高度,容易发生因配电装置的上盖12与智慧杆侧壁之间的距离太近而无法连接外部设备的情况。
在其中一个实施例中,参考图1,配电装置还包括智能天线80,智能天线80设置于底座11的侧面,且位于RS485接线端子70下方;智能天线80与智能监控单元50电连接,用于实现智能监控单元50监控到的数据的无线传输。将智能天线80设置在底座11的侧面且位于RS485接线端子70下方,由于智能天线80用来传输数据且具有一定的体积,因此将智能天线80设置在配电装置的箱体10外部可以缩小箱体10的体积,而且智能天线80设置在底座11的侧面也不会增大配电装置的高度,不会增加配电装置的安装难度。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种配电装置,其特征在于,包括:
箱体(10),所述箱体(10)内部设置有安装板(20),所述安装板(20)用于将所述箱体(10)分隔为上层安装部和下层安装部;
交流配电单元(30),所述交流配电单元(30)设置于所述上层安装部;
隔离低残压单元(40),所述隔离低残压单元(40)设置于所述上层安装部,且所述隔离低残压单元(40)与所述交流配电单元(30)电连接;
智能监控单元(50),所述智能监控单元(50)设置于所述下层安装部,且所述智能监控单元(50)分别与所述交流配电单元(30)和所述隔离低残压单元(40)电连接。
2.根据权利要求1所述的配电装置,其特征在于,所述箱体(10)包括底座(11)和扣合在所述底座(11)上的上盖(12);
所述底座(11)和所述安装板(20)之间形成下层安装部,所述安装板(20)和所述上盖(12)之间形成上层安装部。
3.根据权利要求2所述的配电装置,其特征在于,所述交流配电单元(30)包括物联网漏电保护空开(31)和物联网空开(32),所述物联网漏电保护空开(31)和所述物联网空开(32)电连接;
所述物联网漏电保护空开(31)连接有市电输入端子(310),所述市电输入端子(310)设置于所述安装板(20)上,且所述上盖(12)上开设有与所述市电输入端子(310)对应的市电输入孔(121);
所述物联网空开(32)连接有市电输出端子(320),所述市电输出端子(320)设置于所述安装板(20)上,且所述上盖(12)上开设有与所述市电输出端子(320)对应的市电输出孔(122)。
4.根据权利要求3所述的配电装置,其特征在于,所述交流配电单元(30)设置为多路电源分配单元,所述物联网空开(32)设置有多个。
5.根据权利要求1-4任一项所述的配电装置,其特征在于,所述隔离低残压单元(40)包括依次电连接的前级泄放模块(41)、隔离抑制器(42)以及后级泄放模块(43);
所述隔离低残压单元(40)用于阻断雷电流进入系统的通道,以极快的速度导通并泄放雷电流,保护负载设备。
6.根据权利要求5所述的配电装置,其特征在于,所述隔离抑制器(42)包括电源隔离抑制器和接地隔离抑制器;
所述上层安装部还设置有保护接地排、工作接地排和防雷接地排;
所述保护接地排、工作接地排和所述防雷接地排均与所述接地隔离抑制器电连接,以通过所述接地隔离抑制器进行隔离分组。
7.根据权利要求1-4任一项所述的配电装置,其特征在于,所述智能监控单元(50)包括雷电监测单元、接地状态监测单元以及SPD状态监测单元。
8.根据权利要求2所述的配电装置,其特征在于,还包括市电指示灯(60),所述市电指示灯(60)设置于所述安装板(20)上,且所述上盖(12)上开设有与所述市电指示灯(60)对应的指示灯发光孔(126)。
9.根据权利要求2所述的配电装置,其特征在于,还包括RS485接线端子(70),所述RS485接线端子(70)设置于所述底座(11)的侧面,且所述底座(11)的侧面开设有与所述RS485接线端子(70)对应的接线孔(127);
所述RS485接线端子(70)用于供所述配电装置与外部的设备通讯连接。
10.根据权利要求9所述的配电装置,其特征在于,还包括智能天线(80),所述智能天线(80)设置于所述底座(11)的侧面,且位于所述RS485接线端子(70)下方;
所述智能天线(80)与所述智能监控单元(50)电连接,用于实现所述智能监控单元(50)监控到的数据的无线传输。
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