CN216355964U - 电涌保护装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于电路保护装置的技术领域,提供一种电涌保护装置包括:电涌保护元件,安装电涌保护元件的框体,低温脱离弹片,一端固定在框体上,另一端与压敏电阻的低温平贴区域连接;与低温脱离弹片连接的先行脱离部件,先行脱离部件的至少一个区域与低温脱离弹片的另一端连接,并能够带动低温脱离弹片移动;隔弧板,与框体之间设置有偏置力施加部件,隔弧板与先行脱离部件的至少另一个区域抵接,并将偏置力施加部件施加至隔弧板的力传递至先行脱离部件和低温脱离弹片。通过低温平贴电涌保护元件的方式,利用压敏电阻发热均匀,传热快,使低温点快速脱开,同时增加传热的可靠性。
Description
技术领域
本实用新型涉及电路保护装置的技术领域,尤其涉及一种电涌保护装置。
背景技术
电涌保护装置是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生电涌电流或者电压时,电涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免电涌对回路中其他设备的损害。
例如,中国专利申请号为CN201610056635.2的专利申请,公开了一种电涌保护装置在正常状态下,电压敏感元件(如MOV)的端子A通过低温焊锡材料与枢转杆B焊接在一起,枢转杆B可绕着支点转动并且与接线端子电性连接(如图1所示)。热响应开关在正常状态下通过滑块被枢转杆B保持住,在MOV经受过电压而发热时,低温焊锡材料被融化或软化,枢转杆B与端子A脱离,导致其对热响应开关的滑块的束缚力被释放。
再例如,中国专利申请号为CN201921407880.9的专利申请,公开了一种电涌保护装置,该电涌保护装置包括:电涌保护器件、容纳电涌保护器件的壳体、与电涌保护器件连接的脱离机构;电涌保护器件还包括位置固定部件,位置固定部件用于将电涌保护器件固定在壳体上;包裹电涌保护器件的绝缘层,并且电涌保护器件中需要与脱离机构焊接的区域未被绝缘层包裹。通过电涌保护器件用位置固定部件,能够将电涌保护器件固定在壳体上,这样有利于后续将脱离机构焊接到电涌保护器件上时,保持电涌保护器件的位置固定,从而实现准确焊接。
但是发明人发现:在光伏领域,对电涌保护提出了更高的要求,尤其是需要更高的耐压特性,更高的绝缘电压。
实用新型内容
本实用新型提供一种电涌保护装置,通过低温平贴电涌保护元件的方式,利用压敏电阻发热均匀,传热快,使低温点快速脱开,同时增加传热的可靠性。
本实用新型提供一种电涌保护装置,其特征在于,包括:
电涌保护元件,所述电涌保护元件包括压敏电阻;
安装所述电涌保护元件的框体,所述框体上安装有至少两个电连接端子,所述电连接端子分别直接或者间接与所述压敏电阻电连接;并且所述压敏电阻被设置成低温平贴的方式设置在所述框体内部;
低温脱离弹片,一端固定在所述框体上,另一端与所述压敏电阻的低温平贴区域连接;
与所述低温脱离弹片连接的先行脱离部件,所述先行脱离部件的至少一个区域与所述低温脱离弹片的另一端连接,并能够带动所述低温脱离弹片移动;
隔弧板,与所述框体之间设置有偏置力施加部件,所述隔弧板与所述先行脱离部件的至少另一个区域抵接,并将所述偏置力施加部件施加至所述隔弧板的力传递至所述先行脱离部件和所述低温脱离弹片。
本实用新型优选的实施方式中,所述隔弧板的一端与所述框体的一角落处成转轴连接,并且在所述偏置力施加部件的推动下,朝着所述压敏电阻的低温平贴区域偏转。
本实用新型优选的实施方式中,所述隔弧板与所述先行脱离部件抵接的部位为圆弧状。
本实用新型优选的实施方式中,在所述框体的厚度方向上,所述低温脱离弹片的另一端与所述压敏电阻的低温平贴区域的为第一距离,所述先行脱离部件的至少一个区域与所述压敏电阻的低温平贴区域的为第二距离,所述第一距离大于小于所述第二距离。
本实用新型进一步优选的实施方式中,所述先行脱离部件的至少一个区域为与所述低温脱离弹片连接的第一平面,所述先行脱离部件的另一个区域为的第二平面,所述第一平面与所述第二平面之间成第一钝角关系。
本实用新型进一步优选的实施方式中,所述低温脱离弹片与所述压敏电阻的低温平贴区域连接的端部,和与端部连接的区域之间成第二钝角关系,所述第二钝角小于所述第一钝角。
本实用新型优选的实施方式中,所述偏置力施加部件为弹簧。
采用本实用新型提供的上述方案中,压敏电阻被设置成低温平贴的方式设置在所述框体内部,会使其传热更快。而且还设置有有先行脱离机构,可以避免低温点在脱离过程中过锡到隔弧板,阻碍脱离,导致产品不能完成脱离。
实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书变得显而易见,或者通过实施本实用新型的技术方案而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构和/或流程来实现和获得。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供一种电涌保护装置的结构示意图。
图2为本实用新型实施例提供一种电涌保护装置的在第一状态的侧视图。
图3为本实用新型实施例提供一种电涌保护装置的在第二状态的侧视图。
图4为本实用新型实施例提供一种电涌保护装置的在第二状态的立体图。
图5为本实用新型实施例提供一种电涌保护装置的局部分解示意图。
图6为本实用新型实施例提供一种电涌保护装置中隔弧板在第一状态的结构示意图。
图7为本实用新型实施例提供一种电涌保护装置中隔弧板在第二状态的结构示意图。
图8为本实用新型一种比较例中提供一种电涌保护装置的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合附图及实施例来详细说明本实用新型的实施方式,借此对本实用新型如何应用技术手段来解决技术问题,并达成技术效果的实现过程能充分理解并据以实施。需要说明的是,这些具体的说明只是让本领域普通技术人员更加容易、清晰理解本实用新型,而非对本实用新型的限定性解释;并且只要不构成冲突,本实用新型中的各个实施例以及各实施例中的各个特征可以相互结合,所形成的技术方案均在本实用新型的保护范围之内。
另外,在本实用新型实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本实用新型实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
下面通过附图和具体实施例,对本实用新型的技术方案进行详细描述。
实施例
虽然现有电涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免电涌对回路中其他设备的损害。但是发明人发现:在光伏领域,对电涌保护提出了更高的要求,尤其是需要更高的耐压特性,更高的绝缘电压。因为有些应用场景,例如光伏电力系统中需要的电涌保护装置,不同于传统的交流市电,光伏电力系统中通常产生的是高压直流,而高压直流的电场是同一方向的,会使得电涌保护元件(简称MOV,或MOV芯片)的漏电流往一个方向偏移;最终导致MOV崩溃失效。因为发明人发现:高压直流,由于运用环境的电压增高,导致元器件高压导致的击穿爬电烧毁的风险增加,所以需要更高的绝缘耐压特性。
本实施例提供一种电涌保护装置100,通过低温平贴MOV的方式,利用压敏电阻发热均匀,传热快,使低温点快速脱开,同时增加传热的可靠性。
如图1-图4所示,本实施例提供的一种电涌保护装置100包括:
电涌保护元件,电涌保护元件包括压敏电阻,即本实施例提供的是一种压敏电阻式的电涌保护元件;
安装电涌保护元件的框体110,框体上安装有至少两个电连接端子101、102,电连接端子101、102分别直接或者间接与压敏电阻电连接。并且压敏电阻被设置成低温平贴的方式设置在框体内部;由于压敏电阻组件的发热会集中在表面,低温点平贴压敏电阻组件会使其传热更快,实现传热快,使低温点快速脱开,同时增加传热的可靠性。当然安装电涌保护元件的框体110外侧还设置有包裹这些电路元件的外壳。
低温脱离弹片120,一端固定在框体上,另一端121与压敏电阻的低温平贴区域140连接;
与低温脱离弹片连接的先行脱离部件(附图标记122、附图标记123构成的组件),先行脱离部件的至少一个区域122与低温脱离弹片120的另一端连接,并能够带动低温脱离弹片120移动;
隔弧板114,与框体之间设置有偏置力施加部件(例如,弹簧130),隔弧板114与先行脱离部件的至少另一个区域123抵接,并将偏置力施加部件施加至隔弧板114的力传递至先行脱离部件和低温脱离弹片120。这样在电涌保护器失效的时候,低温脱离弹片120在发热的影响下,脱离与压敏电阻的低温平贴区域140连接;这样在弹簧130的作用下,弹力推动隔弧板114带动先行脱离部件和低温脱离弹片120偏离;而电涌保护器正常的时候,低温脱离弹片120与压敏电阻的低温平贴区域140连接(例如,焊接),弹簧130的作用下不足以推动先行脱离部件和低温脱离弹片120偏离。
如图1-图7所示,本实施例优选的实施方式中,隔弧板的一端111与框体110的一角落处成转轴连接,并且在偏置力施加部件的推动下,朝着压敏电阻的低温平贴区域偏转。例如,如图5所示,隔弧板的一端111成柱状,插入框体110的一角落处的通孔112内,当然通孔112和圆柱111的形成可以对调;隔弧板与弹簧130相对于的位置设置有一个套结在弹簧内部的突起115。将隔弧板的一端111与框体110的一角落处成转轴连接,在有限大小空间的框体内,让隔弧板114转动的行程更大,而且结构更稳定。而且由于隔弧板的一端111与框体110的一角落处成转轴连接,所以隔弧板与框体要转向的侧壁,相对于的位置设置成斜面,具体斜面的斜度根据具体的转动行程来确定。
如图6所示,为电涌保护器正常的时候,低温脱离弹片120与压敏电阻的低温平贴区域140连接(例如,焊接),弹簧130的作用下不足以推动先行脱离部件和低温脱离弹片120偏离,对应的隔弧板114与弹簧130之间位置关系示意图。如图7所示,在电涌保护器失效的时候,低温脱离弹片120在发热的影响下,脱离与压敏电阻的低温平贴区域140连接;弹簧130推动隔弧板114绕隔弧板的一端111转动的示意图,完成的弹簧130、隔弧板114、先行脱离部件和低温脱离弹片120的位置关系,如图4所示。
由于本实施例中,增加了先行脱离部件,通过先行脱离部件带动低温脱离弹片120脱离原始位置,可以更好地实现内部电路断开和电涌保护器失效预警的作用,具体地,如图8所示为没有先行脱离机构的效果图,如图8中虚线框内的构造关系,在脱离过程中如果出现过锡到隔弧板,会阻碍脱离,从而导致产品不能完成脱离,导致不会传递MOV失效指示信号,不会提醒客户端更换MOV,导致无法保护后阶电路器件。而本实施例提供的先行脱开机构加隔弧板的配合结构设计,可以避免产品通过工艺来控制焊锡挂锡的隐患。
如图1、如图5-图7所示,本实施例优选的实施方式中,隔弧板114与先行脱离部件抵接的部位为圆弧状。
如图1-图4所示,在电涌保护器100失效时,在框体110的厚度方向上(图2、图3对应的上下方向),低温脱离弹片120的另一端121与压敏电阻的低温平贴区域140的为第一距离,先行脱离部件的至少一个区域122与压敏电阻的低温平贴区域140的为第二距离(与区域140延伸所在的平面距离),第一距离大于小于第二距离;即先行脱离部件上的区域122比低温脱离弹片的端部121在图2、图3中对应的上下方向,相对于框架底部表面距离要高,目的是避免低温焊锡渗透在区域122阻碍整个脱离过程。
如图3所示,本实施例优选的实施方式中,先行脱离部件的至少一个区域121为与低温脱离弹片120连接的第一平面,先行脱离部件的另一个区域123为的第二平面,第一平面与第二平面之间成第一钝角关系。具体的角度A1设置要依据隔弧板的厚度,机构的脱离行程计算所得,通常取值是120-150之间,优选中间值。
如图4所示,低温脱离弹片120与压敏电阻的低温平贴区域连接的端部121与其(端部121)连接区域之间成第二钝角A2关系,第二钝角小于第一钝角。这样隔弧板114在移动过程中,也不至于与低温脱离弹片120的端部发生碰触,更有利于整个脱离过程。
本实用新型优选的实施方式中,偏置力施加部件为弹簧130。
采用本实用新型提供的上述方案中,压敏电阻被设置成低温平贴的方式设置在框体内部,会使其传热更快。而且还设置有有先行脱离机构,可以避免低温点在脱离过程中过锡到隔弧板,阻碍脱离,导致产品不能完成脱离。
最后需要说明的是,上述说明仅是本实用新型的最佳实施例而已,并非对本实用新型做任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,都可利用上述揭示的做法和技术内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和简单的替换等,这些都属于本实用新型技术方案保护的范围。
Claims (7)
1.一种电涌保护装置,其特征在于,包括:
电涌保护元件,所述电涌保护元件包括压敏电阻;
安装所述电涌保护元件的框体,所述框体上安装有至少两个电连接端子,所述电连接端子分别直接或者间接与所述压敏电阻电连接;并且所述压敏电阻被设置成低温平贴的方式设置在所述框体内部;
低温脱离弹片,一端固定在所述框体上,另一端与所述压敏电阻的低温平贴区域连接;
与所述低温脱离弹片连接的先行脱离部件,所述先行脱离部件的至少一个区域与所述低温脱离弹片的另一端连接,并能够带动所述低温脱离弹片移动;
隔弧板,与所述框体之间设置有偏置力施加部件,所述隔弧板与所述先行脱离部件的至少另一个区域抵接,并将所述偏置力施加部件施加至所述隔弧板的力传递至所述先行脱离部件和所述低温脱离弹片。
2.根据权利要求1所述电涌保护装置,其特征在于,所述隔弧板的一端与所述框体的一角落处成转轴连接,并且在所述偏置力施加部件的推动下,朝着所述压敏电阻的低温平贴区域偏转。
3.根据权利要求1所述电涌保护装置,其特征在于,所述隔弧板与所述先行脱离部件抵接的部位为圆弧状。
4.根据权利要求1所述电涌保护装置,其特征在于,在所述框体的厚度方向上,所述低温脱离弹片的另一端与所述压敏电阻的低温平贴区域的为第一距离,所述先行脱离部件的至少一个区域与所述压敏电阻的低温平贴区域的为第二距离,所述第一距离大于小于所述第二距离。
5.根据权利要求4所述电涌保护装置,其特征在于,所述先行脱离部件的至少一个区域为与所述低温脱离弹片连接的第一平面,所述先行脱离部件的另一个区域为的第二平面,所述第一平面与所述第二平面之间成第一钝角关系。
6.根据权利要求5所述电涌保护装置,其特征在于,所述低温脱离弹片与所述压敏电阻的低温平贴区域连接的端部,和与端部连接的区域之间成第二钝角关系,所述第二钝角小于所述第一钝角。
7.根据权利要求1所述电涌保护装置,其特征在于,所述偏置力施加部件为弹簧。
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