一种漏电断路器

文档序号:1006292 发布日期:2020-10-23 浏览:7次 >En<

阅读说明:本技术 一种漏电断路器 (Residual current circuit breaker ) 是由 徐照伟 郭得道 赵燕威 于 2020-07-23 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种漏电断路器,涉及断路器技术领域,包括壳体,所述壳体上设有L极进出线柱,N极进出线柱,磁脱扣机构、操作机构、热脱扣机构和灭弧系统;其中,所述操作机构与脱扣架一端连接;脱扣架另一端与L极动触头和N极动触头连接;转轮位于脱扣架下方,转轮与动触头压簧一端连接,动触头压簧另一端一侧与L极动触头一端连接;动触头压簧另一端的另一侧与N极动触头一端连接;L极动触头另一端与L极静触头可分离式接触;N极动触头另一端与N极静触头可分离式接触。针对现有技术中的断路器存在灭弧不彻底形成二次燃弧的技术问题,它在N极设置了一条灭弧筋,优化了产品空间设计,可以有效的将电弧隔离并熄灭。(The invention discloses a leakage circuit breaker, which relates to the technical field of circuit breakers and comprises a shell, wherein an L-pole inlet and outlet wire column, an N-pole inlet and outlet wire column, a magnetic tripping mechanism, an operating mechanism, a thermal tripping mechanism and an arc extinguishing system are arranged on the shell; the operating mechanism is connected with one end of the tripping frame; the other end of the tripping frame is connected with the L-pole moving contact and the N-pole moving contact; the rotating wheel is positioned below the tripping frame, the rotating wheel is connected with one end of a moving contact pressure spring, and one side of the other end of the moving contact pressure spring is connected with one end of an L-pole moving contact; the other side of the other end of the moving contact pressure spring is connected with one end of the N-pole moving contact; the other end of the L-pole moving contact is in separable contact with the L-pole static contact; the other end of the N-pole moving contact is in separable contact with the N-pole static contact. Aiming at the technical problem that the circuit breaker in the prior art has incomplete arc extinction and secondary arcing, the N pole is provided with an arc extinction rib, the product space design is optimized, and the electric arc can be effectively isolated and extinguished.)

一种漏电断路器

技术领域

本发明涉及断路器技术领域,具体涉及一种漏电断路器。

背景技术

RCBO断路器是用于接通、承载和分断正常电路条件下的电流,以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能触头断开,和在规定的异常电路条件下(例如短路)也能接通承载一定时间和自动分断电流的机械开关电器。现有RCBO断路器L极一般由磁脱口器(内含动铁芯、静铁芯、铁芯弹簧,磁轭、静触杆、电磁线圈、线圈骨架、线圈、顶杆等零件)、操作机构(内含手柄、连杆、跳扣、锁扣、脱口架、杠杆、锁扣弹簧、触头弹簧、复位弹簧、动触头、触头支持件)、热脱口器(内含双金、双金支持等零件)、灭弧系统(内含引弧片、隔弧片、导磁板、灭弧室等零件)、线路板、互感器;N极也有带有灭弧系统(内含引弧片、隔弧片、灭弧室等零件);但仍存在灭弧不彻底形成二次燃弧的技术问题。

发明内容

1、发明要解决的技术问题

针对现有技术中的断路器存在灭弧不彻底形成二次燃弧的技术问题,本发明提供了一种漏电断路器,它设置了一条灭弧筋,可以有效的将电弧隔离并熄灭。

2、技术方案

为解决上述问题,本发明提供的技术方案为:

一种漏电断路器,包括壳体,所述壳体上设有L极进出线柱,N极进出线柱,磁脱扣机构、操作机构、热脱扣机构和灭弧系统;其中,所述操作机构与脱扣架一端连接;所述脱扣架另一端与L极动触头和N极动触头连接;转轮位于脱扣架下方,所述转轮与动触头压簧一端连接,所述动触头压簧另一端一侧与L极动触头一端连接;所述动触头压簧另一端的另一侧与N极动触头一端连接;所述L极动触头另一端与L极静触头可分离式接触;所述N极动触头另一端与N极静触头可分离式接触;所述灭弧系统包括灭弧室和灭弧筋,所述灭弧室用于消除L极静触头和L极动触头分离处产生的电弧;所述灭弧筋用于消除N极静触头和N极动触头分离处产生的电弧;所述磁脱扣机构包括与L极静触头连接的线圈,动铁芯,位于线圈内的线圈骨架,位于线圈骨架内的漏电线圈,从所述漏电线圈的一端起,所述漏电线圈内依次设有所述动铁芯、线圈压簧和顶杆,所述漏电线圈的另一端设有静铁芯,所述静铁芯上设有所述顶杆可穿过的孔;所述漏电线圈与线路板输出端连接,线路板输入端与磁环输出端连接;L极导线、N极导线和测试机构的导线均穿过所述磁环;所述热脱扣机构包括双金属片,所述双金属片一端通过铜导线一与L极动触头连接,所述双金属片另一端通过铜导线二与L极导线连接,所述双金属片一端与所述脱扣拉杆一端的端板相邻且设有间隙;所述脱扣拉杆另一端连接脱扣架。

可选的,所述操作机构包括手柄,以及互相可分离式咬合的脱扣架和转轮,手柄扭簧,脱扣拉簧,脱扣压簧和U型杆;所述手柄扭簧一端与壳体固定连接,手柄扭簧本体装配在所述手柄的圆形部分的中心处的柱状孔内,手柄扭簧另一端固定在所述手柄的圆形部分的表面上;所述U型杆一端***到手柄的圆形部分中,所述U型杆另一端与脱扣架和转轮一端卡合,转轮另一端与脱扣压簧一端连接,脱扣压簧另一端与脱扣架连接。

可选的,还包括用于隔离所述线路板的隔板。

可选的,所述N极进出线柱位于所述壳体另一侧,所述N极进出线柱包括N极出线柱,以及与N极出线柱连接的接线板四,所述N极出线柱和接线板四均位于所述壳体另一侧的一端边缘处;所述N极进出线柱还包括N极进线柱,与N极进线柱连接的接线板三,所述N极进线柱和接线板三均位于所述壳体另一侧的另一端边缘处。

可选的,所述热脱扣机构还包括用于支撑双金属片的双金支持件,所述双金属片与双金支持件连接;所述双金属片另一端与调节螺钉相邻。

可选的,还包括测试机构,所述测试机构包括测试按钮,测试按钮压簧,与L极连接的按钮筋片一和按钮筋片二,与测试按钮压簧接触的测试按钮扭簧;所述测试按钮扭簧固定于壳体上,所述测试按钮扭簧与N极连接,所述测试按钮扭簧一端位于测试按钮底部,所述测试按钮压簧一端位于测试按钮底部下方;所述测试按钮压簧另一端设有按钮筋片一和按钮筋片二。

可选的,所述L极进出线柱位于所述壳体一侧,所述L极进出线柱包括位于中座上的L极进线柱,与L极进线柱连接的接线板一,所述中座和接线板一均位于所述壳体一侧的一端边缘处;所述L极进出线柱还包括L极出线柱,以及与L极出线柱连接的接线板二,所述L极出线柱和接线板一均位于所述壳体一侧的另一端边缘处。

可选的,所述调节螺钉包括调节螺栓和调节螺杆,所述双金属片远离铜导线一的一端与穿过调节螺栓的调节螺杆相邻,所述调节螺栓固定在壳体上。

可选的,所述灭弧室和灭弧筋分别设置在壳体的两侧,所述灭弧筋与壳体连接;所述L极静触头处的壳体上设有固定板,所述固定板与灭弧室连接。

可选的,所述转轮另一端设有与脱扣压簧一端相匹配的凸起一,所述脱扣架设有与脱扣压簧另一端相匹配的凸起二。

3、有益效果

采用本发明提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:

(1)本申请实施例提出的一种漏电断路器,操作机构动作,带动脱扣架动作,脱扣架动作带动动触头压簧动作,从而使所述L极动触头与L极静触头分离或接触;所述N极动触头与N极静触头分离或接触,从而实现所述漏电断路器的关闭或打开;L极静触头将所述N极动触头与N极静触头分离时产生的电弧引入灭弧室,N极静触头将所述N极动触头与N极静触头分离时产生的电弧引到灭弧筋上,以进行灭弧,防止电弧烧坏触头。

(2)本申请实施例提出的一种漏电断路器,利用动触头压簧和脱扣压簧的压缩弹力,以及脱扣拉簧的拉伸力,可以使所述L极动触头与L极静触头迅速分离;所述N极动触头与N极静触头迅速分离;产生二次燃弧现象,确保触头安全可靠。当所述L极动触头与L极静触头分离;所述N极动触头与N极静触头分离后;为了使断路器再次启动工作,手柄通过手柄扭簧带动U型杆动作,进而依次带动转轮和脱扣架动作,从而使所述L极动触头与L极静触头接触;所述N极动触头与N极静触头接触,处于压缩状态的脱扣压簧和动触头压簧产生弹力,可使L极动触头与L极静触头充分可靠接触,所述N极动触头与N极静触头充分可靠接触。

(3)本申请实施例提出的一种漏电断路器,隔板用于隔离所述线路板,线路板为电流放大电路,属于弱电电路板,通过隔板的隔离作用,防止触头分离时产生的电弧,或线路过载时产生的热量损坏所述线路板。

(4)本申请实施例提出的一种漏电断路器,使N极进线柱和N极出线柱分别设于所述壳体的两端,实现断路器一端为进线端,另一端为出线端,确保线路安全可靠。使L极进线柱和L极出线柱分别设于所述壳体的两端,实现断路器一端为进线端,另一端为出线端,确保线路安全可靠。

(5)本申请实施例提出的一种漏电断路器,通过调节螺钉可以调节脱扣拉杆与双金属片的间隙,在双金属片受到同等热力效应发生变形的情况下,所述间隙大小不同,双金属片带动脱扣拉杆动作的时间不同;改变所述间隙大小,可以改变动、静触头分离的时间,在电路产生过载时,可以快速断开断路器。

(6)本申请实施例提出的一种漏电断路器,测试机构用于检测漏电保护功能是否有效,即测试机构用于模拟产生漏电流,判断所述漏电断路器在感应到漏电流后,是否可以正常动作断开,每隔一段时间通过测试机构模拟漏电流,用以检测所述漏电断路器的漏电保护功能是否有效。

(7)本申请实施例提出的一种漏电断路器,使L极进线柱和L极出线柱分别设于所述壳体的两端,实现断路器一端为进线端,另一端为出线端,确保线路安全可靠。所述灭弧系统还包括引弧片一和引弧片二,所述引弧片一端与灭弧室连接,所述引弧片另一端与双金支持件固定连接;所述引弧片二一端位于N极动触头处,所述引弧片二另一端与灭弧筋连接;实现彻底灭弧的效果。

(8)本申请实施例提出的一种漏电断路器,现有断路器产品的N极带有灭弧室,空间占比大;本申请实施例在N极设置一条灭弧筋,有效的将电弧隔离并熄灭,降低空间占比,改善断路器产品布局困难的问题。

附图说明

图1为本发明实施例提出的一种漏电断路器L极结构示意图;

图2为本发明实施例提出的一种漏电断路器N极结构示意图;

图3为本发明实施例提出的热脱扣机构结构示意图。

具体实施方式

为进一步了解本发明的内容,结合附图及实施例对本发明作详细描述。

实施例1

结合附图1-2,本实施例提出发了一种漏电断路器,包括壳体42,所述壳体42上设有L极进出线柱,N极进出线柱,磁脱扣机构、操作机构、热脱扣机构和灭弧系统;其中,所述操作机构与脱扣架16一端连接;所述脱扣架16另一端与L极动触头21和N极动触头37连接;转轮15位于脱扣架16下方,所述转轮15与动触头压簧19一端连接,所述动触头压簧19另一端一侧与L极动触头21一端连接;所述动触头压簧19另一端的另一侧与N极动触头37一端连接;所述L极动触头21另一端与L极静触头11可分离式接触;所述N极动触头37另一端与N极静触头44可分离式接触;所述灭弧系统包括灭弧室13和灭弧筋131,所述灭弧室13用于消除L极静触头11和L极动触头21分离处产生的电弧;所述灭弧筋用于消除N极静触头44和N极动触头37分离处产生的电弧;所述磁脱扣机构包括与L极静触头11连接的线圈51,动铁芯7,位于线圈51内的线圈骨架6,位于线圈骨架6内的漏电线圈52,从所述漏电线圈52的一端起,所述漏电线圈52内依次设有所述动铁芯7、线圈压簧8和顶杆10,所述漏电线圈52的另一端设有静铁芯47,所述静铁芯47上设有所述顶杆10可穿过的孔;所述顶杆10可穿过所述孔用以推动所述脱扣架16,以使所述L极动触头21与L极静触头11分离;所述N极动触头37与N极静触头44分离;所述漏电线圈52与线路板41输出端连接,线路板41输入端与磁环43输出端连接;L极导线、N极导线和测试机构的导线均穿过所述磁环43;所述热脱扣机构包括双金属片28,所述双金属片28一端通过铜导线一23与L极动触头21连接,所述双金属片28另一端通过铜导线二29与L极导线连接,所述双金属片28一端与所述脱扣拉杆24一端的端板相邻,在正常状态下,所述双金属片28一端与所述脱扣拉杆24一端的端板保持一定的间隙。所述脱扣拉杆24另一端连接脱扣架16,作为本实施例的可实施方案之一,所述脱扣拉杆24另一端与脱扣架16的连接方式可以为:所述脱扣拉杆24另一端设置柱状凸起,所述脱扣架16设置柱状凸起可***的孔,以使所述脱扣拉杆24另一端与脱扣架16连接。

当线路过载时,双金属片28发热变形弯曲到一定程度后,作用并抵触到脱扣拉杆24一端的端板上,拉动脱扣拉杆24移动,从而带动脱扣架16移动,脱扣架16移动使所述动、静触头分离,实现过载保护。

操作机构动作,带动脱扣架16动作,脱扣架16动作带动动触头压簧19动作,从而使所述L极动触头21与L极静触头11分离或接触;所述N极动触头37与N极静触头44分离或接触,从而实现所述漏电断路器的关闭或打开。

L极静触头11通过引弧片一32将所述L极动触头21与L极静触头11分离时产生的电弧引入灭弧室13,N极静触头44通过引弧片二38将所述N极动触头37与N极静触头44分离时产生的电弧引到灭弧筋131上,以进行灭弧,防止电弧烧坏触头;

当电路中存在漏电流(即剩余电流)时,所述磁环43感应到漏电流,反馈到线路板41上进行放大,放大后的漏电流输入到漏电线圈52,漏电线圈52得电,利用漏电线圈52的电磁效应,吸引动铁芯7动作,所述动铁芯7推动所述顶杆10动作,所述顶杆10可穿过所述静铁芯47上的孔,以推动所述脱扣架16,以使所述L极动触头21与L极静触头11分离;所述N极动触头37与N极静触头44分离,实现断路器的漏电保护。

电路中产生短路时,存在短路电流,通过L极静触头11传递到线圈51和静铁芯47上,线圈51和静铁芯47均得电,利用线圈51和静铁芯47的电磁效应,线圈51和静铁芯47均吸引动铁芯7动作,所述动铁芯7推动所述顶杆10动作,所述顶杆10可穿过所述静铁芯47上的孔,以推动所述脱扣架16,以使所述L极动触头21与L极静触头11分离;所述N极动触头37与N极静触头44分离,实现断路器的短路保护。

当线路过载时,所述双金属片28发热发生形变,即弯曲,随着双金属片28的持续受热,所述双金属片28发生弯曲的程度也逐渐加强,所述双金属片28一端逐渐靠近所述脱扣拉杆24一端的端板,直到双金属片28一端接触到所述脱扣拉杆24一端的端板,在双金属片28继续受热变形弯曲的过程中,会通过端板拉动所述脱扣拉杆24移动,进而使脱扣架16移动,以使动、静触头分离(即所述L极动触头21与L极静触头11分离;所述N极动触头37与N极静触头44分离),实现断路器的过载保护。

实施例2

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1技术方案基础上作出改进如下:所述操作机构包括手柄1,以及互相可分离式咬合的脱扣架16和转轮15,手柄扭簧3,脱扣拉簧4,脱扣压簧18和U型杆2;所述手柄扭簧3一端与壳体42固定连接,手柄扭簧3本体装配在所述手柄1的圆形部分的中心处的柱状孔内,手柄扭簧3另一端固定在所述手柄1的圆形部分的表面上,作为本实施例的实施方式之一,所述手柄1的圆形部分的表面上设有用于放置所述手柄扭簧3另一端的条形槽,以固定手柄扭簧3,当手柄1转动时产生扭力。

所述U型杆2一端***到所述柄1的圆形部分中,所述U型杆2另一端与脱扣架16和转轮15一端卡合,转轮15另一端与脱扣压簧18一端连接,脱扣压簧18另一端与脱扣架16连接;作为本实施例的可实施方式之一,所述转轮15另一端设有与脱扣压簧18一端相匹配的凸起一;以使凸起一可***脱扣压簧18一端,所述脱扣架16设有与脱扣压簧18另一端相匹配的凸起二;以使凸起二脱扣压簧18另一端,用以固定脱扣压簧18,利用脱扣压簧18的压缩回弹力,以使所述U型杆2不会从与脱扣架16和转轮15一端卡合处脱扣。所述脱扣拉簧4一端连接壳体42,所述脱扣拉簧4另一端与脱扣架16连接。

当所述脱扣架16带动所述L极动触头21与L极静触头11的L极静触点27分离;所述N极动触头37与N极静触头44的N极静触点39分离,所述脱扣压簧18处于微压缩状态,所述脱扣拉簧4处于微拉伸状态;所述动触头压簧19处于微压缩状态;

当所述脱扣架16带动所述L极动触头21与L极静触头11的L极静触点27接触;所述N极动触头37与N极静触头44的N极静触点39接触,所述脱扣压簧18处于深度压缩状态,所述脱扣拉簧4处于深度拉伸状态;所述动触头压簧19处于深度压缩状态。

(1)手柄1利用手柄扭簧3的扭力,通过U型杆2带动转轮15和脱扣架16动作,从而使L极动触头21、N极动触头37发生分离。

(2)当电路中产生短路时,存在短路电流输入到线圈51和静铁芯47上,利用电磁效应,吸引动铁芯7动作,所述动铁芯7推动所述顶杆10动作,所述顶杆10可穿过所述静铁芯47上的孔,以推动所述脱扣架16,所述顶杆10推动所述脱扣架16动作,从而使L极动触头21、N极动触头37发生分离。

(3)当电路中存在过载时,所述双金属片28发热致使所述双金属片28发生形变,发生弯曲后的所述双金属片28拉动所述脱扣拉杆24,所述脱扣拉杆24拉动脱扣架16;所述脱扣架16动作,从而使L极动触头21、N极动触头37发生分离。

(4)当电路中存在漏电流时,磁环43感应到漏电流以后输入到线路板41上,进行放大,所述漏电线圈52与线路板41输出端连接,线路板41输出端与漏电线圈52和静铁芯47均连接,漏电线圈52和静铁芯47得电后,产生磁电效应,吸引动铁芯7动作,所述动铁芯7推动所述顶杆10动作,所述顶杆10可穿过所述静铁芯47上的孔,以推动所述脱扣架16,所述顶杆10推动所述脱扣架16动作,从而使L极动触头21、N极动触头37发生分离。

以上(1)-(4)任一情况发生时,利用动触头压簧19、脱扣压簧18和脱扣压簧18的压缩弹力,以及脱扣拉簧4的拉伸力,可以使所述L极动触头21与L极静触头11迅速分离;所述N极动触头37与N极静触头44迅速分离;防止产生二次燃弧现象,确保触头安全可靠。

当所述L极动触头21与L极静触头11分离;所述N极动触头37与N极静触头44分离后;为了使断路器再次启动工作,手柄1利用手柄扭簧3的扭力,通过U型杆2带动转轮15和脱扣架16动作,从而使所述L极动触头21与L极静触头11接触;所述N极动触头37与N极静触头44接触,处于压缩状态的脱扣压簧18和动触头压簧19产生弹力,可使L极动触头21与L极静触头11充分可靠接触,所述N极动触头37与N极静触头44充分可靠接触。

实施例3

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1或2技术方案基础上作出改进如下:还包括用于隔离所述线路板41的隔板45。

隔板45用于隔离所述线路板41,线路板41用于放大漏电流,还用于设定漏电流安全阈值,即当所述漏电流低于漏电流安全阈值时,漏电流在安全范围内,所述断路器不会进行漏电保护动作;当所述漏电流高于漏电流安全阈值时,漏电流超出安全范围,所述线路板41放大漏电流,输送到漏电线圈52上,漏电线圈52得电,产生磁电效应,吸引动铁芯7动作,所述动铁芯7推动所述顶杆10动作,所述顶杆10可穿过所述静铁芯47上的孔,以推动所述脱扣架16,所述顶杆10推动所述脱扣架16动作,从而使L极动触头21、N极动触头37发生分离;进行漏电保护。

线路板41属于弱电电路板,通过隔板45的隔离作用,防止触头分离时产生的电弧,或线路过载时产生的热量损坏所述线路板41。

实施例4

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1-3任一技术方案基础上作出改进如下:所述N极进出线柱位于所述壳体42另一侧,所述N极进出线柱包括N极出线柱2504,以及与N极出线柱2504连接的接线板四46,所述N极出线柱2504和接线板四46均位于所述壳体42另一侧的一端边缘处;所述N极进出线柱还包括N极进线柱2503,与N极进线柱2503连接的接线板三40,所述N极进线柱2503和接线板三40均位于所述壳体42另一侧的另一端边缘处。

通过上述设置,使N极进线柱2503和N极出线柱2504分别设于所述壳体42的两端,实现断路器一端为进线端,另一端为出线端,确保线路安全可靠。

实施例5

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1-4任一技术方案基础上作出改进如下:所述热脱扣机构还包括用于支撑双金属片28的双金支持件31,所述双金支持件31与双金属片28连接,用于支撑双金属片28;所述双金属片28另一端与调节螺钉30相邻。

通过调节螺钉30可以调节双金属片28一端与脱扣拉杆24一端的端板之间的间隙,在双金属片28受到同等热力效应发生变形的情况下,所述间隙大小的不同,双金属片28拉动所述脱扣拉杆24动作的时间不同;改变所述间隙大小,在电路存在过载时,可以快速断开断路器。

实施例6

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1-5任一技术方案基础上作出改进如下:还包括测试机构,用于检测漏电保护功能是否有效,即测试机构用于模拟产生漏电流,判断所述漏电断路器在感应到漏电流后,是否可以正常动作断开,每隔一段时间通过测试机构模拟漏电流,用以检测所述漏电断路器的漏电保护功能是否有效。所述测试机构包括测试按钮14,测试按钮压簧20,与L极连接的按钮筋片一22和按钮筋片二36,与测试按钮压簧20接触的测试按钮扭簧35;所述测试按钮扭簧35固定于壳体42上,所述测试按钮扭簧35与N极连接,所述测试按钮扭簧35一端位于测试按钮14底部,所述测试按钮压簧20一端位于测试按钮14底部下方;所述测试按钮压簧20另一端设有按钮筋片一22和按钮筋片二36。

所述按钮筋片一22位于壳体42的L极进出线柱所在的一侧,所述按钮筋片二36位于壳体42的N极进出线柱所在的一侧。

按下测试按钮14,测试按钮14下压测试按钮扭簧35一端,与测试按钮压簧20接触,通过所述测试按钮压簧20与按钮筋片一22和按钮筋片二36接触导电,产生漏电流,测试机构的导线穿过所述磁环43,所述磁环43感应到漏电流后,输入到线路板41,致使所述磁脱扣机构动作,动、静触头分离。

实施例7

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1-6任一技术方案基础上作出改进如下:所述L极进出线柱位于所述壳体42一侧,所述L极进出线柱包括位于中座34上的L极进线柱2501,与L极进线柱25连接的接线板一26,所述中座34和接线板一26均位于所述壳体42一侧的一端边缘处;所述L极进出线柱还包括L极出线柱2502,以及与L极出线柱2502连接的接线板二9,所述L极出线柱2502和接线板二9均位于所述壳体42一侧的另一端边缘处。

通过上述设置,使L极进线柱2501和L极出线柱2502分别设于所述壳体42的两端,实现断路器一端为进线端,另一端为出线端,确保线路安全可靠。所述漏电断路器接入到线路中时L极导线的进出线,以及N极导线的进出线均以***的方式接到漏电断路器上。

实施例8

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1-7任一技术方案基础上作出改进如下:所述调节螺钉30包括调节螺栓301和调节螺杆302,所述双金属片28远离铜导线一23的一端与穿过调节螺栓301的调节螺杆302相邻,所述调节螺栓301固定在壳体42上。

通过调节螺钉30可以调节双金属片28一端与脱扣拉杆24一端的端板之间的间隙,即旋紧调节螺杆302,调节螺杆302与双金属片28另一端接触,继续挤压双金属片28另一端,双金属片28一端向脱扣拉杆24一端的端板移动,双金属片28一端与脱扣拉杆24一端的端板之间的间隙缩小。当电路发生过载时,所述双金属片28受热变形,弯曲,双金属片28一端向脱扣拉杆24一端的端板移动,在双金属片28受到同等热力效应发生变形的情况下,因间隙缩小,双金属片28拉动所述脱扣拉杆24动作的时间提前,动、静触头分离时间提前,线路过载时断路器动作时间提前;改变所述间隙大小,可以改变动、静触头分离时间,在线路过载时,可以快速断开断路器。如图3为热脱扣机构结构示意图,脱扣拉杆24一端的端板在图中未示出,双金属片28通过连接片261与连接板一26连接。

实施例9

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1-8任一技术方案基础上作出改进如下:所述灭弧室13和灭弧筋131分别设置在壳体42的两侧,所述灭弧筋131与壳体42连接;所述L极静触头11处的壳体42上设有固定板17,所述固定板17与灭弧室13连接。

所述固定板17材质为杜邦101,当电弧引燃固定板17后,杜邦101燃烧产生气体,引入灭弧室13中,以达到消灭电弧的效果。

所述灭弧系统还包括引弧片一32和引弧片二38,所述引弧片一32的一端与灭弧室13连接,所述引弧片一32另一端与双金支持件31固定连接;所述引弧片二38一端位于N极动触头37处,所述引弧片二38另一端位于灭弧筋131处,灭弧筋131将N极产生的电弧一分为二,分解电弧能量,降低电弧产生的危害;通过灭弧室13和灭弧筋131实现彻底灭弧的效果。

实施例10

结合附图1-2,本实施例提出了一种漏电断路器,在实施例1-9任一技术方案基础上作出改进如下:安装夹12用于固定安装壳体42,所述操作机构和磁脱扣机构贯穿所述壳体42两侧,所述壳体42一侧上还设有灭弧室13、引弧片一32和固定板17等与L极导线连接或关联的部件;所述壳体42另一侧上还设有引弧片二38、灭弧筋131、磁环43和线路板41与N极导线连接或关联的部件。

以上示意性的对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

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