一种自动化智能控制配电设备

文档序号:1848997 发布日期:2021-11-16 浏览:13次 >En<

阅读说明:本技术 一种自动化智能控制配电设备 (Automatic change intelligent control distribution equipment ) 是由 霍孟蛟 于 2021-08-19 设计创作,主要内容包括:本发明属于配电领域,具体的说是一种自动化智能控制配电设备,包括断电箱,所述断电箱外表面的左侧转动连接有复位转盘,所述复位转盘的右端贯穿断电箱的内壁,所述复位转盘的外表面的右侧与断电箱的内腔转动连接,所述断电箱的上表面固定连接有接线板,所述接线板的下表面通过开口与断电箱的内腔固定连接,所述断电箱内腔的右端固定连接有主线接头。当电路发生短路事故时该装置使用扭切的方法切断电路,产生电弧与电火花极小,并且产生的操作过电压较小,可以作用在转动电机的两侧使转动电机继续进行短暂工作,进而达到消耗操作过电压的目的,从而避免了操作过电压产生的危害,并且无需加装过电压吸收装置,设备量有效减少。(The invention belongs to the field of power distribution, and particularly relates to automatic intelligent control power distribution equipment which comprises a power failure box, wherein the left side of the outer surface of the power failure box is rotatably connected with a reset rotary disc, the right end of the reset rotary disc penetrates through the inner wall of the power failure box, the right side of the outer surface of the reset rotary disc is rotatably connected with an inner cavity of the power failure box, the upper surface of the power failure box is fixedly connected with a wiring board, the lower surface of the wiring board is fixedly connected with the inner cavity of the power failure box through an opening, and the right end of the inner cavity of the power failure box is fixedly connected with a main line connector. When the circuit is in short circuit accident, the device cuts off the circuit by using a twisting method, the generated electric arc and electric spark are extremely small, and the generated operation overvoltage is small, so that the device can act on two sides of the rotating motor to enable the rotating motor to continuously work for a short time, and further the purpose of consuming the operation overvoltage is achieved, thereby avoiding the harm caused by the operation overvoltage, and effectively reducing the equipment amount without additionally arranging an overvoltage absorption device.)

一种自动化智能控制配电设备

技术领域

本发明属于配电领域,具体的说是一种自动化智能控制配电设备。

背景技术

电源短路是电路故障中一种最为常见的现象,也是危害较大的一种现象,具体表现形式为电路元件短路,电路中电流变大,电路产热增加温度升高,进而烧毁电路,严重时甚至可能会发生起火事故,因此现在在较为复杂的电路中都会安装继电器来保护电路,防止电流过载,而一般的断路器容易产生操作过电压,在开断感性电流时,会出现电流截断现象造成较高的过电压,因此要加装过电压吸收装置,但是这样会导致断路器内部的设备量增加,维护成本也会增加,生产工艺复杂化。

发明内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了一种自动化智能控制配电设备,解决了一般的断路器容易产生操作过电压,在开断感性电流时,会出现电流截断现象造成较高的过电压的问题。

(二)技术方案

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明所述的一种自动化智能控制配电设备,包括断电箱,所述断电箱外表面的左侧转动连接有复位转盘,所述复位转盘的右端贯穿断电箱的内壁,所述复位转盘的外表面的右侧与断电箱的内腔转动连接,所述断电箱的上表面固定连接有接线板,所述接线板的下表面通过开口与断电箱的内腔固定连接,所述断电箱内腔的右端固定连接有主线接头。

所述断电箱包括箱体,所述箱体的内壁的顶端固定连接有电路板,所述电路板内腔的上部通过开槽与接线板的下表面固定连接,所述箱体内壁的背部开设有通气孔,所述通气孔贯穿至箱体的外表面,所述复位转盘外表面的右侧固定连接有复位指针,所述复位转盘的右端固定连接有转接模组,所述转接模组外表面的左侧滑动连接有导电杆,所述导电杆的顶端与电路板的内腔固定连接,所述转接模组的右侧转动连接有转接筒,所述转接筒的内壁转动连接有滑轮,所述滑轮的内壁固定连接有转动电机,所述转动电机内腔的右侧通过主导线与电路板的内腔固定连接,所述电路板内腔的右端通过导线与主线接头的左端固定连接。

所述滑轮包括导电金属套,所述导电金属套的内壁通过连接轮与转动电机的底端固定连接,所述导电金属套的外表面固定连接有橡胶键,所述橡胶键的内壁通过转杆转动连接有导轮。

所述转接模组包括转轮,所述转轮外表面的左侧与导电杆的右端滑动连接,所述转轮外表面右侧的轴心处固定连接有卡盘,所述卡盘外表面的右侧固定连接有复位环,所述转接筒内腔的左端均固定连接有导电伸缩杆,所述导电伸缩杆的左端与转轮外表面的右侧滑动连接。

所述转轮包括绝缘轮,所述绝缘轮的上表面开设有环槽,所述绝缘轮的上表面通过环槽均匀开设有卡接槽,所述绝缘轮的上表面通过环槽均匀开设有通孔,所述通孔的底端贯穿绝缘轮的下表面,所述绝缘轮的内腔通过通孔固定连接有导电长筒套,所述导电长筒套的底端与导电杆的底端活动连接。

所述复位环包括固定套圈,所述固定套圈的背部与转接筒的外表面固定连接,所述固定套圈的内壁对称设置有挡板,所述挡板的外表面与固定套圈的内壁固定连接,所述固定套圈的轴心处转动连接有轴杆,所述轴杆的外表面对称设置有转板,所述转板的内壁与轴杆的外表面固定连接,所述转板的上表面通过拉力弹簧带与挡板的上表面活动连接。

所述伸缩杆包括管套,所述管套内壁的左侧固定连接有伸缩弹簧,所述伸缩弹簧的右端固定连接有伸缩轴,所述伸缩轴外表面的右端套接有滑套。

本发明的有益效果如下:

1.将该装置接入主电路中后,当电路发生短路事故时,电路中的电流增大,此时通过转动电机的电流也增大,由于转动电机串联在电路中,电路中的电流增大,从而启动转动电机,转动电机通过滑轮转动转接筒,转接模组切断断电箱内部的电路,进而起到断路保护的作用,与一般的空气断路器原理不同,该装置使用扭切的方法切断电路,在切断电路的瞬间,不会产生电弧与电火花,并且产生的操作过电压较小,可以作用在转动电机的两侧使转动电机继续进行短暂工作,进而达到消耗操作过电压的目的,从而避免了操作过电压产生的危害,并且无需加装过电压吸收装置,设备量有效减少,维护量也减少。

2.转动电机工作时,转动电机转轴端通过导电金属套带动转接筒转动,转接筒左侧的伸缩杆沿着环槽顺时针滑动,此时伸缩杆的伸缩轴沿着管套向内收缩,伸缩杆缩短,伸缩杆与导电长筒套接触脱离,装置内部开始断电,由于伸缩杆与通孔的卡接脱离,轴杆转动时拉力弹簧带处于拉伸状态,带动轴杆加速旋转,致使伸缩杆脱离导电长筒套的速度更快,装置的断电反应能力也更快,与空气开关相对剧烈的弹跳式短路相比,该装置的短路反应相对温和,产生的冲击力极小,对内部装置造成的损坏也很小,变相提高了装置的使用寿命和稳定性;当伸缩杆滑至卡接槽的内腔时,伸缩杆的伸缩轴在伸缩弹簧的作用下沿着管套伸长,绝缘轮通过卡接槽与伸缩杆卡接,此时拉力弹簧带处于压缩状态,阻止转动电机继续转动,起到了缓冲的效果,装置静止,处于完全断路状态,由于有绝缘轮的阻挡,伸缩杆脱离导电长筒套的瞬间,几乎不会产生类似空气开关的电弧火花,调整电路完毕后,使用者转动复位转盘,复位指针转动°后,伸缩杆重新与导电长筒套相接,装置处于通路状态继续工作。

附图说明

图1是本发明的主视图;

图2是本发明图断电箱的剖视图;

图3是本发明图滑轮的结构示意图;

图4是本发明图转接模组的结构示意图;

图5是本发明图转轮的结构示意图;

图6是本发明图复位环的结构示意图;

图7是本发明图伸缩杆的结构示意图。

图中:断电箱1,复位转盘2,接线板3,主线接头4,箱体11,电路板12,通气孔13,导电杆14,复位指针15,转接筒16,转动电机17,滑轮6,导电金属套61,橡胶键62,导轮63,转接模组5,卡盘51,转轮7,绝缘轮71,环槽72,卡接槽73,导电长筒套74,通孔75,复位环8,固定套圈81,轴杆82,挡板83,转板84,拉力弹簧带85,伸缩杆9,伸缩弹簧91,管套92,伸缩轴93。

具体实施方式

使用图1-图7对本发明一实施方式的一种自动化智能控制配电设备进行如下说明。

如图1-图7所示,本发明所述的一种自动化智能控制配电设备,包括断电箱1,所述断电箱1外表面的左侧转动连接有复位转盘2,所述复位转盘2的右端贯穿断电箱1的内壁,所述复位转盘2的外表面的右侧与断电箱1的内腔转动连接,所述断电箱1的上表面固定连接有接线板3,所述接线板3的下表面通过开口与断电箱1的内腔固定连接,所述断电箱1内腔的右端固定连接有主线接头4。

所述断电箱1包括箱体11,所述箱体11的内壁的顶端固定连接有电路板12,所述电路板12内腔的上部通过开槽与接线板3的下表面固定连接,所述箱体11内壁的背部开设有通气孔13,所述通气孔13贯穿至箱体11的外表面,所述复位转盘2外表面的右侧固定连接有复位指针15,所述复位转盘2的右端固定连接有转接模组5,所述转接模组5外表面的左侧滑动连接有导电杆14,所述导电杆14的顶端与电路板12的内腔固定连接,所述转接模组5的右侧转动连接有转接筒16,所述转接筒16的内壁转动连接有滑轮16,所述滑轮16的内壁固定连接有转动电机17,所述转动电机17内腔的右侧通过主导线与电路板12的内腔固定连接,所述电路板12内腔的右端通过导线与主线接头4的左端固定连接,将该装置接入主电路中后,当电路发生短路事故时,电路中的电流增大,此时通过转动电机17的电流也增大,由于转动电机17串联在电路中,电路中的电流增大,从而启动转动电机17,转动电机17通过滑轮6转动转接筒16,转接模组5切断断电箱1内部的电路,进而起到断路保护的作用,与一般的空气断路器原理不同,该装置使用扭切的方法切断电路,在切断电路的瞬间,不会产生电弧与电火花,并且产生的操作过电压较小,可以作用在转动电机17的两侧使转动电机17继续进行短暂工作,进而达到消耗操作过电压的目的,从而避免了操作过电压产生的危害,并且无需加装过电压吸收装置,设备量有效减少,维护量也减少。

所述滑轮16包括导电金属套61,所述导电金属套61的内壁通过连接轮与转动电机17的底端固定连接,所述导电金属套61的外表面固定连接有橡胶键62,所述橡胶键62的内壁通过转杆转动连接有导轮63。

所述转接模组5包括转轮7,所述转轮7外表面的左侧与导电杆14的右端滑动连接,所述转轮7外表面右侧的轴心处固定连接有卡盘51,所述卡盘51外表面的右侧固定连接有复位环8,所述转接筒16内腔的左端均固定连接有导电伸缩杆9,所述导电伸缩杆9的左端与转轮7外表面的右侧滑动连接。

所述转轮7包括绝缘轮71,所述绝缘轮71的上表面开设有环槽72,所述绝缘轮71的上表面通过环槽72均匀开设有卡接槽73,所述绝缘轮71的上表面通过环槽72均匀开设有通孔75,所述通孔75的底端贯穿绝缘轮71的下表面,所述绝缘轮71的内腔通过通孔75固定连接有导电长筒套74,所述导电长筒套74的底端与导电杆14的底端活动连接。

所述复位环8包括固定套圈81,所述固定套圈81的背部与转接筒16的外表面固定连接,所述固定套圈81的内壁对称设置有挡板83,所述挡板83的外表面与固定套圈81的内壁固定连接,所述固定套圈81的轴心处转动连接有轴杆82,所述轴杆82的外表面对称设置有转板84,所述转板84的内壁与轴杆82的外表面固定连接,所述转板84的上表面通过拉力弹簧带85与挡板83的上表面活动连接。

所述伸缩杆9包括管套92,所述管套92内壁的左侧固定连接有伸缩弹簧91,所述伸缩弹簧91的右端固定连接有伸缩轴93,所述伸缩轴93外表面的右端套接有滑套,转动电机17工作时,转动电机17转轴端通过导电金属套61带动转接筒16转动,转接筒16左侧的伸缩杆9沿着环槽72顺时针滑动,此时伸缩杆9的伸缩轴93沿着管套92向内收缩,伸缩杆9缩短,伸缩杆9与导电长筒套74接触脱离,装置内部开始断电,由于伸缩杆9与通孔75的卡接脱离,轴杆82转动时拉力弹簧带85处于拉伸状态,带动轴杆82加速旋转,致使伸缩杆9脱离导电长筒套74的速度更快,装置的断电反应能力也更快,与空气开关相对剧烈的弹跳式短路相比,该装置的短路反应相对温和,产生的冲击力极小,对内部装置造成的损坏也很小,变相提高了装置的使用寿命和稳定性;当伸缩杆9滑至卡接槽73的内腔时,伸缩杆9的伸缩轴93在伸缩弹簧91的作用下沿着管套92伸长,绝缘轮71通过卡接槽73与伸缩杆9卡接,此时拉力弹簧带85处于压缩状态,阻止转动电机17继续转动,起到了缓冲的效果,装置静止,处于完全断路状态,由于有绝缘轮71的阻挡,伸缩杆9脱离导电长筒套74的瞬间,几乎不会产生类似空气开关的电弧火花,调整电路完毕后,使用者转动复位转盘2,复位指针15转动180°后,伸缩杆9重新与导电长筒套74相接,装置处于通路状态继续工作。

具体工作流程如下:

将该装置接入主电路中后,当电路发生短路事故时,电路中的电流增大,此时通过转动电机17的电流也增大,由于转动电机17串联在电路中,电路中的电流增大,从而启动转动电机17,转动电机17通过滑轮6转动转接筒16,转接模组5切断断电箱1内部的电路,进而起到断路保护的作用,与一般的空气断路器原理不同,该装置使用扭切的方法切断电路,在切断电路的瞬间,不会产生电弧与电火花,并且产生的操作过电压较小,可以作用在转动电机17的两侧使转动电机17继续进行短暂工作,进而达到消耗操作过电压的目的,从而避免了操作过电压产生的危害,并且无需加装过电压吸收装置,设备量有效减少,维护量也减少。

转动电机17工作时,转动电机17转轴端通过导电金属套61带动转接筒16转动,转接筒16左侧的伸缩杆9沿着环槽72顺时针滑动,此时伸缩杆9的伸缩轴93沿着管套92向内收缩,伸缩杆9缩短,伸缩杆9与导电长筒套74接触脱离,装置内部开始断电,由于伸缩杆9与通孔75的卡接脱离,轴杆82转动时拉力弹簧带85处于拉伸状态,带动轴杆82加速旋转,致使伸缩杆9脱离导电长筒套74的速度更快,装置的断电反应能力也更快,与空气开关相对剧烈的弹跳式短路相比,该装置的短路反应相对温和,产生的冲击力极小,对内部装置造成的损坏也很小,变相提高了装置的使用寿命和稳定性;当伸缩杆9滑至卡接槽73的内腔时,伸缩杆9的伸缩轴93在伸缩弹簧91的作用下沿着管套92伸长,绝缘轮71通过卡接槽73与伸缩杆9卡接,此时拉力弹簧带85处于压缩状态,阻止转动电机17继续转动,起到了缓冲的效果,装置静止,处于完全断路状态,由于有绝缘轮71的阻挡,伸缩杆9脱离导电长筒套74的瞬间,几乎不会产生类似空气开关的电弧火花,调整电路完毕后,使用者转动复位转盘2,复位指针15转动180°后,伸缩杆9重新与导电长筒套74相接,装置处于通路状态继续工作。

上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

11页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:保险主动熔断电路和电池组件

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!

技术分类