一种新型报警空气开关的制作方法

文档序号:14744717发布日期:2018-06-19 23:45阅读:360来源:国知局
一种新型报警空气开关的制作方法

本实用新型属于电力技术领域,特别涉及一种新型报警空气开关。



背景技术:

电力开关柜中放置很多电力器件,而电力器件本身的结构存在大量的有机绝缘材料,比如塑料,当电力器件因线路原因而产生大量热量时,电力器件中的有机绝缘材料就会释放出大量的对故障判断有价值的气体,主要释放的气体包括一氧化碳,根据一氧化碳的浓度即可判断电力器件的故障状态和是否达到起火点。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供基于一种新型报警空气开关,解决了电力开关柜中的电力器件发生故障时,及时断开供电的技术问题。

为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

一种新型报警空气开关,包括空气开关,空气开关设有杠杆,还包括气体脱扣器、双向可控硅和气体检测电路,在杠杆上对应气体脱扣器设有凸块,气体脱扣器的控制线圈的一端连接零线,另一端连接双向可控硅的A1极,双向可控硅的A2极连接火线,双向可控硅的G极连接气体检测电路;

气体检测电路包括电源模块、气体传感器IC1、反相器U2、三极管Q1、三极管Q2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、指示灯D1、光耦U1和蜂鸣器B1,电源模块的输入端连接市电、输出端输出5V的正电源,气体传感器IC1的输出端连接反相器U2的3脚,反相器U2的4脚连接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极通过电阻R4连接正电源,三极管Q2的发射极通过电阻R3连接指示灯D1的正极,指示灯D1的负极连接光耦U1的1脚,光耦U1的2脚连接地线,三极管Q2的发射极还连接反相器U2的1脚,反相器U2的2脚连接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射器通过电阻R1连接蜂鸣器B1的正输入端,蜂鸣器B1的负输入端连接地线,三极管Q1的继电器通过电阻R2连接正电源,光耦U1的3脚连接双向可控硅的A1极,光耦U1的4脚连接双向可控硅的G极。

所述反相器的型号为74LS04;所述双向可控硅的型号为BTA06-600;所述光耦U1的型号为cosmo3201。

所述气体传感器IC1为MQ-9气体传感器。

本实用新型所述一种新型报警空气开关,解决了电力开关柜中的电力器件发生故障时,及时断开供电的技术问题,本实用新型可以检测电力开关柜中的器件在故障发热时释放出的气体,根据气体的浓度判断是否断开供电,预防了火灾的发生,保护了整个电力开关柜的安全。

附图说明

图1是本实用新型的空气开关的结构原理示意图;

图2是本实用新型的气体检测电路的电路图;

图中:杠杆1、凸块2、气体脱扣器3、双向可控硅4、气体检测电路5。

具体实施方式

如图1和图2所示的一种新型报警空气开关,包括空气开关,空气开关设有杠杆1,还包括气体脱扣器3、双向可控硅4和气体检测电路5,在杠杆1上对应气体脱扣器3设有凸块2,气体脱扣器3的控制线圈的一端连接零线,另一端连接双向可控硅4的A1极,双向可控硅4的A2极连接火线,双向可控硅4的G极连接气体检测电路5;

气体检测电路5包括电源模块、气体传感器IC1、反相器U2、三极管Q1、三极管Q2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、指示灯D1、光耦U1和蜂鸣器B1,电源模块的输入端连接市电、输出端输出5V的正电源,气体传感器IC1的输出端连接反相器U2的3脚,反相器U2的4脚连接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极通过电阻R4连接正电源,三极管Q2的发射极通过电阻R3连接指示灯D1的正极,指示灯D1的负极连接光耦U1的1脚,光耦U1的2脚连接地线,三极管Q2的发射极还连接反相器U2的1脚,反相器U2的2脚连接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射器通过电阻R1连接蜂鸣器B1的正输入端,蜂鸣器B1的负输入端连接地线,三极管Q1的继电器通过电阻R2连接正电源,光耦U1的3脚连接双向可控硅4的A1极,光耦U1的4脚连接双向可控硅4的G极。

所述反相器的型号为74LS04;所述双向可控硅4的型号为BTA06-600;所述光耦U1的型号为cosmo3201。

所述气体传感器IC1为MQ-9气体传感器。

所述气体脱扣器3的结构与现有技术中的欠压脱扣器的结构相同。

所述双向可控硅4与图2中的双向可控硅D2为同一个双向可控硅。

使用时,将所述一种新型报警空气开关串联在电力开关柜的进线端,控制开关柜的电源的通/断。

当气体传感器IC1检测到一氧化碳气体浓度到达预定阈值时,气体传感器IC1通过输出端输出高电平信号,该高电平信号经过反相器反向后,使三极管Q2导通,从而使光耦U1动作,光耦U1使双向可控硅4动作,从而断开控制开关柜的电源进线,杜绝火灾隐患。

本实用新型所述一种新型报警空气开关,解决了电力开关柜中的电力器件发生故障时,及时断开供电的技术问题,本实用新型可以检测电力开关柜中的器件在故障发热时释放出的气体,根据气体的浓度判断是否断开供电,预防了火灾的发生,保护了整个电力开关柜的安全。

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