一种配电箱的绝缘漏电自动检测装置的制作方法

文档序号:15794218发布日期:2018-11-02 20:42阅读:289来源:国知局
一种配电箱的绝缘漏电自动检测装置的制作方法

本实用新型涉及电力领域,尤其涉及一种配电箱的绝缘漏电自动检测装置。



背景技术:

目前,配电箱(或配电柜)实际使用过程中,当电路中发生触电或漏电故障时,会严重影响电路安全,因此,在实际的操作当中,通常做法是在出线端中设置零序电流互感器,以测定相关电路漏电情况,在超过阈值时中断电路,切掉电源,从而起到保护动作的作用,以防止电路短路而造成的漏电,从而提高电路的安全性。

许多技术人员都针对上述出线端的短路情况进行了相关的技术研究,例如中国实用新型专利CN206710528U中所指出的一种新型断路器漏电检测装置及低压断路器,其包括信号检测模块、隔离模块及穿过市电进线的零序电流互感器;所述零序电流互感器与断路器的漏电保护电路连接;隔离模块的输入端与信号检测模块连接,隔离模块的输出端穿过零序电流互感器接市电;信号检测模块,用于在检测到断路器发出的低电平漏电检测信号时或用户触发的低电平漏电检测信号时,控制隔离模块导通并在隔离模块的输出端所在回路产生测试电流;所述零序电流互感器,用于在所述隔离模块的输出端所在回路产生测试电流时,输出漏电测试信号至漏电保护电路。该实用新型可避免使用试验按钮直接进行断路器漏电测试安全性低的问题,提高了使用安全性。

但是,配电箱实际使用过程中,由于潮湿、异物、老化等原因,会导致箱体自身外壳绝缘性能下降,从而导致漏电的情况发生,这给现场维护人员带来严重的安全隐患。而目前的现有技术仍未针对配电箱自身漏电情况给予技术上的保护支持,因此带来维护人员操作安全性不足的问题。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本实用新型所解决的技术问题是提供一种能实现对配电箱本身对地漏电电流值自动检测,提高维护人员操作安全性的配电箱的绝缘漏电自动检测装置。

为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案内容具体如下:

一种配电箱的绝缘漏电自动检测装置,其包括第一运算放大器电路,第二运算放大器电路,设置于配电箱进线端的第一零序电流互感器,设置于配电箱出线端的第二零序电流互感器,以及采样信号处理器;所述第一零序电流互感器通过所述第一运算放大器电路与所述采样信号处理器连接;所述第二零序电流互感器通过所述第二运算放大器电路与所述采样信号处理器连接;所述采样信号处理器连接有报警模块。

发明人在本技术方案中通过分别在配电箱进线端和出线端各设置一个零序电流互感器并分别通过运算放大器电路与采样信号处理器连接所实现上述技术目的。具体而言,配电箱出线端的第一零序电流互感器感应出的是配电箱出线端(下装)的线路的漏电电流,配电箱进线端的第二零序电流互感器感应出的是包含配电箱本身对地漏电电流加上配电箱出线端的对地漏电电流之和。进一步地,计算两路零序电流互感器感应出的零序电流的差值,则是配电箱本身对地漏电电流值。操作人员可以在采样信号处理器预设一报警阈值,当配电箱本身对地漏电电流值超过该报警阈值时,则驱动报警模块。即采样信号处理器根据所采集的第一零序电流互感器和所述第二零序电流互感器的电流值并进行模数转换,再计算得出配电箱本身对地漏电电流值,并根据此值与预设报警阈值,判断是否向报警模块发送驱动指令。通过此技术方案,可以有效测量出配电箱本身对地漏电电流值,适用于由于配电箱自身外壳绝缘性能下降而导致漏电的情况发生,进而提前向报警模块发送报警指令,保障了现场维护人员的人身安全。本实用新型的装置安装接线方便,安全可靠,广泛应用于低压成套开关设备中。

需要说明的是,所述第一运算放大器电路,第二运算放大器电路均用于将零序电流互感器的电流放大,并传送至所述采样信号处理器。

优选地,所述采样信号处理器还设有报警触点。

需要说明的是,所述采样信号处理器还设有一额定漏电电流整定值,所述额定漏电电流整定值为需要断电的漏电电流值。所述报警触点即用于当所述采样信号处理器判定配电箱本身对地漏电电流值超过额定漏电电流整定值时,向其他部件发送的断电信号。

更优选地,所述装置设有用于控制配电箱总开关的脱扣模块,所述脱扣模块通过所述报警触点与所述采样信号处理器相连接。

更进一步地,所述报警触点是常开报警触点。

需要说明的是,在其中一种实施方式当中,报警触点连接的是用于控制配电箱总开关的脱扣模块。当配电箱本身对地漏电电流值超过额定漏电电流整定值,则闭合报警触点,此时可以接通脱扣模块,并断开本配电箱的总开关,从而实现断电保护作用。

更进一步地,所述脱扣模块是分励脱扣器。

需要说明的是,相较于其他脱扣器,分励脱扣器可远距离使开关分闸,以控制断开回路,不限于近距离控制,能够使得部件配置更为灵活。当然,在其他的实施方式当中,可以采用其他形式的脱扣器,如电子脱扣器、电磁脱扣器等。

更优选地,所述装置设有远程监控设备,所述远程监控设备通过所述报警触点与所述采样信号处理器通讯连接。

需要说明的是,在其中一种实施方式当中,所述报警触点与远程监控设备通讯连接,可以当配电箱本身对地漏电电流值超过额定漏电电流整定值时,发送相关信息至远程监控设备,使得远程工作人员可以及时获取该情况,从而进行抢修等安全操作,及时排除危险。

更进一步地,所述远程监控设备是计算机或移动终端。

优选地,所述报警模块是声光报警器。

需要说明的是,将报警模块具体采用声光报警器,可以使得现场维护人员更容易意识到报警或漏电的情况方式,及时防范危险情况,提高维修人员工作的安全性。

需要特别指出的是,本实用新型若涉及计算机程序,均为公知、现有的程序,本实用新型未对其作任何改进。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

1、本实用新型的配电箱的绝缘漏电自动检测装置,采样信号处理器根据所采集的第一零序电流互感器和所述第二零序电流互感器的电流值并进行模数转换,再计算得出配电箱本身对地漏电电流值,并根据此值与预设报警阈值,判断是否向报警模块发送驱动指令。通过此技术方案,可以有效测量出配电箱本身对地漏电电流值,适用于由于配电箱自身外壳绝缘性能下降而导致漏电的情况发生,进而提前向报警模块发送报警指令,保障了现场维护人员的人身安全;

2、本实用新型的配电箱的绝缘漏电自动检测装置,安装接线方便,安全可靠,可以广泛应用于低压成套开关设备中;

3、本实用新型的配电箱的绝缘漏电自动检测装置,所述采样信号处理器还设有报警触点,所述报警触点可以连接脱扣模块或者是远程监控设备等,可以及时断开配电箱开关或向监控方发送相关信息,提高用电安全性。

上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

附图说明

图1为本实用新型的配电箱的绝缘漏电自动检测装置第一种优选实施方式的原理框架示意图;

图2为本实用新型的配电箱的绝缘漏电自动检测装置第二种优选实施方式的原理框架示意图。

具体实施方式

为更进一步阐述本实用新型为达成预定实用新型目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本实用新型的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如下:

实施例1

如图1所示是本实用新型的配电箱的绝缘漏电自动检测装置第一种优选实施方式的原理框架示意图,其包括第一运算放大器电路,第二运算放大器电路,设置于配电箱进线端的第一零序电流互感器,设置于配电箱出线端的第二零序电流互感器,以及采样信号处理器;所述第一零序电流互感器通过所述第一运算放大器电路与所述采样信号处理器连接;所述第二零序电流互感器通过所述第二运算放大器电路与所述采样信号处理器连接;所述采样信号处理器连接有作为报警模块的声光报警器。

该装置的具体工作过程如下:

配电箱出线端的第一零序电流互感器感应出的是配电箱出线端(下装)的线路的漏电电流,配电箱进线端的第二零序电流互感器感应出的是包含配电箱本身对地漏电电流加上配电箱出线端的对地漏电电流之和。

第一零序电流互感器将信号经第一运算放大器电路放大后传送至采样信号处理器;第二零序电流互感器将信号经第二运算放大器电路放大后传送至采样信号处理器。

接下来,采样信号处理器计算两路零序电流互感器感应出的零序电流的差值,则是配电箱本身对地漏电电流值。操作人员可以在采样信号处理器预设一报警阈值,当配电箱本身对地漏电电流值超过该报警阈值时,则驱动报警模块。即采样信号处理器根据所采集的第一零序电流互感器和所述第二零序电流互感器的电流值并进行模数转换,再计算得出配电箱本身对地漏电电流值,并根据此值与预设报警阈值,判断是否向报警模块发送驱动指令。

通过此技术方案,可以有效测量出配电箱本身对地漏电电流值,适用于由于配电箱自身外壳绝缘性能下降而导致漏电的情况发生,进而提前向报警模块发送报警指令,保障了现场维护人员的人身安全。本实用新型的装置安装接线方便,安全可靠,广泛应用于低压成套开关设备中。

在本实施例中,将报警模块具体采用声光报警器,可以使得现场维护人员更容易意识到报警或漏电的情况方式,及时防范危险情况,提高维修人员工作的安全性。在其他优选的实施方式中,报警模块还可以是震动报警器等。

实施例2

如图2所示是本实用新型的配电箱的绝缘漏电自动检测装置第二种优选实施方式的原理框架示意图,本实施例与上述实施例1的区别在于:所述采样信号处理器还设有报警触点。

在本实施例中,所述采样信号处理器还设有一额定漏电电流整定值,所述额定漏电电流整定值为需要断电的漏电电流值。所述报警触点即用于当所述采样信号处理器判定配电箱本身对地漏电电流值超过额定漏电电流整定值时,向其他部件发送的断电信号。

在本实施例中,作为一种优选的实施方式,所述装置设有用于控制配电箱总开关的作为脱扣模块的脱扣器(图中未示出),所述脱扣模块一端通过所述报警触点与所述采样信号处理器相连接。更具体地,所述报警触点是常开报警触点。在本优选方式中,报警触点连接的是用于控制配电箱总开关的脱扣模块。当配电箱本身对地漏电电流值超过额定漏电电流整定值,则闭合报警触点,此时可以接通脱扣模块,并断开本配电箱的总开关,从而实现断电保护作用。在更具体的实施方式中,所述脱扣模块是分励脱扣器。相较于其他脱扣器,分励脱扣器可远距离使开关分闸,以控制断开回路,不限于近距离控制,能够使得部件配置更为灵活。当然,在其他的实施方式当中,可以采用其他形式的脱扣器,如电子脱扣器、电磁脱扣器等。

在本实施例中,作为一种优选的实施方式,所述装置设有作为远程监控设备的计算机(图中未示出),所述远程监控设备通过所述报警触点与所述采样信号处理器通讯连接。所述报警触点与远程监控设备通讯连接,可以当配电箱本身对地漏电电流值超过额定漏电电流整定值时,发送相关信息至远程监控设备,使得远程工作人员可以及时获取该情况,从而进行抢修等安全操作,及时排除危险。在其他实施方式中,所述远程监控设备还可以移动终端如移动电话、平板电脑等。

本实施例的其余实施方式与上述实施例相同,在此不再累述。

上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式,不能以此来限定本实用新型保护的范围,本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本实用新型所要求保护的范围。

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