智能化多回路一体式线路保护装置的制作方法

文档序号:16194850发布日期:2018-12-08 06:02阅读:279来源:国知局
智能化多回路一体式线路保护装置的制作方法

本发明涉及户内配电线路保护装置,具体涉及智能化多回路一体式线路保护装置。

背景技术

户内线路保护装置分为隔离开关,空气断路器mcb(gb10963),带过流保护的剩余漏电断路器rcbo(简称一体式漏电)(gb16917),空气断路器mcb和漏电附加器rccb(gb16916)组装成的带过流保护的剩余漏电断路器(简称拼接式漏电),过欠压保护器等。使用的时候通过导体(电线或者汇流排)将各个保护装置的进线端连在一起,装到配电箱中,在保护装置的下端连接负载回路。

空气断路器mcb的功能是对线路的过流进行保护。空气断路器mcb的保护原理是:1)利用双金属片进行过载保护;2)利用电磁线圈进行短路保护。当线路出现过载电流(大于额定电流但达不到瞬动电流)的时候,过载电流会在双金属片中产生热量,双金属片会发生物理形变,带动脱扣机构动作;当线路的故障电流达到瞬动电流值的时候,利用电磁线圈产生的磁力带动脱扣机构动作。

带过流保护的剩余漏电保护器rcbo、空气断路器mcb与漏电附加器rccb组装成的带过流保护器的原理就是在空气断路器mcb的功能基础上增加漏电检测装置,当线路的漏电电流大于设定值的时候,给脱扣机构信号进行断开操作。

现有的线路保护装置存在以下缺陷:

1)线路保护装置的过载保护是利用双金属片作为保护装置,动作误差大;

2)过载保护、短路保护和漏电保护都采用独立的动作机构;

3)无法显示线路的状态;

4)无法实现数据的传输;

5)线路保护装置的额定值无法进行调节。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术所存在的上述缺点,本发明提供了智能化多回路一体式线路保护装置,能够有效克服上述内容所提到的缺陷。

(二)技术方案

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

智能化多回路一体式线路保护装置,包括控制器,以及与所述控制器相连的空气断路器、漏电保护器、拼接式漏电断路器,所述空气断路器、漏电保护器、拼接式漏电断路器内部均设有触头和灭弧装置、电磁线圈,所述空气断路器内部设有用于检测电流大小的第一电流传感器,所述漏电保护器内部设有用于检测电流大小的第二电流传感器,所述拼接式漏电断路器内部设有用于检测电流大小的第三电流传感器,所述漏电保护器内部的电磁线圈与用于检测是否漏电的第一漏电检测装置相连,所述拼接式漏电断路器内部的电磁线圈与用于检测是否漏电的第二漏电检测装置相连。

优选地,所述第一电流传感器、第二电流传感器、第三电流传感器与控制器内部均设有无线通信模块。

优选地,所述无线通信模块为gsm模块。

优选地,所述控制器通过无线通信模块将第一电流传感器、第二电流传感器、第三电流传感器检测到的电流数据传输给控制台。

优选地,所述第一电流传感器、第二电流传感器、第三电流传感器均采用csa601-j020t01。

优选地,所述控制器采用c8051f340芯片。

(三)有益效果

与现有技术相比,本发明所提供的智能化多回路一体式线路保护装置具有以下有益效果:

1)将双金属片改为电流传感器检测回路中的电流值,由控制器定时采集电流传感器的数据,对数据进行分析,发出保护指令,减小动作误差,使得保护更加精确;

2)控制器的执行指令和漏电检测装置的动作信号可以通过控制短路保护的电磁线圈接通来执行断开操作;

3)配合电压互感器,控制器可以计算出每个回路的电流、电压、功率等参数,并将测得的回路数据远距离传输给控制台;

4)线路保护装置的额定值可以在控制器中设定。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明系统结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

智能化多回路一体式线路保护装置,如图1所示,包括控制器,以及与所述控制器相连的空气断路器、漏电保护器、拼接式漏电断路器,所述空气断路器、漏电保护器、拼接式漏电断路器内部均设有触头和灭弧装置、电磁线圈,所述空气断路器内部设有用于检测电流大小的第一电流传感器,所述漏电保护器内部设有用于检测电流大小的第二电流传感器,所述拼接式漏电断路器内部设有用于检测电流大小的第三电流传感器,所述漏电保护器内部的电磁线圈与用于检测是否漏电的第一漏电检测装置相连,所述拼接式漏电断路器内部的电磁线圈与用于检测是否漏电的第二漏电检测装置相连。

所述第一电流传感器、第二电流传感器、第三电流传感器与控制器内部均设有无线通信模块。

所述无线通信模块为gsm模块。

所述控制器通过无线通信模块将第一电流传感器、第二电流传感器、第三电流传感器检测到的电流数据传输给控制台。

所述第一电流传感器、第二电流传感器、第三电流传感器均采用csa601-j020t01。

所述控制器采用c8051f340芯片。

第一电流传感器、第二电流传感器、第三电流传感器能够检测回路中的电流,并将数据发送给控制器,由控制器进行分析,发出保护指令。控制器发出保护保护指令后,利用对应电磁线圈产生的磁力带动脱扣机构动作,即可形成保护。

第一漏电检测装置、第二漏电检测装置能够检测回路中的漏电电流,当漏电电流大于设定值时,通过对应电磁线圈产生的磁力带动脱扣机构进行断开操作。

本发明所提供的智能化多回路一体式线路保护装置具有以下有益效果:

1)将双金属片改为电流传感器检测回路中的电流值,由控制器定时采集电流传感器的数据,对数据进行分析,发出保护指令,减小动作误差,使得保护更加精确;

2)控制器的执行指令和漏电检测装置的动作信号可以通过控制短路保护的电磁线圈接通来执行断开操作;

3)配合电压互感器,控制器可以计算出每个回路的电流、电压、功率等参数,并将测得的回路数据远距离传输给控制台;

4)线路保护装置的额定值可以在控制器中设定。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

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