一种环网柜的断路器柜的制作方法

文档序号:32304047发布日期:2022-11-23 09:22阅读:30来源:国知局
一种环网柜的断路器柜的制作方法

1.本发明涉及环网柜领域,具体地说是一种环网柜的断路器柜。


背景技术:

2.环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。
3.现有的环网柜的断路器在地震发生时,无法及时通过人工进行电路进行切断,容易发生触电,造成二次伤害。


技术实现要素:

4.本发明的主要目的在于克服现有技术的不足,提供一种环网柜的断路器柜。
5.本发明采用如下技术方案来实现:一种环网柜的断路器柜,其结构包括柜体、电缆室、断路器室、母线室、检测箱、控制器,所述柜体从下往上依次为电缆室、断路器室、母线室,所述柜体侧面连接有检测箱、控制器,所述检测箱连接在控制器顶部。
6.作为优化,所述检测箱包括箱体、活动装置、纵波感应结构,所述箱体内底部设有纵波感应结构,所述纵波感应结构顶部中间设有活动装置。
7.作为优化,所述活动装置包括杆头、导向套、导杆、滚轮架、滚轮、弹簧、旋转座,所述旋转座的固定轴与箱体相连接,所述旋转座的旋转套与导向套相连接,所述导向套中间被导杆贯穿,所述导杆顶部与杆头相连接,所述导杆底部与滚轮架相连接,所述滚轮架安装有滚轮,所述弹簧连接在导向套与滚轮架之间并套设在导杆上。
8.作为优化,所述纵波感应结构包括平板、支座、海绵块、第一触碰感应器、触杆、侧板、滚珠,所述支座连接在箱体内底部中间,所述支座顶部连接有第一触碰感应器,所述第一触碰感应器垂直上方设有触杆,所述触杆顶部与平板垂直连接,所述平板的底部两侧分别通过海绵块与箱体内底部相连接,所述平板左右两侧分别垂直连接有侧板,所述侧板外侧面设有滚珠,所述侧板通过滚珠与箱体内侧滑动连接,所述第一触碰感应器与控制器通过电连接。
9.作为优化,所述检测箱还包括有横波感应结构,所述横波感应结构设有2个并对称分布在活动装置两侧。
10.作为优化,所述横波感应结构包括支杆、第二触碰感应器、弧形杆、摆动板、支撑轴、转杆、固定块,所述摆动板顶部前后两端分别连接有支撑轴,所述支撑轴贯穿支杆并与转杆相连接,所述转杆下方设有连接在支杆的固定块,所述摆动板外侧连接有弧形杆,所述弧形杆侧面设有第二触碰感应器,所述第二触碰感应器与控制器通过电连接。
11.作为优化,所述所述支杆与侧板垂直连接,所述第二触碰感应器与侧板相连接。
12.作为优化,所述检测箱还包括有橡胶垫,所述橡胶垫设在杆头上方并连接在箱体内顶部。
13.作为优化,2个横波感应结构的结构一致。
14.作为优化,所述导杆的长度长于滚轮对弹簧的拉伸长度。
15.作为优化,所述滚轮与平板之间间隔1-3cm。
16.有益效果
17.本发明在发生地震时,由于地震先产生纵向震动,而通过弹簧使滚轮具有上下的弹性空间,而通过海绵块上顶的平板具有向下的弹性,因此在地震时,滚轮能够上下震动,当滚轮向下坠时能够将平板下压,使触杆接触到第一触碰感应器,第一触碰感应器将信号发送给控制器,从而控制断路器室进行断电;
18.当纵波没有及时进行感应时,地震随之而来的横波能够带动滚轮以旋转座为点进行左右摆动,从而使滚轮能推动任意一侧的摆动板向外摆动,从而使弧形杆触动到第二触碰感应器,第二触碰感应器将信号传递给控制器,从而控制断路器室进行断电。
19.与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过设计检测箱,能够在地震产生纵波的时候就进行预警,提前将电路切断,当纵波时没有及时预警时,还可以在横波发生时再次触动传感器,进行双重保险,通过及时断电,能够防止地震时造成的二次伤害。
附图说明
20.通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
21.图1为本发明一种环网柜的断路器柜的结构示意图。
22.图2为本发明检测箱的第一种结构示意图。
23.图3为本发明活动装置的结构示意图。
24.图4为本发明检测箱的第二种结构示意图。
25.图5为本发明横波感应结构的结构示意图。
26.图中:柜体1、电缆室2、断路器室3、母线室4、检测箱5、控制器6、箱体50、活动装置51、纵波感应结构52、杆头510、导向套511、导杆512、滚轮架513、滚轮514、弹簧515、旋转座516、平板520、支座521、海绵块522、第一触碰感应器523、触杆524、侧板525、滚珠526、横波感应结构53、支杆530、第二触碰感应器531、弧形杆532、摆动板533、支撑轴534、转杆535、固定块536、橡胶垫50。
具体实施方式
27.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,所描述的实施例仅仅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做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。
28.实施例1
29.请参阅图1-3,本发明提供一种环网柜的断路器柜技术方案:其结构包括柜体1、电缆室2、断路器室3、母线室4、检测箱5、控制器6,所述柜体1从下往上依次为电缆室2、断路器室3、母线室4,所述柜体1侧面连接有检测箱5、控制器6,所述检测箱5连接在控制器6顶部,所述检测箱5包括箱体50、活动装置51、纵波感应结构52,所述箱体50内底部设有纵波感应
结构52,所述纵波感应结构52顶部中间设有活动装置51,所述活动装置51包括杆头510、导向套511、导杆512、滚轮架513、滚轮514、弹簧515、旋转座516,所述旋转座516的固定轴与箱体50相连接,所述旋转座516的旋转套与导向套511相连接,所述导向套511中间被导杆512贯穿,导向套511能对导杆512起到导向的作用,所述导杆512顶部与杆头510相连接,所述导杆512底部与滚轮架513相连接,所述滚轮架513安装有滚轮514,所述弹簧515连接在导向套511与滚轮架513之间并套设在导杆512上,所述纵波感应结构52包括平板520、支座521、海绵块522、第一触碰感应器523、触杆524、侧板525、滚珠526,所述支座521连接在箱体50内底部中间,所述支座521顶部连接有第一触碰感应器523,所述第一触碰感应器523垂直上方设有触杆524,所述触杆524顶部与平板520垂直连接,所述平板520的底部两侧分别通过海绵块522与箱体50内底部相连接,所述平板520左右两侧分别垂直连接有侧板525,通过侧板525能够使平板520始终保持水平,所述侧板525外侧面设有滚珠526,所述侧板525通过滚珠526与箱体50内侧滑动连接,所述第一触碰感应器523与控制器6通过电连接,所述检测箱5还包括有橡胶垫50,所述橡胶垫50设在杆头510上方并连接在箱体50内顶部,橡胶垫50的设计使杆头510在纵波发生时上顶时能够进行缓冲,所述导杆512的长度长于滚轮514对弹簧515的拉伸长度,便于导杆512还有向下的活动空间,所述滚轮514与平板520之间间隔1-3cm,便于滚轮514在纵波发生时下降能够得到。
30.工作原理:在发生地震时,由于地震先产生纵向震动,而通过弹簧515使滚轮514具有上下的弹性空间,而通过海绵块522上顶的平板520具有向下的弹性,因此在地震时,滚轮514能够上下震动,当滚轮514向下坠时能够将平板520下压,使触杆524接触到第一触碰感应器523,第一触碰感应器523将信号发送给控制器6,从而控制断路器室3进行断电。
31.实施例2
32.请参阅图1-5,本发明提供一种环网柜的断路器柜技术方案:其结构包括柜体1、电缆室2、断路器室3、母线室4、检测箱5、控制器6,所述柜体1从下往上依次为电缆室2、断路器室3、母线室4,所述柜体1侧面连接有检测箱5、控制器6,所述检测箱5连接在控制器6顶部,所述检测箱5包括箱体50、活动装置51、纵波感应结构52,所述箱体50内底部设有纵波感应结构52,所述纵波感应结构52顶部中间设有活动装置51,所述活动装置51包括杆头510、导向套511、导杆512、滚轮架513、滚轮514、弹簧515、旋转座516,所述旋转座516的固定轴与箱体50相连接,所述旋转座516的旋转套与导向套511相连接,所述导向套511中间被导杆512贯穿,导向套511能对导杆512起到导向的作用,所述导杆512顶部与杆头510相连接,所述导杆512底部与滚轮架513相连接,所述滚轮架513安装有滚轮514,所述弹簧515连接在导向套511与滚轮架513之间并套设在导杆512上,所述纵波感应结构52包括平板520、支座521、海绵块522、第一触碰感应器523、触杆524、侧板525、滚珠526,所述支座521连接在箱体50内底部中间,所述支座521顶部连接有第一触碰感应器523,所述第一触碰感应器523垂直上方设有触杆524,所述触杆524顶部与平板520垂直连接,所述平板520的底部两侧分别通过海绵块522与箱体50内底部相连接,所述平板520左右两侧分别垂直连接有侧板525,通过侧板525能够使平板520始终保持水平,所述侧板525外侧面设有滚珠526,所述侧板525通过滚珠526与箱体50内侧滑动连接,所述第一触碰感应器523与控制器6通过电连接,所述检测箱5还包括有橡胶垫50,所述橡胶垫50设在杆头510上方并连接在箱体50内顶部,橡胶垫50的设计使杆头510在纵波发生时上顶时能够进行缓冲,所述导杆512的长度长于滚轮514对弹簧
515的拉伸长度,便于导杆512还有向下的活动空间,所述滚轮514与平板520之间间隔1-3cm,便于滚轮514在纵波发生时下降能够得到,所述横波感应结构53包括支杆530、第二触碰感应器531、弧形杆532、摆动板533、支撑轴534、转杆535、固定块536,所述摆动板533顶部前后两端分别连接有支撑轴534,所述支撑轴534贯穿支杆530并与转杆535相连接,所述转杆535下方设有连接在支杆530的固定块536,所述摆动板533外侧连接有弧形杆532,所述弧形杆532侧面设有第二触碰感应器531,所述第二触碰感应器531与控制器6通过电连接,所述所述支杆530与侧板525垂直连接,所述第二触碰感应器531与侧板525相连接,2个横波感应结构53的结构一致。
33.工作原理:在实施例1的基础上进一步进行优化,当纵波没有及时进行感应时,地震随之而来的横波能够带动滚轮514以旋转座516为点进行左右摆动,从而使滚轮514能推动任意一侧的摆动板533向外摆动,从而使弧形杆532触动到第二触碰感应器531,第二触碰感应器531将信号传递给控制器6,从而控制断路器室3进行断电。
34.本发明相对现有技术获得的技术进步是:通过设计检测箱,能够在地震产生纵波的时候就进行预警,提前将电路切断,当纵波时没有及时预警时,还可以在横波发生时再次触动传感器,进行双重保险,通过及时断电,能够防止地震时造成的二次伤害。
35.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,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,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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