一种新型电涌保护器的制造方法

文档序号:8829508阅读:124来源:国知局
一种新型电涌保护器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于电子电气设备的电涌防护技术领域。
【背景技术】
[0002]雷电是由带电的云在空中放电导致的一种特殊的天气现象。雷电是造成电子设备损坏的重要原因,它威胁建筑、铁路、民航、通信、工控、军事等各个领域电子信息系统的安全稳定运行。在与电子设备连接的电源线、信号线以及控制线等金属线路上安装电涌保护器是雷电防护的重要措施之一。电涌保护器已大量应用于各种领域,在雷电防护中具有重要的作用。其状态的好坏则直接影响其防雷效果,从而对所保护设备的安全带来隐患。
[0003]现阶段sro在使用时通常具有热保护和过流保护(内置或外置)两种保护装置,热保护装置用来防护防雷器件劣化发热,过流保护装置用来防止瞬态过电流或过电压引起的防雷器件击穿短路,同时过流保护作为热保护的一种后备保护方式,故此在大多数场合都可以起到有效的防护作用。
[0004]然而,由于热传导是一个相对较慢的过程,热保护装置的灵敏度低,对于缓慢升温过程可起到有效的防护,但对于低(中)压系统中由于持续过电压状态下引起的急剧升温情况,热保护脱扣装置不能及时感知此过程而不发生分断执行,致使防雷器件被击穿,工频电流进入sro线路,当此工频电流值没有达到过流保护装置的启动值时,过流保护装置也不会发生分断执行,从而导致sro起火;若将过流保护装置的启动值选小,虽能启动,但难以抗击雷电流的冲击,导致sro无法正常泄放雷电流。
[0005]综上所述,现行SPD的过流保护装置与热保护装置存在严重的分断执行盲区,SPD通过在此区域的电流时,热保护装置和过流保护装置都不能将损坏的sro脱离主电路,从而出现严重的安全隐患。
[0006]现有技术“浪涌保护器件的检测装置”(专利号:200910069431.2)和“一种浪涌保护器的在线监测装置”(专利号:200910069594.0)提出了两种通过测量电动力的方式来检测浪涌保护器件的状态的方法。其中“浪涌保护器件的检测装置”(专利号:200910069431.2)提出将金属簧片安装在浪涌保护器件旁边或通过导线连接,利用压力传感器测量金属簧片的变形,从而得知浪涌保护器件的状态,这种方法压力传感器与金属簧片之间无连接,测量不精确,再者金属簧片的变形方式单一,也使得压力传感器感知的信号源很微弱。“一种浪涌保护器的在线监测装置”(专利号:200910069594.0)提出将金属构件与浪涌抑制器件串联,金属构件的形状是弯曲的,当电流通过浪涌抑制器件以及金属构件时,电流使弯曲的金属构件发生趋直效应,由此产生的电动力通过压力传感器感知,进而得知电流的信息和浪涌抑制器件的劣化程度,这种测量方法测量精度较高,但将金属构件串入浪涌泄放通道,将对浪涌抑制器件的泄放浪涌电流的能力带来很大影响,导致浪涌保护器残压升高,降低了对其所要保护的设备的保护水平。而且,这两项现有技术中,对于电动力物理量的探测仅限于了解流过浪涌保护器件或浪涌抑制器件的电流信息,从而了解浪涌保护器件或浪涌抑制器件的状态,对本人上述“现行SPD的过流保护装置与热保护装置存在严重的分断执行盲区”的问题并没有解决,本人将对此电动力测试方法的不足进行修正和创新,从而使其能够判断电涌保护器线路中的电流类型,对过流保护装置与热保护装置存在分断执行盲区的工频电流进行即时分断。
【实用新型内容】
[0007]为了有效解决现有技术中的以上问题,本实用新型提出了一种安装方便且性能可靠的用于电源系统的新型电涌保护器,根本解决了现有电涌保护器的保护装置对工频电流存在动作盲区的问题。
[0008]本实用新型采用以下技术方案:本实用新型是用于电力电子线路系统中的电涌保护器,包括防雷元件、过流保护装置、热保护装置和外壳;所述防雷元件和过流保护装置串联构成电涌泄放通路,所述热保护装置位于防雷元件电极上。本实用新型还包括力探测器、判断装置、分断执行机构、分断开关;所述力探测器安装在电涌泄放通路附近,并与判断装置输入端连接;所述判断装置输出端与分断执行机构连接;所述分断执行机构控制分断开关;所述分断开关常闭且串联于电涌泄放通路中。
[0009]本实用新型中所述分断执行机构通过机械联动或电磁方式或二者组合的方式控制分断开关;所述分断开关具有可使其恢复常闭状态的复位单元;所述过流保护装置可以是熔断器或者断路器;所述防雷元件,包括压敏电阻、放电管、TVS之一或其组合。
[0010]本实用新型的核心为力探测器和判断装置。所述力探测器包括电源、测量回路、绝缘部件和力传感器,电源为测量回路提供电能,在测量回路中有持续的单一方向的电流;绝缘部件的一端与测量回路连接,另一端与力传感器连接,力传感器的输出端与判断装置连接;所述测量回路与电涌泄放通路平行放置。所述判断装置内置电源和数据处理单元。
[0011]本实用新型利用了两平行导体电流同向相吸、异向相斥的原理。当电涌泄放通路有电流流过时,因为所述力探测器中的测量回路与电涌泄放通路是平行放置的,且测量回路中有持续的单一方向的电流,根据两平行导体电流同向相吸、异向相斥的原理,带电的测量回路必产生电动力(包括吸力和斥力),而且电涌电流和工频电流的大小、方向、变化率、持续时间等参量不同,导致其流过电涌泄放通路时对测量回路产生的电动力的大小、方向、变化率也截然不同,力传感器通过绝缘部件对测量回路上产生的不同电动力进行测量,并将其转化为不同的电流信号输出给判断装置,判断装置对电流信号进行放大和判断,并根据判断结果控制分断执行机构,以达到防护的目的。
[0012]本新型电涌保护器的工作方式:
[0013]当判断结果为较小工频电流时,分断执行机构不动作、分断开关不断开,由热保护装置进行防护;当判断结果为动作盲区内的工频电流时,分断执行机构动作、分断开关断开,从而使电涌泄放通路断开;当判断结果为大于动作盲区的工频电流时,分断执行机构不动作、分断开关不断开,由过流保护装置直接防护;当判断结果为电涌电流时,由电涌泄放通路正常泄放。
[0014]本实用新型的特征在于:
[0015]1.本新型电涌保护器在电涌泄放通路上设置了分断开关,通过力探测器、判断装置、分断执行机构和分断开关的有效配合,根本解决了热保护装置和过流保护装置的动作盲区问题。
[0016]2.本新型电涌保护器的防雷元件、力探测器、过流保护装置、热保护装置、判断装置、分断执行机构、分断开关可集成于一体,装于壳体,满足了用电设备对电涌保护器通流容量、响应时间和电压保护水平三项指标的要求,增强了设备的可靠性,也可装在不同的模块中组合在一起共同构成本实用新型,便于安装使用,增强了实用性。
[0017]3.本新型电涌保护器中的力探测器安装在电涌泄放通路附近,与电涌泄放通路隔离;力探测器包括电源、测量回路、绝缘部件、力传感器,电源为测量回路提供电能,在测量回路中有持续的单一方向的电流;绝缘部件的一端与测量回路连接,另一端与力传感器连接,力传感器的输出端与判断装置连接;所述测量回路与电涌泄放通路平行放置。
[0018]4.本新型电涌保护器的力探测器安装于电涌泄放通路旁边,与电涌泄放通路绝缘,不影响电涌的正常泄放,对电涌保护器对需保护设备的保护水平没有影响;所述力探测器内置电源、测量回路、绝缘部件、力传感器,力传感器通过绝缘部件直接测量测量回路上的电动力,测量精度高,测量结果准确。
[0019]5.本新型电涌保护器中的分断执行机构根据判断装置的判断结果动作或不动作,分断执行机构所需能量可由判断装置供给,也可配置单独的供电电源,也可由电源线供给。
[0020]6.本新型电涌保护器可以没有过流保护装置。
【附图说明】
[0021]图1为本实用新型的第一实施例结构示意图。
[0022]图2为本实用新型的力探测器的内部放大图。
[0023]图3为本实用新型的第一实施例原理示意图。
[0024]图4为本实用新型的第二实施例原理示意图。
[0025]图5为本实用新型的第三实施例原理示意图。
[0026]图6为本实用新型保护效果示意图。
具体实施方案
[0027]下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:
[0028]如图所示,I是电涌泄放通路,2是力探测器,2-1是测量回路,2-2是电源,2-3是力传感器,2-4是绝缘部件,3是
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