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一种在线检测的熔断器 

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申请/专利权人:杭州超熔科技有限公司

摘要:本发明提供一种在线检测的熔断器,包括连接板,端帽,绝缘外壳,熔体和采样电阻,所述绝缘外壳的两端均设置有连接板,且第一连接板与熔体进行直接连接,该熔体的一端通过连接结构安装有采样电阻;所述绝缘外壳的表面两端均通过安装结构设置有端帽,且绝缘外壳采用圆柱形或方形空腔结构的绝缘陶瓷或三聚氰胺管材料,该绝缘外壳的两端均通过嵌套结构对称设置有连接板。本发明熔体,采样电阻和连接板的设置,有利于简化装置的整体结构,避免现有器件繁杂造成的成本增高的问题,以此简化电器接线的工作流程,减少占用空间,保证装置在较小空间检测电流的便利性。

主权项:1.一种在线检测的熔断器,其特征在于:包括连接板100,端帽102,绝缘外壳104,熔体106和采样电阻108,所述绝缘外壳104的两端均设置有连接板100,且连接板100与熔体106进行直接连接,该熔体106的一端通过连接结构安装有采样电阻108;所述绝缘外壳104的表面两端均通过安装结构设置有端帽102,且绝缘外壳104采用圆柱形空腔结构的绝缘陶瓷或三聚氰胺管材料,该绝缘外壳104的两端均通过嵌套结构对称设置有连接板100;所述绝缘外壳104与端帽102搭配用于封闭熔体106与采样电阻108,且靠近采样电阻108一边的端帽102的位置设置有打孔,该孔用于将采样电阻两端的电流信号线引出进行下一步外部连接;所述连接板100采用长方形结构带圆形开孔结构的铜,且连接板100,端帽102,绝缘外壳104,熔体106和采样电阻108共同构成电流监测熔断器310,该熔体106、采样电阻108与连接板100为固定连接结构;所述采样电阻108采用长方形结构的低温度系数金属或合金材料,且采样电阻108用于测量回路中的电流波动情况,该采样电阻108的两端分别通过一条信号引出线312与外围通用信号采集设备连接;所述熔体106采用带状结构的银或铜,且熔体106的选型根据实质应用进行二选一材质选型,该熔体106在故障电流发生时进行整体熔断。

全文数据:一种在线检测的熔断器技术领域本发明属于熔断器技术领域,尤其涉及一种在线检测的熔断器。背景技术熔断器俗称保险丝,是一种广泛使用在电力系统的保护器件,其主要功能是当电路中出现短路超大电流时,能够及时切断电路,从而避免电缆或贵重器件损坏而引起的燃烧或爆炸等,同时为了把故障点限定在一个较小范围,避免一个点引起大面积停电,会在各支路上串联不同规格的熔断器,同时顺着智能化的发展,也希望能对各支路的用电情况进行监测,那么各支路上的电流信息就是一个很关键的参数,可以为系统和设备的正常运行提供决策性的依据。当前对电流进行检测主要有两种方式,加装电流互感器或分流器,电流互感器使用时需要回路电缆穿过它的环形中心孔,通过电磁感应的方式测量流过的电流,分流器则是采用了电流流过稳定电阻则在两端形成电压的方式进行测量电流,分流器是需要串联在电路中,由于需要方便接入电路,则分流两端需要有接线排,这两个排占了50%以上的体积,但随着近几年信息化的高速发展,电力系统也在往网络化、信息化、无人化、智能化方面发展,同时现在配电柜又希望做得越小越好,从一定程度上可以节省空间和成本,因此人们需要一种在线检测的熔断器以解决现有装置中存在的器件繁杂造成成本增高,电器接线繁复造成接线工作量增加,占用空间大,较小空间检测支路电流不便的问题。因此,发明一种在线检测的熔断器显得非常必要。发明内容为了解决上述技术问题,本发明提供一种在线检测的熔断器,以解决现有装置中存在的器件繁杂造成成本增高,电器接线繁复造成接线工作量增加,占用空间大,较小空间检测支路电流不便的问题。一种在线检测的熔断器,包括包括连接板,端帽,绝缘外壳,熔体和采样电阻,所述绝缘外壳的两端均设置有连接板,且第一连接板与熔体进行直接连接,该熔体的一端通过连接结构安装有采样电阻;;所述绝缘外壳的表面两端均通过安装结构设置有端帽,且绝缘外壳采用圆柱形或方形空腔结构的绝缘陶瓷或三聚氰胺管材料,该绝缘外壳的两端均通过嵌套结构对称设置有连接板;所述绝缘外壳与端帽搭配用于封闭熔体与采样电阻,且靠近采样电阻一边的端帽的位置设置有打孔,该孔用于将采样电阻两端的电流信号线引出以便进行下一步连接;所述连接板采用长方形结构带圆形开孔结构的铜,且连接板,端帽,绝缘外壳,熔体和采样电阻共通构成电流监测熔断器,该熔体、绝缘电阻与连接板为固定连接结构;所述采样电阻采用长方形结构的低温度系数金属或合金材料,且采样电阻用于测量回路中的电流波动情况,该采样电阻的两端分别通过一条信号引出线与外围通用信号采集设备连接;所述熔体采用带状结构的银或铜,且熔体的选型根据实质应用进行二选一材质选型,该熔体在故障电流发生时进行整体熔断。本申请还提供使用新型的另一种实施例,包括连接板b,罩壳,采样电阻b,侧板,绝缘外壳b和熔体b,所述绝缘外壳b的侧面一端安装有罩壳,且绝缘外壳b的一端通过罩壳连接有连接板b,该绝缘外壳b的另一端表面与连接板b进行直接连接;所述连接板b的一端连接有熔体b,且熔体b的一端通过连接结构安装有采样电阻b;上述实施例与权利要求所述的实施例相比,所述熔体b,采样电阻b与连接板的连接关系同上述熔体,采样电阻与连接板的连接关系相同,且连接板b,罩壳,采样电阻b,侧板,绝缘外壳b和熔体b同样形成电流监测熔断器,为装置提供两种不同实施例,其实施例内部主体连接结构相同,只区别与绝缘外壳结构与连接板的结构变化,为使用者提供封闭与外漏两种工作选择。所述绝缘外壳b采用方形中空结构的绝缘陶瓷或三聚氰胺管材料,且绝缘外壳b内部的采样电阻b采用外漏结构设置,该采样电阻b采用同采样电阻相同构造的结构设计而成,保证装置的整体绝缘性与内部工作稳定性,保证装置的两种形态内部主体相同性,确保装置的整体结构稳定程度。所述连接板b采用长方形带弧形开槽结构的铜,且连接板b的后端通过嵌套结构连接在罩壳的内部连接采样电阻b,该连接板b与连接板均采用对称结构分布,保证装置的整体导电性,保证装置的整体性能,提升装置的稳定性与结构衔接性能,确保工作顺畅性。所述熔体b采用同熔体相同结构的银或铜,且熔体b一端与连接板b进行直接连接,该熔体b的另一端与采样电阻b,其中采样电阻的另一端与另一连接板b进行最终连接,确保装置内部的检测性能,确保装置在空间较小的条件下,依然可以实现对各支路的电流监控,避免现有技术由于空间限制只能局部电流检测的弊端。所述罩壳采用半方槽结构的绝缘塑料,且罩壳通过半环绕结构对电流监测熔断器的第二种实施例提供保护,该罩壳整体通过嵌套结构进行保护安装,确保装置在外漏连接的整体保护性,确保安全性能的提升,提高使用者的本身稳定体验。与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:1.本发明采样电阻的设置,确保装置在空间较小的条件下,可以实现对各支路的电流检测,以此解决现有技术由于空间限制导致一些支路电流检测无法实施的弊端。2.本发明连接板的设置,保证装置的整体导电性,保证装置的整体性能,提升装置的稳定性与结构衔接性能,确保工作顺畅性。3.本发明熔体的设置,保证装置的所需电器元件相较于现有装置趋于简便化,降低成本,保证装置的接线便利性,方便维修与维护。附图说明图1是根据本公开实例的一种结构示意图。图2是根据本公开实例的另一种结构示意图。图3是根据本发明方案的熔断器进行电流采集的电气图。图4是现有采用电流互感器进行电流采集的电气图。图5是现有采用分流器进行电流采集的电气图。图中:100-连接板,102-端帽,104-绝缘外壳,106-熔体,108-采样电阻,200-连接板b,202-罩壳,204-采样电阻b,206-侧板,208-绝缘外壳b,210-熔体b,310-电流监测熔断器,312-电流信号引出线,,320-普通熔断器,322-电流监测引出线,324-电流互感器,330-普通熔断器b,332-电流监测引出线b,334-分流器。具体实施方式以下结合附图对本发明做进一步描述:实施例:如附图1至附图5所示本发明提供一种在线检测的熔断器,包括连接板100,端帽102,绝缘外壳104,熔体106和采样电阻108,所述绝缘外壳104的两端均设置有连接板100,且第一连接板100与熔体106进行直接连接,该熔体106的一端通过连接结构安装有采样电阻108;所述绝缘外壳104的表面两端均通过安装结构设置有端帽102,且绝缘外壳104采用圆柱形或方形空腔结构的绝缘陶瓷或三聚氰胺管材料,该绝缘外壳104的两端均通过嵌套结构对称设置有连接板100;所述绝缘外壳104与端帽102搭配用于封闭熔体106与采样电阻108,且靠近采样电阻108一边的端帽102的位置设置有打孔,该孔用于将采样电阻两端的电流信号线引出进行下一步外部连接;所述连接板100采用长方形结构带圆形开孔结构的铜,且连接板100,端帽102,绝缘外壳104,熔体106和采样电阻108共通构成电流监测熔断器310,该熔体106、绝缘电阻108与连接板100为固定连接结构;所述采样电阻108采用长方形结构的低温度系数金属或合金材料,且采样电阻108用于测量回路中的电流波动情况,该采样电阻108的两端分别通过一条电流信号引出线312与外围通用信号采集设备连接;所述熔体106采用带状结构的银或铜,且熔体106的选型根据实质应用进行二选一材质选型,该熔体106在故障电流发生时进行整体熔断。本申请还提供使用新型的另一种实施例,包括连接板b200,罩壳202,采样电阻b204,侧板206,绝缘外壳b208和熔体b210,所述绝缘外壳b208的侧面一端安装有罩壳202,且绝缘外壳b208的一端通过罩壳202连接有连接板b200,该绝缘外壳b208的另一端表面与连接板b200进行直接连接;所述连接板b200的一端连接有熔体b210,且熔体b210的一端通过连接结构安装有采样电阻b204;上述实施例与权利要求1所述的实施例相比,所述熔体b210,采样电阻b204与连接板200的连接关系同上述熔体106,采样电阻108与连接板100的连接关系相同,且连接板b200,罩壳202,采样电阻b204,侧板206,绝缘外壳b208和熔体b210同样形成电流监测熔断器310,为装置提供两种不同实施例,其实施例内部主体连接结构相同,只区别与绝缘外壳结构与连接板的结构变化,为使用者提供封闭与外漏两种工作选择。所述绝缘外壳b208采用方形中空结构的绝缘陶瓷或三聚氰胺管材料,且绝缘外壳b208内部的采样电阻b208采用外漏结构设置,该采样电阻b208采用同采样电阻108相同构造的结构设计而成,保证装置的整体绝缘性与内部工作稳定性,保证装置的两种形态内部主体相同性,确保装置的整体结构稳定程度。所述连接板b200采用长方形带弧形开槽结构的铜,且连接板b200的后端通过嵌套结构连接在罩壳202的内部连接采样电阻b204,该连接板b200与连接板100均采用对称结构分布,保证装置的整体导电性,保证装置的整体性能,提升装置的稳定性与结构衔接性能,确保工作顺畅性。所述熔体b210采用同熔体106相同结构的银或铜,且熔体b210一端与连接板b200进行直接连接,该熔体b210的另一端与采样电阻b204,其中采样电阻204的另一端与另一连接板b200进行最终连接,确保装置内部的检测性能,确保装置在空间较小的条件下,依然可以实现对各支路的电流监控,避免现有技术由于空间限制只能局部电流检测的弊端。所述罩壳202采用半方槽结构的绝缘塑料,且罩壳202通过半环绕结构对电流监测熔断器310的第二种实施例提供保护,该罩壳202整体通过嵌套结构进行保护安装,确保装置在外漏连接的整体保护性,确保安全性能的提升,提高使用者的本身稳定体验。工作原理本发明中,使用者在使用本申请第一种实施例时,绝缘外壳104与熔体106之间填充有石英砂,与传统熔断器使用石英砂一样,因此不再这里做详细介绍,使用者通过安装环境与整体偏好选择使用的电流监测熔断器310的选型,然后进行安装,使用过程通电时,对熔断器通0.5倍额定电流情况下,采样电阻两端的电压为10mV~80mV,连接板100或连接板b200进行导电,在电流经过采样电阻108或者采样电阻b204后,电流会在采样电阻108或者采样电阻b204形成一个电压,本新型内部选型的采样电阻108或采样电阻b204由低温度系数的金属或者合金材料制成,因此在温度变化的情况下,不影响采样电阻108或者采样电阻b204的电阻值,以此使得这个电压与流过的电流形成一个线性关系,通过采集这个电压就可以计算出电流,以此,实现对电流的监控。对比附图4所示现有的普通熔断器320以电流互感器324作为检测核心,通过电流监测引出线322搭配工作,以及附图5所现有的普通熔断器b330通过分流器324与电流监测引出线b332搭配做工,本申请不再需要增加额外的专用器件,减少占用空间,应用便捷,成本降低,解决了较小空间监测电流的难题。利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。

权利要求:1.一种在线检测的熔断器,其特征在于:包括连接板100,端帽102,绝缘外壳104,熔体106和采样电阻108,所述绝缘外壳104的两端均设置有连接板100,且第一连接板100与熔体106进行直接连接,该熔体106的一端通过连接结构安装有采样电阻108;所述绝缘外壳104的表面两端均通过安装结构设置有端帽102,且绝缘外壳104采用圆柱形空腔结构的绝缘陶瓷或三聚氰胺管材料,该绝缘外壳104的两端均通过嵌套结构对称设置有连接板100;所述绝缘外壳104与端帽102搭配用于封闭熔体106与采样电阻108,且靠近采样电阻108一边的端帽102的位置设置有打孔,该孔用于将采样电阻两端的电流信号线引出进行下一步外部连接;所述连接板100采用长方形结构带圆形开孔结构的铜,且连接板100,端帽102,绝缘外壳104,熔体106和采样电阻108共通构成电流监测熔断器310,该熔体106、绝缘电阻108与连接板100为固定连接结构;所述采样电阻108采用长方形结构的低温度系数金属或合金材料,且采样电阻108用于测量回路中的电流波动情况,该采样电阻108的两端分别通过一条信号引出线312与外围通用信号采集设备连接;所述熔体106采用带状结构的银或铜,且熔体106的选型根据实质应用进行二选一材质选型,该熔体106在故障电流发生时进行整体熔断。2.如权利要求1所述的在线检测的熔断器,其特征在于:包括连接板b200,罩壳202,采样电阻b204,侧板206,绝缘外壳b208和熔体b210,所述绝缘外壳b208的侧面一端安装有罩壳202,且绝缘外壳b208的一端通过罩壳202连接有连接板b200,该绝缘外壳b208的另一端表面与连接板b200进行直接连接;所述连接板b200的一端连接有熔体b210,且熔体b210的一端通过连接结构安装有采样电阻b204;上述实施例与权利要求1所述的实施例相比,所述熔体b210,采样电阻b204与连接板b200的连接关系同上述熔体106,采样电阻108与连接板100的连接关系相同,且连接板b200,罩壳202,采样电阻b204,侧板206,绝缘外壳b208和熔体b210同样形成电流监测熔断器310。3.如权利要求2所述的在线检测的熔断器,其特征在于:所述绝缘外壳b208采用方形中空结构的绝缘陶瓷或三聚氰胺管材料,且绝缘外壳b208内部的采样电阻b208采用外漏结构设置,该采样电阻b208采用同采样电阻108相同构造的结构设计而成。4.如权利要求2所述的在线检测的熔断器,其特征在于:所述连接板b200采用长方形带弧形开槽结构的铜,且连接板b200的后端通过嵌套结构连接在罩壳202的内部连接采样电阻b204,该连接板b200与连接板100均采用对称结构分布。5.如权利要求2所述的在线检测的熔断器,其特征在于:所述熔体b210采用同熔体106相同结构的银或铜,且熔体b210一端与连接板b200进行直接连接,该熔体b210的另一端与采样电阻b204,其中采样电阻204的另一端与另一连接板b200进行最终连接。6.如权利要求2所述的在线检测的熔断器,其特征在于:所述罩壳202采用半方槽结构的绝缘塑料,且罩壳202通过半环绕结构对电流监测熔断器310的第二种实施例提供保护,该罩壳202整体通过嵌套结构进行保护安装。

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