本实用新型专利技术涉及一种新型电涌保护器,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;本新型电涌保护器还包括判断驱动装置、限流器、联动机构、常开触点;所述判断驱动装置与防雷元件、过流保护装置串联,一起组成电涌泄放通路;所述常开触点和限流器串联组成旁路,旁路并联在判断驱动装置和防雷元件两端或并联于防雷元件两端。本新型电涌保护器从根本上解决现有热保护装置与过流保护装置的动作盲区问题。(*该技术在2024年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术属于电子电气设备的电涌防护
技术介绍
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。现阶段SPD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,同时过流保护做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。但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,对于缓慢升温过程尚可起到有效的防护,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动作,致使防雷器件被击穿,工频电流进入SPD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动作,从而导致SPD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SPD无法正常泄放雷电流。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动作盲区,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即将损坏的SPD脱离主电路,从而出现严重的安全隐患。
技术实现思路
为了有效解决现有技术中的以上问题,本技术提出一种安装方便且性能可靠、灵敏度高的用于电源系统的新型电涌保护器,根本解决现有热保护装置与过流保护装置的动作盲区问题。本技术采用以下技术方案:本技术是用于电力电子线路系统中的电涌保护器,该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,其特征在于:本新型电涌保护器还包括判断驱动装置、限流器、联动机构、常开触点;所述判断驱动装置与防雷元件、过流保护装置串联,一起组成电涌泄放通路;所述常开触点和限流器串联组成旁路,旁路并联在判断驱动装置和防雷元件两端或并联于防雷元件两端。所述判断驱动装置由一对放电电极和一个电磁铁组成,放电电极与电磁铁并联;所述放电电极可以是半球形凸出部分相向组成的电极,或放电管。所述常开触点闭合后,在过流保护装置断开前不会再打开,所述常开触点还具有复位开关。所述防雷元件,包括压敏电阻、放电管、TVS之一或其组合;所述过流保护装置可以是熔断器或断路器;所述限流器可以是电阻、电感、电容等电子器件之一或由其组合而成的电路,具有限制电流的作用。所述联动机构可以有多种形式,用于在电磁铁顶杆弹起时,使常开触点闭合。所述判断驱动装置由并联的放电电极和电磁铁组成,其对流过电涌泄放通路的电流类型具有判断功能,可以区分雷电电涌和工频电流;同时电磁铁的顶杆可以驱动联动机构,从而闭合常开触点。本新型电涌保护器的工作方式:当雷电电涌流过时,其电流值对时间的变化率很高,所述判断驱动装置的电磁铁上的线圈对此高频电流有一定抑制作用,导致只有少部分电流很快地流过线圈,两放电电极之间会瞬间产生很高的电压,将两电极瞬间击穿,雷电流迅速通过;此时流过线圈的少部分的电流也能使电磁铁顶杆迅速弹出并收回,但此时的位移量并不能够推动联动机构,保证雷电电涌顺利泄放。当电源系统故障、工频电流流过、防雷元件即将失效短路时,判断驱动装置中电磁铁的线圈流入工频电流,在电磁力的作用下使顶杆弹出,且弹出的位移量和力度足以带动联动机构运动,使常开触点闭合,接通旁路;由于旁路与判断驱动装置和防雷元件并联,所以工频电流将从旁路流过直接到达过流保护装置,使过流保护装置动作,及时切断SPD通路,防止温度过高防雷元件起火(顶杆弹出的位移量和力度与流过线圈的电流大小、线圈的粗细、线圈的匝数以及电磁铁内部的设计有关,决定着顶杆的弹出能否推动脱扣机构,这一系列的参数值是通过计算得到的)。当防雷元件劣化工频漏流达到一定值时,防雷元件体表温度也上升至一定高度,位于防雷元件电极上的热保护装置将动作,从而切断即将损坏的防雷元件。综上,判断驱动装置对雷电电涌和工频电流具有判断能力,能在工频电流流过时驱动联动机构,闭合常开触点接通旁路,从而使过流保护装置动作分断电涌保护器通路,进而解决现有过流保护装置和热保护装置对工频电流的动作盲区问题。本技术的特征在于:1.此新型电涌保护器在电涌泄放通路中增加可以判断电流类型并驱动联动机构闭合常开触点的判断驱动装置,又增加了并联在判断驱动装置和防雷元件两端或防雷元件两端的旁路,解决了热保护装置和过流保护装置的动作盲区问题。旁路由常开触点和阻流器串联组成,常开触点由联动机构控制,联动机构由判断驱动装置中的电磁铁控制,电磁铁动作与否取决于电源泄放通道中流过的电流类型,该电流类型可由判断驱动装置中并联的放电电极和电磁铁进行区分响应。2.此新型电涌保护器的防雷元件与判断驱动装置、过流保护装置、热保护装置、限流器、联动机构、常开触点、复位开关可集成于一体,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,也可以安装于不同壳体或封装在不同的模块中组合在一起,便于安装使用。3.此新型电涌保护器可以没有过流保护装置。4.此新型电涌保护器的判断驱动装置由一对放电电极和一个电磁铁组成,放电电极与电磁铁并联;所述放电电极可以是半球形凸出部分相向组成的电极,或放电管。所述判断驱动装置对流过电涌泄放通路的电流类型具有判断功能,可以区分雷电电涌和工频电流;同时电磁铁的顶杆可以驱动联动机构,从而闭合常开触点。附图说明图1为本技术的第一实施例结构示意图。图2为本技术的判断驱动装置截面图。图3为本技术的判断驱动装置立体图。图4为本技术的第一实施例原理示意图。图5为本技术的第二实施例原理示意图。图6为本技术的第三实施例原理示意图。图7为本技术的第四实施例原理示意图。图8为本技术保护效果示意图。具体实施方案下面结合附图和实施例对本技术进一步说明:如图所示,0是顶杆,1是第一接线端,2是判断驱动装置,3是放电电极,4是电磁铁,5是第二接线端,6是过流保护装置,7是防雷元件,8是热保护装置,9是阻流器,10是常开触点,11是联动机构,12是外壳,13是电涌泄放通路,14是旁路,15是复位开关。图1为本技术的第一实施例结构示意图,图中黑色实线是电涌泄放通路(13),由判断驱动装置(2)、防雷元件(7)和过流保护装置(6)串联组成;条纹线是旁路(14),由常开触点(10)和阻流器(9)串联组成,所述旁路(14)并联在判断驱动装置(2)与防雷元件(7)两端;所述热保护装置(本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种新型电涌保护器,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,其特征在于:本新型电涌保护器还包括判断驱动装置、限流器、联动机构、常开触点;所述判断驱动装置与防雷元件、过流保护装置串联,一起组成电涌泄放通路;所述常开触点和限流器串联组成旁路,旁路并联在判断驱动装置和防雷元件两端或并联于防雷元件两端。
【技术特征摘要】
1.一种新型电涌保护器,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,其特征在于:本新型电涌保护器还包括判断驱动装置、限流器、联动机构、常开触点;所述判断驱动装置与防雷元件、过流保护装置串联,一起组成电涌泄放通路;所述常开触点和限流器串联组成旁路,旁路并联在判断驱动装置和防雷元件两端或并联于防雷元件两端。
2.根据权利要求1所述的一种新型电涌保护器,其特征在于:该新型电涌保护器可以没有过流保护装置。
3.根据权利要求1或2所述的一种新型电涌保护器,其特征在于:所述判断驱动装置由一对放电电极和一个电磁铁组成,放电电极与电磁铁并联。
4.根据权利要求3所述的一种新型电涌保护器,其特征在于:所述放电电极可以是半球形凸出部分相向组成的电极,或放电管。
5.根据权利要求1或2所...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙麓轩,
申请(专利权)人:孙麓轩,
类型:新型
国别省市:天津;12
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