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插座式接地故障线路断路器制造技术

技术编号:3143040 阅读:167 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种具有故障指示功能的插座式接地故障线路断路器。包括壳体、复位键、测试键、接地组件、电源输入连接组件及负载连接组件、接地故障信号检测电路、告警电路及电磁脱扣机构,断路器设有独立的电磁脱扣线圈和电磁复位线圈及受所述电磁复位线圈控制的电磁复位机构;电磁复位线圈与电子开关及RC阻容并联电路串联后连接在整流直流电源的两端上构成复位控制电路,控制电磁复位机构;断路器还设有受脱扣铁芯联动控制的,解除其复位的复位自锁机构。本实用新型专利技术插座式接地故障线路断路器通过远程线控或者无线遥控电子开关的开通,就能接通电磁复位线圈的电源使电磁复位机构动作,并由复位自锁机构将复位支架自锁止退,从而完成远程复位。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种插座式接地故障线路断路器(简称为GFCI), 特别是具有远程线控、无线遥控和故障指示功能的GFCI。
技术介绍
现有普通的GFCI通常都包括基座、设有插孔的上盖、接地故障信号 检测电路及受所述接地故障信号检测电路控制而动作的电磁脱扣机构、 触头组件、接地组件、电源输入连接组件、负载连接组件等。不仅可以 通过上盖的插孔为负载提供电源,还可以通过负载连接组件对连接在其 上的负载供电。随着技术的发展,以人为本的理念的深入,对用电器的 安全的要求越来越高,各国的产品安全标准也越来越严。如美国UL安全 实验室就插座式接地故障线路断路器先后发布了反向错误接线、寿命终 止、浪涌冲击等相关标准的更新,这对插座式接地故障线路断路器提出 更高的要求。反向错误接线是要求使用者在对插座式接地故障线路断路 器输入端与输出端导线接反后,不管对复位键施加足够的外力还是没有 施加外力,输入端与输出端之间的导电通路都不能接通,输出端无电输 出,从而起到保护使用者的生命财产安全的作用。寿命终止指示功能是 要求影响接地故障功能的电子元件,在开路或短路后,会有所反应,如 声光报警,以此及时告诫使用者,从而保护使用者的生命财产不受损害。浪涌冲击是要求插座式接地故障线路断路器在遭受雷电袭击后,对人身 安全和家用电器进行保护。经过多年的研究发展,现有的接地故障线路 断路器一般都具有上述的保护功能,但目前的接地故障线路断路器仍存 在一些不足,如复位时必须依靠手动施加外力来复位的,不适合迸行 远距离操作而无法进行远程控制;此外,插座式接地故障线路断路器为 了减小触点接触电阻,通常都是通过加大动、静触点间的压力的方式, 这又会导致需要更大的脱扣力完成脱扣,造成脱扣能力不足。本技术的目的在于为克服现有技术的不足而提供一种能进行远 程控制复位的插座式接地故障线路断路器。本技术的进一步目的在 于提供一种即能保证触点接触良好又有足够脱扣力保证可靠脱扣的插座 式接地故障线路断路器。
技术实现思路
本技术为达到上述目的所采用的技术解决方案如下插座式接 地故障线路断路器,包括壳体、复位键、测试键、接地组件、电源输入 连接组件及负载连接组件、接地故障信号检测电路、告警电路及受所述 接地故障信号检测电路控制而动作的电磁脱扣机构,所述接地故障信号 检测电路以接地故障信号放大集成电路为核心,整流桥及RC滤波电路为 控制电路提供直流电源,接地故障信号放大集成电路的控制输出端接至 脱扣可控硅的触发极,其特征在于所述插座式接地故障线路断路器的 接地故障信号检测电路设有独立的电磁脱扣线圈和电磁复位线圈及受所 述电磁复位线圈控制的电磁复位机构,所述电磁脱扣线圈串接在整流桥 的一个交流输入端上,所述脱扣可控硅连接在该交流输入端和整流桥的直流负端上并与脱扣铁芯一起构成受所述接地故障信号检测电路控制而动作的电磁脱扣机构;所述电磁复位线圈与电子开关及RC阻容并联电路串联后连接在整流直流电源的两端上构成复位控制电路,电磁复位机构 包括复位支架、复位静铁芯和复位动铁芯, 一起构成受所述电磁复位线 圈控制的电磁复位机构,所述复位动铁芯与复位支架联动连接,复位支 架上设有用于电连接电源输入连接组件和负载连接组件的复位平衡动 片,所述断路器还设有受脱扣铁芯联动控制的锁扣件,并可以实现复位 和解除复位的复位自锁机构。作为本技术的进一步设置所述电磁脱扣机构中设有锁扣件及 复位自锁机构,所述锁扣件与脱扣铁芯联动连接,所述锁扣件的运动方 向与复位动铁芯运动方向垂直,所述锁扣件上套设有螺旋压縮弹簧使锁 扣件的一端有一个抵压在复位动铁芯表面的力构成锁扣件复位自锁机 构,所述复位动铁芯表面上设有与锁扣件端部厚度相适配的止退凹槽构 成所述受脱扣铁芯联动控制锁扣件,并可以实现复位和解除复位的复位 自锁机构。作为本技术的再进一步设置所述电磁复位机构的电磁复位线 圈垂直设置在复位键下方,复位静铁芯设置在电磁复位线圈的下端,复 位动铁芯动配合设置在电磁复位线圈的中心,复位支架设置在复位键和 电磁复位线圈之间,复位动铁芯上端与复位支架固定连接,所述电磁脱 扣线圈水平设置在电磁复位线圈的一侧,所述电磁脱扣线圈的一端脱扣 铁芯运动的前方还贴设有联动杆,联动杆一端定位铰接,锁扣件与脱扣 铁芯轴线平行设置,锁扣件的一端与联动杆联动连接,锁扣件的另一端 在锁扣件复位自锁机构作用下抵在复位动铁芯表面上并处在止退凹槽移动的轨迹上构成所述复位自锁机构,所述锁扣件与联动杆的联动连接点 处于联动杆铰接点及脱扣铁芯轴线与联动杆相交点之间。作为本技术的更进一步设置所述联动杆垂直设置, 一端定位 铰接在锁扣件后端的上方,所述联动杆下端穿过锁扣件后端的通孔并处 于脱扣铁芯运动的前方,锁扣件与脱扣铁芯轴线平行设置,锁扣件后端 上的通孔使锁扣件与联动杆构成联动连接,使锁扣件与联动杆的联动连 接点处于联动杆铰接点及脱扣铁芯轴线与联动杆相交点之间,使脱扣铁 芯对联动杆的作用力臂大于锁扣件对联动杆的作用力臂。作为本技术的另进一步设置所述复位平衡动片设置在复位支 架上,所述复位支架设有复位平衡动片容腔,所述复位平衡动片容腔设 有用于托住复位平衡动片中部的托板和供复位平衡动片向上运动的空 间,在复位平衡动片向上运动的方向与托板相对应的位置上设有由螺旋 弹簧构成的平衡弹簧, 一起组成复位平衡动片自平衡机构。与现有技术相比的有益效果是由于本技术的插座式接地故障 线路断路器设有独立的电磁脱扣线圈、电磁复位线圈、受所述电磁复位 线圈控制的电磁复位机构及受脱扣铁芯联动控制解除的复位自锁机构, 电磁复位线圈与电子开关及阻容并联电路串联后连接在整流直流电源的 两端上,因此通过远程线控或者无线遥控电子开关的开通,就能接通电 磁复位线圈的电源使电磁复位机构动作,并由复位自锁机构将复位支架 自锁止退,从而完成远程复位。当进一步锁扣件与脱扣铁芯的联动通过 联动杆以杠杆的方式联动连接,具有杠杆效应,即使复位支架具有较大下 压的触点压力,脱扣铁芯仍能以较小的力推动联动杆以铰接点为轴摆动, 拉动锁扣件脱离止退凹槽,完成脱扣,即保证了触点接触良好又有足够脱扣力可靠脱扣。附图说明图1为本技术具体实施例外观立体示意图; 图2为本技术具体实施例外观上表面示意图; 图3为本技术具体实施例立体结构分解图; 图4为附图2中沿A-A方向处于复位状态剖视图图5为附图2中沿A-A方向处于脱扣状态剖视图;图6为附图2中沿B-B方向且处于脱扣状态剖视图;图7为附图2中沿B-B方向且处于复位状态剖视图;图8为本技术具体实施例去外壳后立体结构示意图;图9为本技术具体实施例去壳体后仰视立体结构示意图;图10为本技术具体实施例去壳体后另一角度立体结构示意图;图11为具体实施例中中层支架部分结构立体分解图;图12为具体实施例中基座部分结构立体分解图;图13为具体实施例中基板上部件结构立体分解图;图14为本技术复位支架及自平衡机构具体实施例立体分解图;图15为本技术具体实施例插座式接地故障线路断路器的电气原理图。具体实施方式插座式接地故障线路断路器的接地故障信号检测电路原理如图15所 示接地故障信号检测电路以接地故障信号放大集成电路R本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种插座式接地故障线路断路器,包括壳体、复位键、测试键、接地组件、电源输入连接组件及负载连接组件、接地故障信号检测电路、告警电路及受所述接地故障信号检测电路控制而动作的电磁脱扣机构,所述接地故障信号检测电路以接地故障信号放大集成电路为核心,整流桥及RC滤波电路为控制电路提供直流电源,接地故障信号放大集成电路的控制输出端接至脱扣可控硅的触发极,其特征在于,所述插座式接地故障线路断路器的接地故障信号检测电路设有独立的电磁脱扣线圈和电磁复位线圈及受所述电磁复位线圈控制的电磁复位机构,所述电磁脱扣线圈串接在整流桥的一个交流输入端上,所述脱扣可控硅连接在该交流输入端和整流桥的直流负端上并与脱扣铁芯一起构成受所述接地故障信号检测电路控制而动作的电磁脱扣机构;所述电磁复位线圈与电子开关及RC阻容并联电路串联后连接在整流直流电源的两端上构成复位控制电路,电磁复位机构包括复位支架、复位静铁芯、电磁复位线圈和复位动铁芯,一起构成受所述电磁复位线圈控制的电磁复位机构,所述复位动铁芯与复位支架联动连接,复位支架上设有用于电连接电源输入连接组件和负载连接组件的复位平衡动片,所述断路器还设有受脱扣铁芯联动控制的锁扣件,并可以实现复位和解除复位的复位自锁机构。...

【技术特征摘要】
1、一种插座式接地故障线路断路器,包括壳体、复位键、测试键、接地组件、电源输入连接组件及负载连接组件、接地故障信号检测电路、告警电路及受所述接地故障信号检测电路控制而动作的电磁脱扣机构,所述接地故障信号检测电路以接地故障信号放大集成电路为核心,整流桥及RC滤波电路为控制电路提供直流电源,接地故障信号放大集成电路的控制输出端接至脱扣可控硅的触发极,其特征在于,所述插座式接地故障线路断路器的接地故障信号检测电路设有独立的电磁脱扣线圈和电磁复位线圈及受所述电磁复位线圈控制的电磁复位机构,所述电磁脱扣线圈串接在整流桥的一个交流输入端上,所述脱扣可控硅连接在该交流输入端和整流桥的直流负端上并与脱扣铁芯一起构成受所述接地故障信号检测电路控制而动作的电磁脱扣机构;所述电磁复位线圈与电子开关及RC阻容并联电路串联后连接在整流直流电源的两端上构成复位控制电路,电磁复位机构包括复位支架、复位静铁芯、电磁复位线圈和复位动铁芯,一起构成受所述电磁复位线圈控制的电磁复位机构,所述复位动铁芯与复位支架联动连接,复位支架上设有用于电连接电源输入连接组件和负载连接组件的复位平衡动片,所述断路器还设有受脱扣铁芯联动控制的锁扣件,并可以实现复位和解除复位的复位自锁机构。2、 根据权利要求1所述的插座式接地故障线路断路器,其特征在于, 所述电磁脱扣机构中设有锁扣件及复位自锁机构,所述锁扣件与脱扣铁 芯联动连接,所述锁扣件的运动方向与复位动铁芯运动方向垂直,所述 锁扣件上套设有螺旋压縮弹簧使锁扣件的一端有一个抵压在复位动铁芯表面的力构成复位自锁机构,所述复位动铁芯表面上设有与锁扣件端部 厚度相适配的止退凹槽,构成所述受脱扣铁芯联动控制的锁扣件,并可 以实现复位和解除复位的复位自锁机构。3、 根据权利要求2所述的插座式接地故障线路断路器,其特征在于,所述电磁复位机构的电磁复位线圈垂直设置在复位键下方,复位静铁芯 设置在电磁复位线圈的下端,复位动铁芯动配合设置在电磁复位线圈的 中心,复位支架设置在复位键和...

【专利技术属性】
技术研发人员:时青雅
申请(专利权)人:时青雅
类型:实用新型
国别省市:41[中国|河南]

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