信号防雷型自动重合闸开关制造技术

技术编号:3338916 阅读:261 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信号防雷型自动重合闸开关。其电压/电流/漏电检测单元串联在电力线路输入端之后,线路状态检测单元连接在线路输出端之前,输入端线路的实时状态与输出端线路的实时状态传送到处理器单元,处理单元的输出信号传送给电闸使其开关或闭合;该开关还设有信号防雷模块,过流保护器串联在信号线上位于输入端和输出端之间,过压放电保护器和双向瞬态浪涌吸收器以串联方式连接,过压放电保护器的输入端接入信号线的输入端之后,双向瞬态浪涌吸收器的输出端接地。该技术方案将电源的保护和信号的防雷有机的结合在一起,既能防止电源的意外跳闸,又能有效的保护信号线免遭雷击,更好地保护了基站的信号传输设备。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

信号防雷型自动重合闸开关
5 本技术涉及供电线路保护开关,尤其涉及一种具有信号防雷功能的自动重合电闸保护开关,属于电力通讯
技术背景目前,全国各地普遍建设了PHS网络,即俗称的小灵通网络。伴随着 这项通信业务的蓬勃发展,全国各地小灵通的用户数量也呈现突飞猛进的io事态,这就同时需要建设大量的小灵通户外基站。而这些户外基站数目众 多、分布广、工作环境相对差,且大都安装在普通民居的顶层或是郊外, 无人值守。无论是在夏季还是冬季,往往会因为生活用电过度导致220V市 电电压、电流起伏较大,而引起空气开关与漏电开关的跳电闸。并且,尤 其是在雷雨天气,用于小灵通户外基站的安放位置相对比较高,极易受到15雷电的影响而使电源跳电闸,直接导致大面积的小灵通通信中断。同时, 由于空气开关与漏电开关一旦跳电闸后不能自动重新合电闸,需要人工来 逐一合电闸;再者,由于小灵通户外基站分布广、数量多,很多基站的电 源开关都被锁在居民宿舍、单位大院或是电线杆上,给恢复合电闸的工作 带来了极大的困难和额外的维护工作量。20 另外,小灵通基站除了电源线外,还有许多信号线直接和天线相连,通过这些信号线,使天线上的无线信号连接至小灵通通信设备上;由于这 些信号线连接至室外,因此遭到雷击的事情也时有发生;雷电会在信号线 上感应出强电流,这些强电流会侵入基站的传输设备,干扰传输控制信号, 严重时会损坏传输设备;因此必须对信号线进行防雷设计。
技术实现思路
本技术的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题,提供一 种信号防雷型自动重合闸开关。本技术的技术方案是信号防雷型自动重合闸开关,包括电闸、 5电力线路、处理器单元、电压\电流\漏电检测单元、线路状态检测单元,电 压\电流\漏电检测单元串联在电力线路输入端之后,用于检测输出端线路的 实时状态,线路状态检测单元连接在线路输出端之前,用于检测输入端线 路的实时状态,输入端线路的实时状态与输出端线路的实时状态传送到处 理器单元,处理单元的输出信号传送给电闸使其开关或闭合,其特征在于 10该开关还设有信号防雷模块,包括过压放电保护器、过流保护器、双向瞬 态浪涌吸收器,过流保护器串联在信号线上位于输入端和输出端之间,用 于接通或断开信号线;过压放电保护器和双向瞬态浪涌吸收器以串联方式 连接,过压放电保护器的输入端接入信号线的输入端之后,双向瞬态浪涌 吸收器的输出端接地,过压放电保护器和双向瞬态浪涌吸收器用于将信号 15 线上的瞬间高电压释放到大地中。本技术的进一步的技术方案是上述的信号防雷型自动重合闸开 关,其中,所述的处理器单元还设有通信端口和显示单元。更进一步地,上述的信号防雷型自动重合闸开关,其中,所述的处理 器单元为CPU, CPU外设有独立的控制按钮。20 本技术技术方案的实质性特点和进步主要体现在①本技术将电源的保护和信号的防雷有机的结合在一起,既能防 止电源的意外跳闸,又能有效的保护信号线免遭雷击,更好的保护了基站 的信号传输设备;当基站电源由于过压、欠压、漏电、过载、短路、雷电等导致跳闸后,肯g够自动重新合闸,无需人工操作;25 ②较好地满足交流电源线路和设备的防雷(过压)保护,放电电流大, 200720033237.5说明书第3/6页响应时间快;③电源故障报警显示在面板上,效果直观,故障原因一目了然;还实现了异地远程监控,在保证供电线路可靠运行的前提下,提高了工作效率。附图说明5 本技术的目的、优点和特点,将通过下面优选实施例的非限制性说明进行图示和解释。这些实施例仅是应用本技术技术方案的典型范 例,凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案,均落在本技术 要求保护的范围之内。这些附图当中,图1是本技术开关的应用示意图; io 图2是本技术开关的结构示意图。图中101—信号防雷型自动重合闸开关;l一电闸;2 —处理器单元; 3 —电压\电流\漏电检测单元;4一线路状态检测单元;5 —显示单元;6—控 制按钮;7—电源线路输入端;8—电源线路输出端;9一通信端口; IO—基 站;ll一信号线输入端;12—信号线输出端;13—过流保护器;14一过压 15放电保护器;15—双向瞬态浪涌吸收器。具体实施方式本技术信号防雷型自动重合闸开关由两部分构成自动重合闸开 关和信号防雷模块,自动重合闸开关包括处理器单元、电1£\电流\漏电检测 单元、线路状态检测单元、工作状态及告警显示单元、通信端口;信号防20雷模块包括过压放电保护器、过流保护器、双向瞬态浪涌吸收器。将电源的保护和信号的防雷有机地结合在一起,既能防止电源的意外跳闸,又能 有效的保护信号线免遭雷击,从而更好的保护基站的信号传输设备,实现 多种功能。如图1和图2所示, 一种信号防雷型自动重合闸开关101包括重合闸 开关和信号防雷模块,重合闸开关包括供电线路、电闸l、处理器单元2、电压\电流\漏电检测单元3和线路状态检测单元4,供电线路分为电源输入 端7和电源输出端8,电压\电流\漏电检测单元3串联在电源线路输入端75之后,用于检测输入端供电线路的实时状态,线路状态检测单元4并联在 电源线路输出端8之前,用于检测输出端线路的实时状态,输入端线路的 实时状态与输出端线路的实时状态传送到处理器单元2,处理器单元2处理 后发出相应的指令,控制电闸1进行跳开或闭合;在线路在无故障的状态 下,使电闸1闭合,线路导通;若线路出现故障,则使电闸1跳开,线路io断开;处理器单元2为CPU, CPU外设有独立的控制按钮6, CPU能够通 过控制按钮6使自身接受来自外界的控制;同时,处理器单元2还可连接 显示单元5,用于显示线路的实时状态及处理器单元2发出的告警情况;处理器单元2还设置通信端口 9,通过通信端口 9将电闸1的开关运行状态、 告警数据等传送给远程其它设备,同时,通过远程设备对电闸1的开关闭 15合进行控制。实时状态分为过压、欠压、漏电、过载、短路、雷电等状态。值得强调的是,本技术设计了信号防雷模块,包括过压放电保护 器14、过流保护器13、双向瞬态浪涌吸收器15,过流保护器13串联在信 号线上位于信号线输入端11和输出端12之间,用于接通或断开信号线; 20过压放电保护器14和双向瞬态浪涌吸收器15以串联方式连接,过压放电 保护器14的输入端接入信号线的输入端之后,双向瞬态浪涌吸收器15的 输出端接地,过压放电保护器和双向瞬态浪涌吸收器用于将信号线上的瞬 间高电压释放到大地中。6该信号防雷型自动重合闸开关的主要工作过程是电闸1闭合前,处理器单元2通过电压\电流\漏电检测单元3及线路状 态检测单元4,来对整个线路的输入输出端进行相关的实时检测。检测的内 容主要包括电压是否过高或者过低、线路是否存在漏电、是否出现短路、 5过载等故障情况。一旦发现线路中存在故障情况,则处理器单元2不对电 闸1发出合闸指令,电闸1不闭合。处理器单元2通过显示单元5,显示相关的告警内容。接着,处理器单元2继续检测故障,作相应的分析和排除, 直到无故障之后,处理器单元2再发出合闸指令,使电闸1闭合,线路导通。io 电闸1闭合后,处理器单元2仍然对线路进行实时检测。若发现合闸后仍然有故障存本文档来自技高网...

【技术保护点】
信号防雷型自动重合闸开关,包括电闸、电力线路、处理器单元、电压\电流\漏电检测单元、线路状态检测单元,电压\电流\漏电检测单元串联在电力线路输入端之后,用于检测输出端线路的实时状态,线路状态检测单元连接在线路输出端之前,用于检测输入端线路的实时状态,输入端线路的实时状态与输出端线路的实时状态传送到处理器单元,处理单元的输出信号传送给电闸使其开关或闭合,其特征在于:该开关还设有信号防雷模块,包括过压放电保护器、过流保护器、双向瞬态浪涌吸收器,过流保护器串联在信号线上位于输入端和输出端之间,用于接通或断开信号线;过压放电保护器和双向瞬态浪涌吸收器以串联方式连接,过压放电保护器和输入端接入信号线的输入端之后,双向瞬态浪涌吸收器的输出端接地,过压放电保护器和双向瞬态浪涌吸收器将信号线上的瞬间高电压释放到大地中。

【技术特征摘要】
1、信号防雷型自动重合闸开关,包括电闸、电力线路、处理器单元、电压\电流\漏电检测单元、线路状态检测单元,电压\电流\漏电检测单元串联在电力线路输入端之后,用于检测输出端线路的实时状态,线路状态检测单元连接在线路输出端之前,用于检测输入端线路的实时状态,输入端线路的实时状态与输出端线路的实时状态传送到处理器单元,处理单元的输出信号传送给电闸使其开关或闭合,其特征在于该开关还设有信号防雷模块,包括过压放电保护器、过流保护器、双向瞬态浪涌吸收器,过流保护器串联在信号...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨雪良
申请(专利权)人:苏州工业园区新大诚科技发展有限公司
类型:实用新型
国别省市:32[中国|江苏]

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