一种大型电器用安全型电流互感器的制作方法

    专利查询2026-02-19  19


    本发明涉及电流互感器,具体为一种大型电器用安全型电流互感器。


    背景技术:

    1、电流互感器作为一种对电流进行转换测量的工具,可用于大型电器高电流电路的测量,在电流互感器进行使用时,针对导线的安装布设存在一些不便之处:

    2、现有技术1(公开号为cn118538523a,2024年8月23日公开的中国专利)一种电流互感器,初级感应线圈设置在初级铁芯的外部,次级铁芯可拆卸安装在次级外壳的内壁;连接机构包括安装耳板、固定块、插接销和限位板,安装耳板固定安装在次级外壳的外壁,固定块固定安装初级外壳的外壁;插接销固定安装在安装耳板的底面,限位板弹性安装在固定块的内壁,插接销的径向外壁开设有供限位板插接的凹槽;固定块的外壁滑动安装有调节块;通过上述结构配合可以尽可能的降低缠绕导线的操作难度,提高工作效率;现有技术2(公开号为cn221101858u,2024年6月7日公开的中国专利)一种具有保护机构的电流互感器,该具有保护机构的电流互感器,通过设置有控制组件,在固定柱的表面旋转轮盘,轮盘带动螺纹杆同步转动,移动块受力在固定柱内的滑槽中滑动,移动块表面所固定的支杆穿过固定杆带动横板向下移动,保护板接触到线路的表面时在弹簧一的支撑下向上滑动,保护板表面所固定的支块移动时将抵触到移动杆的切面,移动杆在弹簧二的支撑下在竖板内进行滑动,并将限位杆卡入固定杆内的卡槽中,通过卡块限制保护板的移动,避免固定过紧造成线路表皮发生损坏的情况,从而达到对线路进行保护的效果;

    3、目前现有部分产品虽然可以解决线束的安装问题,但采用分离组合式的感应芯,会影响其后续线路传输稳定性,且互感器在外接电流表使用时,针对二次回路严禁开路,在将电流表拆下后需要将互感器进行短接,在因操作人员遗忘为能及时短接容易导致感应芯的损坏,额外的短接操作也降低了装置的使用便捷性。


    技术实现思路

    1、本发明的目的在于提供一种大型电器用安全型电流互感器,以解决上述背景技术提出的且互感器在外接电流表使用时,针对二次回路严禁开路,在将电流表拆下后需要将互感器进行短接,在因操作人员遗忘为能及时短接容易导致感应芯的损坏问题。

    2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种大型电器用安全型电流互感器,包括感应芯和安装座,所述安装座设置在感应芯的下方为感应芯提供安装支撑,所述安装座的下方开设有安装槽,且安装槽的内部设置有连接导线,并且连接导线的前侧设置有连通压块,所述连通压块为导电材质构成,将连接导线进行挤压固定,且连通压块的上方固定有第一导电线,将连通压块接入线路,所述连通压块和安装座之间构成前后滑动结,且连通压块的前侧转动安装有控制杆,并且控制杆的前端固定有控制头,所述控制杆的前端贯穿安装座的前侧表面和安装座之间构成螺纹连接,所述连通压块的前侧设置有导电块,且导电块和安装座之间构成前后滑动结构,并且导电块的前侧设置有短接机构,将两组连通压块进行短接,所述导电块的前侧设置有自动控制机构,在连通压块解除和连接导线的连接后控制导电块和连通压块进行连接。

    3、进一步优化本技术方案,所述感应芯的下方固定有连接座,且连接座位于安装座的上方和安装座之间构成可拆卸连接。

    4、进一步优化本技术方案,所述安装座的上方固定有对接触头,对接触头和连接座相贴合进行电路的导通。

    5、进一步优化本技术方案,所述连接座的下方固定有对接块,且对接块的内部开设有卡槽,所述安装座的上方开设有对接槽,对接槽和对接块之间构成凹凸配合结构,所述对接槽的内部设置有限位机构,将对接块限位在对接槽的内部。

    6、进一步优化本技术方案,所述限位机构包括卡块、第一弹簧、引导板和控制块;

    7、卡块,设置在对接槽的内部,且卡块和卡槽之间构成卡合结构,并且卡块的上方呈倾斜状结构设计,卡块和安装座之间构成水平滑动结构;

    8、第一弹簧,固定在卡块的内端为卡块提供向外的推力;

    9、引导板,固定在卡块的内侧控制卡块的移动;

    10、控制块,固定在引导板的外端,且控制块位于安装座的外侧。

    11、进一步优化本技术方案,所述短接机构包括第二导电线和短接线;

    12、第二导电线,固定在导电块的前侧,且第二导电线为波纹伸缩线;

    13、短接线,安装在第二导电线的前侧,将左右两侧连通压块前的短接线进行连通。

    14、进一步优化本技术方案,所述自动控制机构包括第二弹簧和同步驱动机构;

    15、第二弹簧,固定在导电块的前侧为导电块提供向前的拉力;

    16、同步驱动机构,设置在导电块的前侧同步控制两组导电块的移动。

    17、进一步优化本技术方案,所述同步驱动机构包括第一磁体、第二磁体、活动块、第三弹簧和下压机构;

    18、第一磁体,固定在导电块的前侧;

    19、第二磁体,设置在第一磁体的前侧,且第二磁体和第一磁体之间互为同名磁极相对设置;

    20、活动块,设置在第二磁体的外侧,且活动块和安装座之间构成上下滑动结构;

    21、第三弹簧,固定在活动块的下方为活动块提供上推力;

    22、下压机构,设置在活动块的上方为活动块提供下压控制。

    23、进一步优化本技术方案,所述下压机构包括顶杆、活动板、挤压块和第四弹簧;

    24、顶杆,设置在导电块的前侧,且顶杆和安装座之间构成前后滑动结构;

    25、活动板,固定在顶杆的前侧,同步控制两组顶杆的移动,且活动板和安装座之间构成前后滑动结构;

    26、挤压块,固定在活动板的前侧,且挤压块位于活动块的上方,并且挤压块的前侧呈倾斜状结构设计;

    27、第四弹簧,固定在活动板的前侧为活动板提供向后的推力。

    28、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

    29、通过安装槽的设置对连接导线端部进行存放,连接导线插入到安装槽内被固定,其连接处位于安装座内部,避免其暴露,也可使其保持一定的防水防尘效果,防止接头处线束损坏;

    30、通过设置短接线可将检测电路进行短接,并且短接线可通过导电块进行控制,后续可自动触发开启和关闭,无需再次单独进行短接,使用更方便;

    31、通过连接座和安装座之间的可拆卸连接使连接座和感应芯能从安装座上取下,方便单独的对线束进行穿束和缠绕,操作完成后再将连接座和安装座进行连接即可,无需反复拆卸安装座;

    32、通过连通压块和连接导线的连接将检测线路进行接通,且连接压块和连接导线连接时短接线的电路连接将被断开,自动完成线路的接入,提高装置的使用安全性和使用便捷性;

    33、通过顶杆的移动可对导电块的伸缩进行控制,并且顶杆通过活动板可同步对两组导电块的移动进行控制,从而实现断路后的自动短接,使用安全可靠。



    技术特征:

    1.一种大型电器用安全型电流互感器,包括感应芯(1)和安装座(3),所述安装座(3)设置在感应芯(1)的下方为感应芯(1)提供安装支撑;

    2.根据权利要求1所述的一种大型电器用安全型电流互感器,其特征在于:所述感应芯(1)的下方固定有连接座(2),且连接座(2)位于安装座(3)的上方和安装座(3)之间构成可拆卸连接。

    3.根据权利要求2所述的一种大型电器用安全型电流互感器,其特征在于:所述安装座(3)的上方固定有对接触头(6),对接触头(6)和连接座(2)相贴合进行电路的导通。

    4.根据权利要求2或3所述的一种大型电器用安全型电流互感器,其特征在于:所述连接座(2)的下方固定有对接块(7),且对接块(7)的内部开设有卡槽(8),所述安装座(3)的上方开设有对接槽(9),对接槽(9)和对接块(7)之间构成凹凸配合结构,所述对接槽(9)的内部设置有限位机构,将对接块(7)限位在对接槽(9)的内部。

    5.根据权利要求4所述的一种大型电器用安全型电流互感器,其特征在于:所述限位机构包括卡块(10)、第一弹簧(11)、引导板(12)和控制块(13);

    6.根据权利要求1所述的一种大型电器用安全型电流互感器,其特征在于:所述短接机构包括第二导电线(24)和短接线(25);

    7.根据权利要求6所述的一种大型电器用安全型电流互感器,其特征在于:所述自动控制机构包括第二弹簧(19)和同步驱动机构;

    8.根据权利要求7所述的一种大型电器用安全型电流互感器,其特征在于:所述同步驱动机构包括第一磁体(20)、第二磁体(21)、活动块(22)、第三弹簧(23)和下压机构;

    9.根据权利要求8所述的一种大型电器用安全型电流互感器,其特征在于:所述下压机构包括顶杆(26)、活动板(27)、挤压块(28)和第四弹簧(29);


    技术总结
    本发明公开了一种大型电器用安全型电流互感器,涉及电流互感器领域,包括感应芯和安装座,所述安装座设置在感应芯的下方为感应芯提供安装支撑,所述安装座的下方开设有安装槽,且安装槽的内部设置有连接导线,并且连接导线的前侧设置有连通压块,所述连通压块为导电材质构成,将连接导线进行挤压固定,且连通压块的上方固定有第一导电线,将连通压块接入线路,所述连通压块和安装座之间构成前后滑动结,且连通压块的前侧转动安装有控制杆,并且控制杆的前端固定有控制头。该大型电器用安全型电流互感器通过设置短接线可将检测电路进行短接,并且短接线可通过导电块进行控制,后续可自动触发开启和关闭,无需再次单独进行短接,使用更方便。

    技术研发人员:王青青,黄浩
    受保护的技术使用者:王青青
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
    转载请注明原文地址:https://tc.8miu.com/read-34467.html

    最新回复(0)