本发明涉及低压电器,具体涉及一种物联网断路器的控制器安装结构。
背景技术:
1、断路器是主要用于保护电路避免短路、过载等故障情况发生,其具有过载长延时、短路瞬动的保护功能,在供配电系统中起着供配电线路的控制和故障保护的作用。其中,物联网断路器是具有直接或间接接入物联网云平台能力,并能将断路器的状态信息与云平台进行数据交换,且符合网络安全要求的断路器,方便用户进行实时监测以及远程控制。
2、现有联网断路器是在电子式塑壳断路器基础上增加了智能控制和通信传输功能,实现上述功能需要在断路器上安装控制器模块,控制器模块主要包括了控制板、电源板、显示板和通讯模块等元器件,现有的安装方式是将控制器模块通过控制器盒安装到断路器壳体中,也就是将控制板、电源板、显示模块、通讯模块分层次布置安装在封闭空间的控制器盒中。但这种控制器模块的整个体积做得较大,结构设计过于复杂,在断路器内的占用空间大,安装时会挤占断路器主电路的安装位置,往往就需要将断路器整体尺寸做得更长更高些,尤其是为控制器模块提供电源的取电线路是从断路器底部的线槽中走线,然后再穿入断路器内部并延伸接入到控制器盒中与电源板相连,整个接线布线过程冗杂,对于安装维护极为不便。
技术实现思路
1、因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中控制器模块的结构复杂,整个体积做得较大,在断路器内占用空间大,以及将取电线路穿入断路器内部才能与控制器模块中的电源板连接,整个安装接线布线冗杂,安装维护极为不便的问题。
2、为解决上述技术问题,本发明提供一种物联网断路器的控制器安装结构,包括:
3、壳体,包括上下相隔设置的第一腔室和第二腔室,所述第一腔室的开口位于所述壳体顶侧,所述第二腔室的开口位于所述壳体底侧;
4、控制组件,包括由下至上安装在所述第一腔室中的驱动控制器和通信控制器,和安装在所述第二腔室中的电源控制器,所述驱动控制器和通信控制器可拆卸连接,所述电源控制器与所述驱动控制器通过第一连接结构形成电连接,并用于为所述驱动控制器提供工作电源;以及使断路器的主电路从所述驱动控制器与所述电源控制器之间经过。
5、作为一种优选方案,所述第一腔室与所述第二腔室之间设有绝缘隔板,所述驱动控制器与所述绝缘隔板之间形成有安装间隙,所述断路器的主电路包括穿过所述安装间隙的三相导电板。
6、作为一种优选方案,所述绝缘隔板上平行设置有两个限位挡板,所述限位挡板呈l形结构设置,所述驱动控制器的底部配合抵接在两个限位挡板上,通过两个限位挡板与驱动控制器配合将所述安装间隙分隔成三个限位槽道,使三相导电板分别穿过三个限位槽道。
7、作为一种优选方案,所述绝缘隔板从第二腔室顶部向右侧呈阶梯状延伸形成有凹槽区间,所述凹槽区间内设置有位于所述驱动控制器一侧的互感器组件,所述互感器组件与所述驱动控制器电连接。
8、作为一种优选方案,所述第一连接结构包括穿过绝缘隔板连接所述驱动控制器与所述第二腔室的孔道结构,以及通过所述孔道结构用以连接所述电源控制器与所述驱动控制器的线束连接件。
9、作为一种优选方案,所述驱动控制器包括封闭结构设置的第一安装壳,和安装在所述第一安装壳中的控制主板,以及开设在所述第一安装壳侧面并与所述控制主板相连的多个接插端口;所述孔道结构包括设置在所述绝缘隔板上且连通所述第二腔室的锥形通孔,和对应锥形通孔设置在所述第一安装壳底部的空心支柱,所述空心支柱的一端连接所述锥形通孔,其另一端连通所述第一安装壳的内腔。
10、作为一种优选方案,所述通信控制器包括封闭结构设置的第二安装壳,和安装在所述第二安装壳中的至少一个通信线路板和显示器组件,以及与通信线路板可插拔连接的载波模块,所述第二安装壳对应所述显示器组件设置有显示窗口,以及对应所述载波模块设置有安装插槽。
11、作为一种优选方案,所述驱动控制器与所述通信控制器之间设置有使二者形成电连接的电接触组件,所述电接触组件包括:设置在所述第二安装壳底部且与所述通信线路板相连的接触插件,和对应设置在所述第一安装壳顶部且与所述控制主板连接的接触插座,所述接触插件与所述接触插座形成插接配合。
12、作为一种优选方案,所述壳体包括底座和中座,所述第一腔室形成在所述底座与中座之间,其开口设置在所述中座顶部,所述通信控制器匹配连接在所述第一腔室的开口处;所述第二腔室形成在所述底座上,其开口设置在所述底座的底部,所述第二腔室的开口处设置有封盖住所述第二腔室的盖板。
13、作为一种优选方案,所述底座的底部两端设置有用于检测断路器主电路的温度信息的温度传感器,所述温度传感器通过传输线连入至所述第二腔室中与所述电源控制器相连。
14、本发明技术方案相比现有技术具有如下优点:
15、1.本发明提供的物联网断路器的控制器安装结构中,根据控制组件分为驱动控制器、通信控制器和电源控制器,将驱动控制器、通信控制器组成一体安装在壳体的第一腔室中,以及将电源控制器安装在壳体的第二腔室中,此结构设置的驱动控制器和电源控制器是分开独立安装在两个腔室中,这样有利于将核心的驱动控制器体积做小,并在断路器内部预留更多空间,在合理优化结构布局后正好使主电路从驱动控制器与电源控制器之间经过,从而不会干涉到断路器主电路的位置,使产品内部结构更为紧凑,同时将取电线路直接从断路器底部穿入第二腔室中与电源控制器相连即可,通过电源控制器为驱动控制器提供工作所需电源,这样设计避免了取电线路穿入到断路器内部进行走线布线的传统方式,简化了安装结构,采用本技术方案的驱动控制器、通信控制器和电源控制器分别在各自腔室中实现独立安装拆卸,方便安装维护工作,使产品的生产、销售和维护做到模块化和便利化的效果,提高安装效率,降低生产成本。
16、2.本发明提供的物联网断路器的控制器安装结构中,根据第一腔室与第二腔室之间设有绝缘隔板,驱动控制器与绝缘隔板之间形成有安装间隙,通过设置在绝缘隔板的两个限位挡板将安装间隙分隔为三个限位槽道,从而使三相导电板分别穿过三个限位槽道,这种结构设置,通过三个限位槽道将三相导电板分别依次绝缘隔开,增加相间爬电距离,保证断路器三相主电路的安全性。
17、3.本发明提供的物联网断路器的控制器安装结构中,通过在驱动控制器与第二腔室之间设置穿过绝缘隔板的孔道结构,即利用孔道结构在驱动控制器与电源控制器之间构建起连接通道,从而将连接电源控制器的线束连接件穿过孔道结构与驱动控制器相连,这种线束连接件与电源控制器和驱动控制器之间是采用接插件方式实现连接,从而实现驱动控制器与电源控制器之间的电路连接,通过孔道结构既可以保证第一腔室与第二腔室之间隔离封闭性,又能保证线束连接件在驱动控制器与电源控制器之间连接的密封性和安全性。
18、4.本发明提供的物联网断路器的控制器安装结构中,驱动控制器是由第一安装壳和控制主板组成,通过在绝缘隔板设置有连通第二腔室的锥形通孔,第一安装壳体的底部设有与锥形通孔相连的空心支柱,该空心支柱是与第一安装壳的内腔相连通的,这种结构设置,通过锥形通孔与空心支柱相连构成所述孔道结构,从而将线束连接件穿过锥形通孔和孔道结构分别连入到第一安装壳和第二腔室中,通过线束连接件实现控制主板和电源控制器之间的电连接,这样设计便于驱动控制器和电源控制器之间的安装连接,安装防护性好。
19、5.本发明提供的物联网断路器的控制器安装结构中,所述驱动控制器与所述通信控制器之间是通过接触插件与接触插座形成插接配合,这种接触插件与接触插座是利用接插件原理设计可实现快速插拔连接,具有优良的电气性能和机械性能,此结构设置的驱动控制器与通信控制器在第一腔室中实现模块化安装设计,安装结构简单,省去传统软连接方式,有利于断路器产品的维护检修和批量生产组装,提高安装效率。
20、6.本发明提供的物联网断路器的控制器安装结构中,根据控制主板是安装在封闭的第一安装壳,以及通信线路板是安装在封闭的第二安装壳中,同时电源控制器又是安装在封闭的第二腔室中,由于第一腔室是与断路器内部空间有连通的,这样设计可以将控制主板、通信线路板和电源控制器与第一腔室密封隔开,从而防止断路器内分断产生的游离气体携带金属粒子接触到控制主板、通信线路板和电源控制器,从而对安装在各自腔室中的电源控制器、驱动控制器和通信控制器起到保护作用,延长产品使用寿命。
21、7.本发明提供的物联网断路器的控制器安装结构中,根据底座的底部两端设有用于检测断路器主电路的温度信息的温度传感器,该温度传感器通过传输线连入至第二腔室中与电源控制器相连,根据电源控制器是与驱动控制器电连接的,从而通过电源控制器实现温度传感器与驱动控制器之间的电路连接,加上第二腔室的开口位于壳体底侧,连接距离又近,这样安装连接方便快捷,提高安装效率,这种结构设置,由温度传感器将采集的温度信息发送给驱动控制器,当驱动控制器判断该温度信息超出安全设定值时,就会控制断路器执行脱扣分闸以断开主电路的电源,保障断路器的安全使用。