[实用新型]一种智能电力电容器有效
| 申请号: | 201520003987.2 | 申请日: | 2015-01-04 |
| 公开(公告)号: | CN204290337U | 公开(公告)日: | 2015-04-22 |
| 发明(设计)人: | 蔡富强 | 申请(专利权)人: | 浙江威德康电气有限公司 |
| 主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18;H02B1/015 |
| 代理公司: | 温州瓯越专利代理有限公司 33211 | 代理人: | 王阿宝 |
| 地址: | 325000 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 智能 电力 电容器 | ||
技术领域
本实用新型涉及电气设备技术领域,具体涉及一种智能电力电容器。
背景技术
智能电容器是一种集成现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制、电力电容器等先进技术为一体的智能无功补偿装置。
现有市场上智能电力电容器主要结构为:包括有底座、电容器、电路板组件,电路板组件包括有电路板、互感器和断路器,电路板上带有电子元件并与互感器、断路器构成智能测控单元、过零投切开关电路、保护单元等,其各电路单元连接为本领域所熟知的技术,为进一步提高对电容器抗谐波性能,通常还连入谐波电抗器,形成抗谐波型智能电力电容器,该种类型的智能电力电容器电路连接也为现有较成熟技术;电容器固定在底座上,电容器上端架设有电路板固定支架,电路板组件固定在电路板固定支架上,电路板组件外罩设有罩盖,罩盖固定在电路板固定支架上。
智能电力电容器上断路器的4个接线端子(3个相线接线端子和一个零线接线端子)全部集成在断路器内部,使得断路器的内部空间受到局限,造成现有智能电力电容器上应用的断路器规格受到限制,只能使用小规格设计,限制了智能电力电容器上断路器分断能力,从而降低了智能电力电容器工作可靠性。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种零线接线端子采用独立设计,实现同体积下断路器更大的规格设计,工作可靠的智能电力电容器。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种智能电力电容器,包括有底座、电容器、电路板固定支架以及电路板组件,电容器安装在底座上,电路板固定支架架设在电容器顶端,电路板组件固定安装在电路板固定支架上,电路板组件包括有电路板、互感器以及断路器,电容器顶端罩设有罩盖,电路板组件置于罩盖内,断路器上进线口与罩盖端部的插线通孔数量和位置对应,其特征在于:所述的底座上设有零线端子安装架以及零线接线端子,零线接线端子独立于断路器,零线接线端子经零线端子安装架安装在底座上,断路器上设有对应其三根相线的相线接线端子。
通过采用上述技术方案,将零线接线端子独立于断路器设计,有效节省断路器内部空间,使得断路器在同等体积下,有更大的分断规格,提高断路器的分断能力,使得智能电力电容器的工作更为稳定可靠。
本实用新型进一步设置为:所述零线端子安装架为具有导线容置腔的框状,零线端子安装架置于罩盖外,零线端子安装架设于电路板组件下方,零线端子安装架与电路板固定支架连接,且所述电路板固定支架具有与电路板、零线端子安装架位置对应的镂空孔。
通过采用上述技术方案,零线端子安装架布置合理,零线接线端子的连接导线可穿过电路板固定支架的镂空孔与电路板组件进行相应连接,方便零线接线端子的连接导线的布置,且零线端子安装架实现对导线归置和保护。
本实用新型进一步设置为:所述零线接线端子安装架侧板上开设有散热窗口。
通过采用上述技术方案,提高散热性能,保证智力电力电容器的工作可靠性。
本实用新型进一步设置为:所述底座上还安装有谐波电抗器,谐波电抗器上端的铁芯外罩设有U形防护框架,电容器高出U形防护框架,并在电路板组件与谐波电抗器之间形成放置腔,零线端子安装架置于放置腔内,零线端子安装架底部支撑在U形防护框架上,U形防护框架的宽度方向两侧板开设有侧向散热口,U形防护框架的顶板上开设有若干条形顶部散热口。
通过采用上述技术方案,加装谐波电抗器实现智能电力电容器抗谐波性能,并对其铁芯外的U形防护框架宽度方向两侧板和顶板开设侧向散热口和顶部散热口,有效提高谐波电抗器上端铁芯处散热性能,提高谐波电抗器工作可靠性,保证智能电力电容器工作可靠性,同时智能电力电容器的各部件布置合理,结构紧凑。
本实用新型进一步设置为:所述罩盖宽度方向两侧板上均设有由多个散热窗孔组成的散热窗孔区,所述散热窗孔区包括第一散热窗孔区以及第二散热窗孔区,第一散热窗口区位于电路板上方,第二散热窗孔区位于电路板下方。
通过采用上述技术方案,罩盖上形成第一散热窗孔区和第二散热窗孔区,使得电路板不仅在上方具有横向气流通道,同时在电路板下方也具有横向气流通道,更重要的是,位于电路板下方的第二散热窗孔区上散热窗孔、电路板固定支架上镂空孔以及位于电路板上方的第一散热窗孔区上散热窗孔形成纵向气流通道,实现将电路板上热量快速带走,有效提高散热性能,使得智能电力电容器工作可靠;同时还具有材料节省和减轻重量的优点。
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