[发明专利]卡接式无损接线端子在审

专利信息
申请号: 201410583408.6 申请日: 2014-10-24
公开(公告)号: CN104393427A 公开(公告)日: 2015-03-04
发明(设计)人: 李代明;张富贵 申请(专利权)人: 四川睿联安电气有限公司;李代明
主分类号: H01R11/00 分类号: H01R11/00;H01R11/09;H01R4/24
代理公司: 成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) 51227 代理人: 周永宏
地址: 610100 四川省成都市成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 卡接式 无损 接线 端子
【说明书】:

技术领域

发明属于机柜电源插座领域,尤其涉及一种卡接式无损接线端子。 

背景技术

PDU指的是电源分配单元.是英文Power Distribution Unit的首字母缩写,主要应用于机柜等对供电可靠性要求较高的场所.输出接口兼容性:可随需选择国标、欧标、英标、美标等世界多种制式标准的电源插座模块、接线端子或带插头导线等不同输出接口任意组合,满足多国客户的不同需求;可实现双电源输入;可采用产品端部输入、产品前面板输入、产品后部输入等不同输入进线位置;可选接线端子、16A国标插头、各种工业耦合器等多种输入接口。SPD模组可提供多重电路保护功能:雷击、电涌防护:最大耐冲击电流:5KA或更高;限制电压:≤1.3kV或更低,具备短路保护、保护失效指示功能,通过国家级权威测试中心专业检测,可用作设备端精细电涌防护;可提供带LED显示的电流、电压监测模组,实现电流、电压实时监测;防误操作:PDU主控开关带防误动保护罩,可防止误操作引起意外断电。 

但是,现有技术中PDU的负载电流较小;输出端口单一,不能兼容插座和带插头导线;内部导线之间的连接一般是通过锡焊或自攻螺丝连接,由于三明治效应、电应力和热应力效应会导致温升过高存在起火风险;内部母线、连接点导体裸露存在安全隐患;单点故障断线即会导致输出断电;母线断点、接头多,可靠性低;单台产品可提供的输出端口较少;负载电流受限;外形尺寸大,占用宝贵的机柜有效空间;全手工生产装配效率低、品质一致性难以保证。 

同时现有技术中,PDU电路中的SPD模组是固定安装在外壳里接入电路中的,如果SPD模组在工作时损坏就必须切断整个PDU电路,对SPD模组进行更换或者更换整个PDU电路,严重的影响了供电对象的工作。 

发明内容

本发明所要解决的技术问题是 

A、现有技术中PDU的负载电流小; 

C、内部导线之间的连接通过锡焊或自攻螺丝连接,由于锡焊的三明治效应、电应力和热应力作用会导致温升过高存在起火风险; 

D、导体裸露安全隐患; 

E、单点故障断电; 

F、母线断点、接头多,可靠性低; 

G、负载电流受限。 

为实现上述目的,采用的技术方案是:一种卡接式无损接线端子,包括端子外壳(141)和端子铜片(142);端子铜片(142)插入安装在端子外壳(141)的内部。 

端子铜片(142)包括三个“U”形卡槽,所述“U”形卡槽的主体(A02)上至少具有一个一级导线卡口(A03),在该一级导线卡口(A03)的开口处的两侧分别设置有一级刃口(A01)。 

所述一级导线卡口(A03)的上方还设置有二级导线卡口(A06),在该二级导线卡口(A06)的开口处的两侧分别设置有二级刃口(A05),二级导线卡口宽度(c)小于一级导线卡口宽度(d)。 

所述二级导线卡口(A06)的上方还设置有三级导线卡口,在该三级导线卡口的开口处的两侧分别设置有三级刃口,三级导线卡口宽度小于二级刃口的刃体宽度(c)。 

所述一级刃口(A01)为单斜面刃或双斜面刃,一级刃口与一级导线卡口轴线的夹角(k)为45°。 

所述二级刃口(A05)为单斜面刃或双斜面刃,二级刃口与二级导线卡口轴线的夹角(m)为45°。 

所述的端子外壳(141)包括外壳翻盖(1412)、铜片安装板(1415)和翻盖扣合板(1416);铜片安装板(1415)一端与外壳翻盖(1412)一侧边相连,铜片安装板(1415)一侧边和翻盖扣合板(1416)一侧边相连。 

外壳翻盖(1412)成“L”型。 

铜片安装板(1415)和翻盖扣合板(1416)相对的一面分别设置有三个相对应的凹槽,这些凹槽分别构成两个分线通孔(1413)和一个母线通孔(1414),两个分线通孔(1413)分别位于母线通孔(1414)的两侧。 

铜片安装板(1415)的中间位置设有铜片插槽(1411)。 

本发明连接低阻、可靠、持久、稳定和温升小,消除起火风险;带电导体全程被固定、电气接触点被封闭在绝缘外壳体内,消除短路、触点氧化等电气安全隐患。可实现内部环形配线,消除单点故障停电,减少多点故障停电范围;母线全程无断接点,连接牢固,节点干净。避免了采用锡焊或自攻螺丝连接,因三明治效应、电应力和热应力效应导致温升过高存在起火风险的问题;提高了配电可靠性。 

附图说明

图1为PDU爆炸图; 

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