[实用新型]一种保护元件有效
申请号: | 201520106449.6 | 申请日: | 2015-02-14 |
公开(公告)号: | CN204407280U | 公开(公告)日: | 2015-06-17 |
发明(设计)人: | 南式荣;杨漫雪;张荣保 | 申请(专利权)人: | 南京萨特科技发展有限公司 |
主分类号: | H01H85/175 | 分类号: | H01H85/175 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 顾进;叶涓涓 |
地址: | 210049 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 保护 元件 | ||
技术领域
本实用新型属于电气保护元件技术领域,具体涉及提高分断性能的保护元件。
背景技术
保护元件是保护电子产品安全的最后一道防线,其安全性能极其重要。在设计保护元件时,不但要考虑结构的紧凑性,保证它的过电流和短路保护性能,对它的分断性能要求也越来越严格,并且在长期的使用中,保护元件还必须能够耐受频繁开关机以及间接雷电等浪涌的冲击,保持性能的长期稳定和有效。
现有保护元件具有多种结构,总体而言,它们均具有绝缘体、熔体和电极这些基本结构,当保护元件遭受瞬间大电流冲击时,产品内部温度会急剧上升和膨胀,熔体容易熔断并快速冲破绝缘体保护层喷射而出,会出现燃烧、爆炸等现象,污染其他部件。基于此,现有产品中也有提高分断能力的结构,例如管式结构的保护元件由于在熔体周围具有空腔,通常采用在空腔内填充二氧化硅或惰性气体来提高分断能力,或是在外壳上设置微孔来进行泄压,但其性能提升有限,效果并不理想。此外,现有结构的片式保护元件由于体积较小,其分断性能和抗浪涌能力较差。
发明内容
为解决上述问题,本实用新型公开了改进结构的保护元件,在元件内设计了能够抵抗冲击的消波结构,有效提高了保护元件的分断性能。
为了达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种保护元件,包括绝缘体、熔体、电极,所述绝缘体覆盖在熔体可熔部分之外,所述电极设置在绝缘体两端,所述熔体两端与电极形成电连接,所述绝缘体内部熔体周围设置有消波结构,所述消波结构上具有若干突起,所述突起朝向熔体,所述消波结构与熔体之间具有距离。
进一步的,所述绝缘体内具有空腔,熔体中可熔部分悬空设置在空腔中,所述消波结构为设置在空腔壁上的若干突块,所述突块顶端朝向熔体,所述突块与熔体之间具有距离。
进一步的,所述突块形状包括锥形、圆台形、圆柱形、棱柱形或长方体形。
进一步的,所述绝缘体为管式外壳。
进一步的,所述绝缘体包括自上而下重叠的上部绝缘层、中间绝缘层和下部绝缘层,所述中间绝缘层中部开有贯通孔,贯通孔壁和上部、下部绝缘层构成空腔,所述消波结构设置在上部绝缘层下端面和/或下部绝缘层上端面和/或贯通孔壁上。
有益效果:
本实用新型在熔体周围设置有消波结构,具有朝向熔体的突起部,当保护元件在使用中遭受大电流、大电压冲击,熔体熔断造成热能喷溅冲击时,消波结构中的突起能够破坏能量波形,并将冲击能量分散至四周从而达到消波(能量)的目的,特别是当消波结构采用金属材料制成或突起上覆盖一层金属层时,金属致密结构能够更快抵挡及吸附能量,效果更佳;消波结构同时分散了热冲击,避免热冲击集中于一处造成最外面的绝缘体破裂,防止熔融状的金属液体极速外喷、燃烧,影响外观或烧毁其他部件,避免引起周围元器件污染,进而减少热冲击能量及速率对保护层的破坏,降低外喷溅、爆炸发生的可能性,消波结构设计可将保护元件的分断性能提高一倍以上。
当保护元件为片式结构时,熔体可以进一步采用弯形线路转角设计,熔体的每一段宽度都是均匀的,转折处没有折角,这样能够使瞬间浪涌顺利通过,熔体弯折处不易出现破损或断裂,提升了抗浪涌能力;此外,当片式保护元件受到间接雷击浪涌带来的冲击时,即使熔体瞬间被熔断,由于消波带两端靠近于两侧电极,间接雷击浪涌作用熔体的同时,高压带电体周围的空气被电离,会产生导电特性,消波带承接此导电与两侧电极形成电连接,将一部分间接雷击浪涌的电流电压迅速导往负电极,分流了一部分作用在熔体上的能量,由此将整个保护元件抗雷击的能力提高一倍以上。本实用新型结构设计合理,性能稳定,安全性好,成本较低,制作工艺简单,适于批量生产。
附图说明
图1为管式结构保护元件剖面示意图,其中剖面线与熔体延伸方向平行;
图2为管式结构保护元件剖面示意图,其中剖面线与熔体延伸方向垂直,形状为外方内圆;
图3为管式结构保护元件剖面示意图;其中剖面线与熔体延伸方向垂直,形状为外方内方;
图4为管式结构保护元件剖面示意图;其中剖面线与熔体延伸方向垂直,外壳分为上下两部分;
图5为管式结构保护元件剖面示意图,其中剖面线与熔体延伸方向平行,突块为长方体形、圆柱形或棱柱形;
图6为管式结构保护元件剖面示意图,其中剖面线与熔体延伸方向平行,突块为圆台形;
图7为管式结构保护元件剖面示意图,其中剖面线与熔体延伸方向平行,突块通过在外壁按压凹坑而成;
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