WO2011150828A1 - 一种防雷电路 - Google Patents
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- H02H3/22—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess voltage of short duration, e.g. lightning
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- H02H9/06—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage using spark-gap arresters
Definitions
- the utility model relates to the field of electronic communication, in particular to a lightning protection circuit. Background technique
- the prior art provides a lightning protection circuit, including a lightning protection unit S1 (shown by a broken line frame), four rows of external terminal blocks S2, and a transfer terminal block S3.
- the lightning protection unit S1 includes an internal terminal block. S11, a first varistor S12, a second varistor S13, a third varistor S14 and a fourth varistor S15, and a discharge tube S16
- the internal terminal block S11 includes a first internal terminal L11, a second inner portion a terminal L12, a third internal terminal L13, and a fourth internal terminal N1, wherein one ends of the first varistor S12, the second varistor S13, and the third varistor S14 are respectively connected to the first internal terminal L11
- the second internal terminal L12 and the third internal terminal L13 are electrically connected, and the other ends are connected in parallel and electrically connected to one end of the fourth varistor S15 and the fourth internal terminal N1, respectively, and the fourth varistor
- the other end of the S15 is electrically connected to one end of the
- the four rows of external terminal blocks S2 include a first external terminal L21, a second external terminal L22, a third external terminal L23 and a fourth external connection.
- Terminal N2 adapter The seat S3 includes a first transfer terminal A, a second transfer terminal B, a third transfer terminal C and a fourth transfer terminal D, a first external terminal L21, a second external terminal L22, a third external terminal L23 and The four external terminals N2 are electrically connected to the first transfer terminal A, the second transfer terminal B, the third transfer terminal C, and the fourth transfer terminal D, respectively.
- the first transfer terminal A, the second transfer terminal B, the third transfer terminal C, and the fourth transfer terminal D are electrically connected to the first through the cable.
- the internal terminal L11, the second internal terminal L12, the third internal terminal L13 and the fourth internal terminal N1 are electrically connected to the first external terminal of the 220V L1 phase line, the L2 phase line and the L3 phase line, respectively.
- the 220V single-phase power distribution mode electrically connects the internal terminals L11, L12 and L13 to the switching terminal A and the fourth internal terminal N1 through the cable.
- the fourth transfer terminal D electrically connect the 220V L phase live wire to the first external terminal L21, and then electrically connect the N phase wire to the fourth external terminal N2; 110V double fire line as shown in FIG.
- the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13 are electrically connected to the second transfer terminal B and the fourth internal terminal N1 is electrically connected to the first
- the third switching terminal C electrically connects the 110V L1 phase hot wire and the L2 phase hot wire to the second external terminal L22 and the third external terminal L23, respectively.
- the voltage across the first varistor S12, the second varistor S13, and the third varistor S14 is 220V or 110V, wherein the varistor is The higher the voltage, the lower the resistance value of the self, the lower the voltage at both ends, the higher the resistance value of the two, so the first varistor S12, the second varistor S13 and the third varistor S14 The resistance value is large, and the currents shunted by the first varistor S12, the second varistor S13, and the third varistor S14 from the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13 are close to each other.
- the first varistor S12, the second varistor S13, and the third varistor S14 The resistance value becomes very low, and the first varistor S12, the second varistor S13, and the third varistor S14 respectively have the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13.
- Most of the current is shunted to the discharge tube S16, and then discharged to the ground by the discharge tube S16, and the currents supplied to the communication device by the first internal terminal L11, the second internal terminal L12 and the third internal terminal L13 are very high. Small, so lightning protection is achieved.
- the currents on the first varistor S12, the second varistor S13, and the third varistor S14 are large, and the parallel currents after the three are connected in parallel are larger, and it is difficult to find the first that can withstand the parallel current.
- the varistor S15, in addition, the residual voltage of the lightning protection circuit includes the voltage of the fourth varistor S15 and the voltage of the discharge tube S16, so the residual voltage of the lightning protection circuit is high.
- the present invention provides a lightning protection circuit.
- the technical solution is as follows:
- a lightning protection circuit comprising:
- the lightning protection unit comprises an internal terminal block, three varistors and a discharge tube;
- the three varistors are electrically connected to the internal terminal block, and two of the varistor are electrically connected to the discharge tube, and the discharge tube is further electrically connected to the internal terminal. Sexually connected and grounded.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a 220V three-phase power distribution method using a lightning protection circuit provided by the prior art
- FIG. 2 is a schematic diagram of a 220V single-phase power distribution method using a lightning protection circuit provided by the prior art
- FIG. 3 is a schematic diagram of a 110V dual-fire line power distribution method using a lightning protection circuit provided by the prior art
- FIG. 4 is a schematic diagram of realizing 220V three-phase power distribution by using the lightning protection circuit provided by Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 5 is a schematic diagram of realizing 220V single-phase power distribution by using the lightning protection circuit provided by Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 7 is a schematic diagram of realizing 220V three-phase power distribution using the lightning protection circuit provided by the second embodiment of the present invention
- FIG. 8 is a schematic diagram of using the utility model
- the lightning protection circuit provided in the second embodiment is a schematic diagram of the 220V single-phase power distribution.
- FIG. 9 is a schematic diagram of the 110V dual-fire power distribution using the lightning protection circuit provided in the third embodiment of the present invention;
- FIG. 10 is provided by using the third embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a schematic diagram of a 220V three-phase power distribution system using the lightning protection circuit provided in Embodiment 4 of the present invention
- FIG. 12 is a lightning protection circuit according to Em
- FIG. 13 is a schematic diagram of realizing 220V single-phase power distribution using the lightning protection circuit provided in Embodiment 4 of the present invention
- FIG. 14 is a schematic diagram of realizing 110V dual-fire power distribution using the lightning protection circuit provided in Embodiment 4 of the present invention
- FIG. 16 is a schematic diagram of realizing 220V single-phase power distribution using the lightning protection circuit provided by Embodiment 5 of the present invention
- FIG. 17 is a schematic diagram of using the utility model to implement 220V three-phase power distribution
- the lightning protection circuit provided in Example 5 implements a 110V dual-fire power distribution diagram.
- an embodiment of the present invention provides a lightning protection circuit, including: The lightning protection unit 1 and the six rows of external terminal blocks 2, the lightning protection unit 1 includes an internal terminal block 11, a first varistor 12, a second varistor 13 and a third varistor 14 and a discharge tube 15, wherein
- the internal terminal block 11 includes a first internal terminal L11, a second internal terminal L12, a third internal terminal L13, a fourth internal terminal Llp, a fifth internal terminal N1 and a sixth internal terminal Ni1
- the external terminal block 2 includes a first external terminal L21, a second external terminal L22, a third external terminal L23, a fourth external terminal L2p, a fifth external terminal N2, and a sixth external terminal N21.
- One ends of the first varistor 12, the second varistor 13, and the third varistor 14 are electrically connected to the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the fourth internal terminal Lip, respectively.
- the other end of the first varistor 12 is electrically connected to the fifth internal terminal N1
- the other ends of the second varistor 13 and the third varistor 14 are connected in parallel and respectively to the one end and the sixth of the discharge tube 15 respectively.
- the internal terminal Nil is electrically connected, the other end of the discharge tube 15 is grounded, the first external terminal L21, the second external terminal L22, the third external terminal L23, the fourth external terminal L2p, the fifth external terminal N2 and the sixth external terminal N21 is electrically connected to the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, the third internal terminal L13, the fourth internal terminal Llp, the fifth internal terminal N1, and the sixth internal terminal Ni1, respectively.
- the lightning protection unit 1 may further include three filter inductors, which are a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter inductor 18, a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter.
- the inductor 18 is electrically connected to the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13, respectively.
- the cabinet provided by the embodiment includes the lightning protection circuit and the cabinet body 6 provided by the embodiment, and the lightning protection circuit is directly electrically connected to the port of the cabinet body 6 .
- the port of the cabinet body 6 includes a power port or a signal port.
- the cabinet body 6 includes a first power port PSU1, a second power port PSU2, and a third power port PSU3.
- the first power port PSU1 is respectively connected to the lightning protection unit 1.
- the first filter inductor 16 and the fifth internal terminal N1 are electrically connected, and the second power port PSU2 is electrically connected to the second filter inductor 17 and the fifth interconnect terminal N1 in the lightning protection unit 1, respectively, and the third power port The PSU 3 is electrically connected to the third filter inductor 18 and the fifth interconnect terminal N1 in the lightning protection unit 1, respectively.
- the cabinet may be externally connected to a socket, and the socket is electrically connected to the first filter inductor 16 and the sixth interconnect terminal Ni 1 in the lightning protection unit 1, respectively. Wherein, when detecting the lightning protection circuit by using the detecting device, the socket can supply power to the detecting device.
- the lightning protection circuit provided by the embodiment can realize the 220V three-phase power distribution mode, the 220V single-phase power distribution mode, and the 110V dual-fire power distribution mode.
- the circuit structure of the 220V three-phase power distribution mode uses the shorting piece S to electrically connect the fifth internal terminal N1 and the sixth internal terminal Nil together and the third internal terminal L13 and the first The four internal terminals Lip are electrically connected together; the 220V three-phase lines L1, L2 and L3 are electrically connected to the first external terminal L21, the second external terminal L22 and the third external terminal L23, respectively, and the N-phase line is further connected Electrically connected to the sixth external terminal N21.
- the first internal terminal L1 l and the second internal terminal L12 are The voltages of the third internal terminal L13 and the fourth internal terminal Lip are highly variable, and the voltages of the first varistor 12, the second varistor 13, and the third varistor 14 are also highly high.
- the resistance values of the first varistor 12, the second varistor 13, and the third varistor 14 become very low, so that the first varistor 12, the second varistor 13, and the third varistor 14 respectively, the majority of the currents on the first internal terminal L11, the second internal terminal L12 and the third internal terminal L13 are shunted to the discharge tube 15, and then discharged to the ground by the discharge tube 15, thereby realizing the lightning protection function. .
- the circuit structure of the 220V single-phase power distribution mode electrically connects the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13 with the shorting piece S, and the first The five internal terminals N1 and the sixth internal terminal Nil are electrically connected together; the L-phase line of 220V is electrically connected to the first external terminal L21, and the N-phase line is electrically connected to the sixth external terminal N21.
- the voltages of the first internal terminal L11, the second internal terminal L12 and the third internal terminal L13 become very high, and the first varistor 12 and the second varistor 13 The voltage also becomes very high, at which time the resistance values of the first varistor 12 and the second varistor 13 become very low, so that the first varistor 12 and the second varistor 13 will be the first inner Most of the current on the terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13 is shunted to the discharge tube 15, and is discharged to the ground by the discharge tube 15, thereby realizing the lightning protection function.
- the circuit structure of the 110V dual-hot power distribution mode electrically connects the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13 with the shorting piece S, and the first The four internal terminals Up and the fifth internal terminal N1 are electrically connected together; the 110V double-fired wires L1 and L2 are electrically connected to the first external terminal L21 and the fifth external terminal N2, respectively, and the N-phase wires are electrically connected. To the sixth external terminal N21.
- the L1 and L2 phase lines are struck by lightning, and the voltages of the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, the third internal terminal L13, the fourth internal terminal Lip, and the fifth internal terminal N1 become very variable.
- the voltages of the second varistor 13 and the third varistor 14 become high, and the resistance values of the second varistor 13 and the third varistor 14 become very low, and the second varistor 13 and the third varistor 14 shunt most of the current on the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, the third internal terminal L13, the fourth internal terminal Lip, and the fifth internal terminal N1
- the discharge tube 15 and the discharge tube 15 are again released to the grounding position, thereby realizing the lightning protection function.
- the discharge tube 15 cannot be directly connected to the live wire.
- the internal terminal block 11 includes six rows of internal terminals, and one end of the discharge tube 15 is electrically connected to the sixth internal terminal Nil, and
- the live wire can be prevented from directly connecting to the discharge tube 15, so that it is not necessary to connect a varistor in series with the discharge tube 15.
- the residual voltage of the lightning protection circuit is the voltage of the discharge tube 15, so that the residual voltage of the lightning protection circuit is lower than the residual voltage of the conventional lightning protection circuit.
- the six rows of external terminal blocks 2 and the inner terminal block 11 are directly electrically connected.
- the six rows of external terminal blocks 2 and the inner terminal block 11 are directly electrically connected.
- only a part of the internal terminals need to be connected together through the shorting tabs S, thereby eliminating the need for six rows.
- External terminal block 2 and internal connection A space is reserved between the terminal blocks 11 for wiring, thereby reducing the volume of the lightning protection circuit.
- the residual voltage of the lightning protection circuit only includes the voltage of the discharge tube, thereby reducing the residual voltage of the lightning protection circuit.
- the lightning protection circuit can realize the 220V three-phase power distribution mode and the 220V single phase matching mode.
- the lightning protection circuit includes a lightning protection unit 1 and four rows of external terminals.
- the seat S2 and the adapter terminal block 3; the lightning protection unit 1 comprises an internal terminal block 11, a first varistor 12, a second varistor 13 and a third varistor 14 and a discharge tube 15, and an internal terminal block 11
- One ends of the second varistor 13 and the third varistor 14 are electrically connected to the first internal terminal L11, the second internal terminal L12 and the fourth internal terminal Lip, respectively, and the other end of the first varistor 12
- the second susceptor 13 and the third varistor 14 are electrically connected in parallel, and are electrically connected to the sixth internal terminal Nil and one end of the discharge tube 15.
- the discharge tube is electrically
- the four rows of external terminal blocks S2 include a first external terminal L21, a second external terminal L22, a third external terminal L23 and a fourth external terminal N2.
- the adapter terminal block 3 includes a first switching terminal L31 and a second switching terminal L32.
- the third transfer terminal L33, the fourth transfer terminal L3p, the fifth transfer terminal N3, and the sixth transfer terminal N31, the first transfer terminal L31 and the second transfer terminal L32 are respectively connected to the first external terminal L21 and
- the second external terminal L22 is electrically connected, and the third and fourth transfer terminals L33 and L3p are electrically connected to the third external terminal L23, and the first and fourth external terminals are connected to the third external terminal L3.
- N2 is electrically connected.
- the adapter terminal block 3 and the inner terminal block 11 are respectively provided in the form of a socket and a plug, or the adapter terminal block 3 and the inner terminal block 11 are respectively provided in the form of a plug and a socket, respectively, correspondingly
- the terminal block 3 is inserted into the inner terminal block 11 to make the first transfer terminal L31, the second transfer terminal L32, the third transfer terminal L33, the fourth transfer terminal L3p, and the fifth turn in the transfer socket 3.
- the terminal N1 and the sixth internal terminal Nil are electrically connected.
- the four rows of external terminal block S2 and the adapter terminal block 3 can be integrated on one circuit board, and the adapter terminal block 3 can be directly inserted into the inner terminal block 11 or directly from the inner terminal block 11 .
- the lightning protection unit 1 may further include three filter inductors, which are a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter inductor 18, a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter.
- the inductor 18 is electrically connected to the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13, respectively.
- the lightning protection circuit provided in this embodiment can implement a 220V three-phase power distribution mode and a 220V single-phase power distribution mode.
- the circuit structure of the 220V three-phase power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided in this embodiment, that is, the 220V three-phase lines L1, L2, and L3 are electrically connected to the first external terminal L21 and the second external terminal, respectively.
- the L22 and the third external terminal L23 electrically connect the N-phase line to the fourth external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the circuit structure of the 220V single-phase power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided by the present embodiment, that is, the first external terminal L21, the second external terminal L22, and the third external terminal L23 are electrically connected by using the short connector S.
- the L-phase wires of the 220V are electrically connected to the first external terminal L21, and the N-phase wires are electrically connected to the fourth external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the internal terminal block 11 includes six rows of internal terminals, one end of the discharge tube 15 is electrically connected to the sixth internal terminal Nil, and realizes a 220V three-phase power distribution mode and a 220V single phase matching.
- the electrical mode it is possible to prevent the live wire from being directly connected to the discharge tube 15, so that it is not necessary to connect a varistor in series with the discharge tube 15.
- the residual voltage of the lightning protection circuit is the voltage of the discharge tube 15, the residual voltage of the lightning protection circuit is lower than the residual voltage of the conventional lightning protection circuit.
- the adapter terminal block 3 and the sixth inner terminal block 11 are directly electrically connected to each other in a plug-in manner.
- only a part of the external terminals need to be connected through the short connector S. Therefore, it is not necessary to reserve a space between the transfer terminal block 2 and the internal terminal block 11 for wiring, thereby reducing the volume of the lightning protection circuit.
- a cabinet provided by the embodiment includes a lightning protection circuit and a cabinet body 6 provided in this embodiment.
- the lightning protection circuit is electrically connected to a port of the cabinet body 6.
- the cabinet may also be externally connected to a socket, and the socket is electrically connected to the lightning protection circuit.
- the port of the cabinet body 6 includes a power port or a signal port.
- the lightning protection circuit, the power port or the signal port of the cabinet body 6 and the specific connection relationship between the sockets are the same as those in the first embodiment. Let me repeat.
- the residual voltage of the lightning protection circuit only includes the voltage of the discharge tube, thereby reducing the residual voltage.
- the embodiment of the present invention provides a lightning protection circuit, which can realize a 110V dual-fire power distribution mode and a 220V single-matching mode.
- the lightning protection device includes a lightning protection unit 1 and three rows of external connections. Terminal block 4 and adapter terminal Block 3;
- the structure of the lightning protection unit 1 is the same as that of the lightning protection unit 1 provided in the second embodiment, and details are not described herein again.
- the three rows of external terminal blocks 4 include a first external terminal L21, a second external terminal L22 and a third external terminal N2.
- the adapter terminal block 3 includes a first switching terminal L31, a second switching terminal L32, and a third switching terminal. L33, fourth transfer terminal L3p, fifth transfer terminal N3 and sixth transfer terminal N31, first transfer terminal L31, second transfer terminal L32 and third transfer terminal L33 and first external terminal L21
- the fourth connection terminal L3p and the fifth extension terminal N3 are electrically connected to the second external terminal L22
- the sixth adapter terminal N31 is electrically connected to the third external terminal N2.
- the adapter terminal block 3 and the inner terminal block 11 are respectively provided in the form of a socket and a plug, or the adapter terminal block 3 and the inner terminal block 11 are respectively provided in the form of a plug and a socket, respectively, correspondingly
- the socket 3 is inserted into the inner terminal block 11, so that the first transfer terminal L31, the second transfer terminal L32, the third transfer terminal L33, the fourth transfer terminal L3p, and the fifth turn in the transfer terminal block 3
- the terminal N1 and the sixth internal terminal Nil are electrically connected.
- the three rows of external terminal block 4 and the adapter terminal block 3 can be integrated on one circuit board, and the adapter terminal block 3 can be directly inserted into the inner terminal block 11 or directly from the inner terminal block 11 .
- the lightning protection unit 1 may further include three filter inductors, which are a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter inductor 18, a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter.
- the inductor 18 is electrically connected to the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13, respectively.
- the lightning protection circuit provided in this embodiment can realize the 110V dual-fire power distribution mode and the 220V single-phase power distribution mode.
- the circuit structure of the 110V dual-fire line power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided in this embodiment, that is, the 110V double-fired lines L1 and L2 are electrically connected to the first external terminal L21 and the second external terminal L22, respectively.
- the N phase line is electrically connected to the third external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the circuit structure of the 220V single-phase power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided by the present embodiment, that is, the second external terminal L22 and the third external terminal N2 are electrically connected together by using the shorting piece S;
- the L-phase line is electrically connected to the first external terminal L21, and the N-phase line is electrically connected to the third external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the internal terminal block 11 includes six rows of internal terminals, one end of the discharge tube 15 and the sixth inner portion.
- the terminal Nil is electrically connected, and when the 110V dual-fire distribution mode and the 220V single-phase power distribution mode are realized, the live wire can be prevented from directly connecting to the discharge tube 15, so that it is not necessary to connect a varistor in series with the discharge tube 15. Further, since the residual voltage of the lightning protection circuit is the voltage of the discharge tube 15, the residual voltage of the lightning protection circuit is lower than the residual voltage of the conventional lightning protection circuit.
- the adapter terminal block 3 and the inner terminal block 11 are directly electrically connected to each other in a plug-in manner.
- different power distribution modes are implemented, only a part of the external terminals need to be connected together through the short connector S, thereby There is no need to reserve space between the adapter terminal block 3 and the internal terminal block 11 for wiring, thereby reducing the volume of the lightning protection circuit.
- the cabinet provided in this embodiment includes the lightning protection circuit and the cabinet body 6 provided in this embodiment.
- the lightning protection circuit is electrically connected to the port of the cabinet body 6.
- the cabinet may also be externally connected to a socket, and the socket is electrically connected to the lightning protection circuit.
- the port of the cabinet body 6 includes a power port or a signal port.
- the lightning protection circuit, the power port or the signal port of the cabinet body 6 and the specific connection relationship between the sockets are the same as those in the first embodiment. Let me repeat.
- the residual voltage of the lightning protection circuit only includes the voltage of the discharge tube, thereby reducing the residual voltage of the lightning protection circuit.
- the embodiment of the present invention provides a lightning protection circuit, including a lightning protection unit 1, four rows of external terminal blocks S2 and a rotating terminal 5;
- the structure of the lightning protection unit 1 is the same as that of the lightning protection unit 1 provided in the first embodiment, and details are not described herein again.
- the four rows of external terminal blocks S2 include a first external terminal L21, a second external terminal L22, a third external terminal L23 and a fourth external terminal N2;
- the rotary terminal 5 includes a rotary disk 51 and a fixed disk 52.
- the rotary disk 51 includes a first contact a, a second contact b, a third contact 0, a fourth contact d, and a fifth contact 6.
- the sixth contact ⁇ seventh contact ⁇ , the eighth contact h, the ninth contact 1, the tenth contact 2, the eleventh contact 3, the twelfth contact 4, the thirteenth contact 5,
- the fourteenth contact 6, the fifteenth contact 7 and the sixteenth contact 8, the first contact a and the fourth contact d are electrically connected, the second contact 13, the fifth contact e and the sixth
- the contact f is electrically connected together, the third contact ⁇ the seventh contact g and the eighth contact h are electrically connected together, and the ninth contact 1 and the twelfth contact 4 are electrically connected, the tenth touch Point 2, the thirteenth contact 5 and the fourteenth contact 6 are electrically connected together, and the eleventh contact 3, the fifteenth contact 7 and the sixteenth contact 8 are electrically connected together; 52 includes
- the first internal terminal L11, the first external terminal L21 and the first contact A of the fixed disk 52 are electrically connected together, and the second internal terminal L12, the third internal terminal L13, and the fourth internal terminal Llp, Five internal terminals N1 and sixth internal terminals
- the sub Nil and the fifth contact E and the sixth contact in the fixed disk 52 respectively?
- the seventh contact 0, the eighth contact H and the ninth contact J are electrically connected, and the second external terminal L22, the third external terminal L23 and the fourth external terminal N2 are respectively connected to the second contact B and the third contact
- the point C and the fourth contact D are electrically connected;
- the rotary disk 51 is mounted on the fixed disk 52 and is rotatable on the fixed disk 52.
- the lightning protection unit 1 may further include three filter inductors, which are a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter inductor 18, a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter.
- the inductor 18 is electrically connected to the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13, respectively.
- the lightning protection circuit provided by the embodiment can realize the 220V three-phase power distribution mode, the 220V single-phase power distribution mode, and the 110V dual-fire power distribution mode.
- the circuit structure of the 220V three-phase power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided in this embodiment, that is, the rotating rotary disk 51 makes the first contact a, the second contact b, the third contact c, The fourth contact d, the fifth contact e, the sixth contact f, the seventh contact g, and the eighth contact h and the second contact B, the third contact C, and the fourth contact on the fixed disk 52
- the point D, the fifth contact E, the sixth contact F, the seventh contact G, the eighth contact H and the ninth contact J are electrically contacted;
- the 220V three-phase lines L1, L2 and L3 are respectively electrically connected
- the first external terminal L21, the second external terminal L22, and the third external terminal L23 are electrically connected to the fourth external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the circuit structure of the 220V single-phase power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided in this embodiment, that is, the rotating rotary disk 51 makes the first contact a, the second contact b, the third contact c, The fourth contact d, the fifth contact e, the sixth contact f, the seventh contact g, and the eighth contact h and the second contact B, the third contact C, and the fourth contact on the fixed disk 52 Point D, fifth contact E, sixth contact F, seventh contact G, eighth contact H and ninth contact ⁇ Electrical contact; use external terminal S to electrically connect external terminals L21, L22 and L23 The two phases are electrically connected to the first external terminal L21, and the N-phase line is electrically connected to the fourth external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the circuit structure of the 110V double-hot power distribution mode is realized by using the lightning protection circuit provided in this embodiment, that is, the rotary rotating disk 51 makes the ninth contact 1, the tenth contact 2, and the eleventh contact 3
- the twelfth contact 4, the thirteenth contact 5, the fourteenth contact 6, the fifteenth contact 7, and the sixteenth contact 8 are respectively connected to the fourth contact D and the second on the fixed disk 52.
- the contact B, the first contact A, the ninth contact J, the eighth contact H, the seventh contact G, the sixth contact F and the fifth contact E are electrically contacted;
- the 110V double fire line L1 and L2 is electrically connected to the first external terminal L21 and the second external terminal L22, respectively, and electrically connects the N-phase line to the fourth external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the internal terminal block 11 includes six rows of internal terminals, and one end of the discharge tube 15 is electrically connected to the sixth internal terminal Nil, and realizes a 220V three-phase power distribution mode, a 220V single-phase power distribution mode, and In the 110V dual-fire line power distribution mode, the live wire can be prevented from being electrically connected directly to the discharge tube 15, so that it is not necessary to connect a varistor in series with the discharge tube 15. Further, since the residual voltage of the lightning protection circuit is the voltage of the discharge tube 15, the residual voltage of the lightning protection circuit is lower than the residual voltage of the conventional lightning protection circuit.
- the four rows of external terminal blocks S2 and the rotating terminals 5 are directly electrically connected to the inner terminal block 11.
- only a part of the external terminals need to be connected together through the shorting tabs S, thereby eliminating the need for Space is reserved in the lightning protection circuit for wiring, thereby reducing the volume of the lightning protection circuit.
- the cabinet provided in this embodiment includes the lightning protection circuit and the cabinet body 6 provided in this embodiment.
- the lightning protection circuit is electrically connected to the port of the cabinet body 6.
- the cabinet may also be externally connected to a socket, and the socket is electrically connected to the lightning protection circuit.
- the port of the cabinet body 6 includes a power port or a signal port.
- the lightning protection circuit, the power port or the signal port of the cabinet body 6 and the specific connection relationship between the sockets are the same as those in the first embodiment. Let me repeat.
- the residual voltage of the lightning protection circuit only includes the voltage of the discharge tube, thereby reducing the residual pressure; in addition, by rotating the rotating disk, different configurations can be realized.
- the electric method facilitates the user and improves the user experience.
- the embodiment of the present invention provides a lightning protection circuit, including a lightning protection unit 1 and four rows of external terminal blocks S2;
- the structure of the lightning protection unit 1 is the same as that of the lightning protection unit 1 provided in the first embodiment, and details are not described herein again.
- the structure of the four rows of external terminal blocks S2 is the same as that of the four rows of external terminal blocks S2 provided in the fourth embodiment, and will not be described again.
- the first external terminal L21, the third terminal L23 and the fourth external terminal N2 are electrically connected to the first internal terminal L11, the third internal terminal L13 and the sixth internal terminal Nil, respectively.
- the lightning protection unit 1 may further include three filter inductors, which are a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter inductor 18, a first filter inductor 16, a second filter inductor 17, and a third filter.
- the inductor 18 is electrically connected to the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third internal terminal L13, respectively.
- the lightning protection circuit provided by the embodiment can realize the 220V three-phase power distribution mode and the 220V single-phase power distribution side. And 110V dual live distribution.
- the circuit structure of the 220V three-phase power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided in this embodiment, that is, the third internal terminal L13 and the fourth Lip are connected together and the fifth is connected by using the short connector S.
- the internal terminal N1 and the sixth internal terminal Nil are connected together;
- the second external terminal L22 is electrically connected to the second internal terminal L12 by a cable, and
- the 220V three-phase lines L1, L2 and L3 are electrically connected to the first An external terminal L21, a second external terminal L22, and a third external terminal L23 electrically connect the N-phase line to the fourth external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the circuit structure of the 220V single-phase power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided in this embodiment, that is, the first internal terminal L11, the second internal terminal L12, and the third inner portion are used by using the shorting piece S.
- the terminal L13 is connected together and the fifth internal terminal N1 and the sixth internal terminal Nil are connected together;
- the second external terminal L22 is electrically connected to the second internal terminal L12 by a cable, and the 220V L phase line is connected. It is electrically connected to the first external terminal L21, and electrically connects the N-phase line to the fourth external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the circuit structure of the 110V dual-fire power distribution mode is implemented by using the lightning protection circuit provided in this embodiment, that is, the fifth internal terminal N1 and the fourth internal terminal Lip are connected together by using the shorting piece S and
- the first internal terminal L1U is connected to the second internal terminal L12 and the third internal terminal L13;
- the second external terminal L22 is electrically connected to the fifth internal terminal N1 by a cable, and the 110V double fire line L1 and L2 are connected. They are electrically connected to the first external terminal L21 and the second external terminal L22, respectively, and electrically connect the N-phase line to the fourth external terminal N2.
- the lightning protection circuit can implement the lightning protection function, and the specific implementation process is the same as that of the first embodiment, and details are not described herein again.
- the internal terminal 11 includes six rows of internal terminals, and one end of the discharge tube 15 is electrically connected to the sixth internal terminal Nil, and realizes a 220V three-phase power distribution mode, a 220V single-phase power distribution mode, and a 110V.
- the discharge tube 15 can be prevented from being directly connected to the live line, so that it is not necessary to connect a varistor in series with the discharge tube 15.
- the residual voltage of the lightning protection circuit is the voltage of the discharge tube 15, the residual voltage of the lightning protection circuit is lower than the residual voltage of the conventional lightning protection circuit.
- the cabinet provided in this embodiment includes the lightning protection circuit and the cabinet body 6 provided by the embodiment, and the lightning protection circuit is electrically connected to the port of the cabinet body 6 .
- the cabinet may also be externally connected to a socket, and the socket is electrically connected to the lightning protection circuit.
- the port of the cabinet body 6 includes a power port or a signal port.
- the specific connection between the lightning protection circuit, the power port or the signal port of the cabinet body 6 and the socket is the same as that in the first embodiment. Narration.
- the residual voltage of the lightning protection circuit only includes the voltage of the discharge tube, thereby reducing the residual voltage of the lightning protection circuit.
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- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
Description
一种防雷电路 本申请要求于 2010年 11月 22日提交中国专利局、 申请号为 201020620604.3、 发明名 称为 "一种防雷电路" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 说
本实用新型涉及电子通信领域, 特别涉及一种防雷电路。 背景技术
在电子通信领域中, 需要通过防护技术保障通信书设备稳定可靠运行, 例如, 在通信设 备的电源端口或信号端口设置防雷电路可以保障通信设备在恶劣的电磁环境中能够稳定可 靠地运行。
参见图 1, 现有技术提供了一种防雷电路, 包括防雷单元 S1 (如虚线框所示)、 四排外 接端子座 S2和转接端子座 S3, 防雷单元 S1包括内接端子座 Sll、 第一压敏电阻 S12、 第 二压敏电阻 S13、 第三压敏电阻 S14和第四压敏电阻 S15以及放电管 S16, 内接端子座 S11 包括第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12、 第三内接端子 L13和第四内接端子 Nl, 其中, 第一压敏电阻 S12、第二压敏电阻 S13和第三压敏电阻 S14的一端分别与第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13电性连接, 另一端并联在一起并分别与第四压敏电 阻 S15的一端和第四内接端子 N1电性连接,第四压敏电阻 S15的另一端与放电管 S16的一 端电性连接, 放电管 S16的另一端接地; 四排外接端子座 S2包括第一外接端子 L21、 第二 外接端子 L22、第三外接端子 L23和第四外接端子 N2,转接端子座 S3包括第一转接端子 A、 第二转接端子 B、 第三转接端子 C和第四转接端子 D, 第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22、 第三外接端子 L23和第四外接端子 N2分别与第一转接端子 A、 第二转接端子 B、 第 三转接端子 C和第四转接端子 D电性连接。
通过上述防雷电路可以实现 220V三相配电方式、220V单相配电方式和 110V双火线配 电方式。如图 1所示的 220V三相配电方式,通过电缆将第一转接端子 A、第二转接端子 B、 第三转接端子 C和第四转接端子 D分别电性连接至第一内接端子 Lll、第二内接端子 L12、 第三内接端子 L13和第四内接端子 Nl,再将 220V的 L1相线、 L2相线和 L3相线分别电性 连接至第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22和第三外接端子 L23, 再将 N相线电性连接
至第四外接端子 N2; 如图 2所示的 220V单相配电方式, 通过电缆将内接端子 Lll、 L12 和 L13均电性连接至转接端子 A以及将第四内接端子 N1 电性连接至第四转接端子 D, 将 220V的 L相火线电性连接至第一外接端子 L21 , 再将 N相线电性连接至第四外接端子 N2; 如图 3所示的 110V双火线配电方式, 通过电缆将第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和 第三内接端子 L13均电性连接至第二转接端子 B以及将第四内接端子 N1 电性连接至第三 转接端子 C,将 110V的 L1相火线和 L2相火线分别电性连接至第二外接端子 L22和第三外 接端子 L23。
在正常情况下, 对于上述任一一种配电方式, 第一压敏电阻 S12、 第二压敏电阻 S13 和第三压敏电阻 S14两端的电压为 220V或 110V, 其中, 压敏电阻两端的电压越高, 其自 身的电阻值越低, 两端的电压越低, 其自身的电阻值越高, 所以此时第一压敏电阻 S12、 第 二压敏电阻 S13和第三压敏电阻 S14的电阻值很大, 第一压敏电阻 S12、第二压敏电阻 S13 和第三压敏电阻 S14从第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13分流的 电流接近于零, 而第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13上的大部分 电流都输送给通信设备。 当防雷电路外接的 Ll、 L2、 L3或 L相线受到雷击后, 使得第一内 接端子 Lll、 第二内接端子 L12或第三内接端子 L13的电压变的很高, 第一压敏电阻 S12、 第二压敏电阻 S13和第三压敏电阻 S14两端的电压也随之变的很高,此时第一压敏电阻 S12、 第二压敏电阻 S13和第三压敏电阻 S14的电阻值变的很低,第一压敏电阻 S12、第二压敏电 阻 S13和第三压敏电阻 S14分别将第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13上的大部分电流分流到放电管 S16上, 再由放电管 S16释放到接地处, 而第一内接端 子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13输送给通信设备的电流很小, 如此实现防 雷功能。
在实现本实用新型的过程中, 发明人发现现有技术至少存在以下问题:
受到雷击后,第一压敏电阻 S12、第二压敏电阻 S13和第三压敏电阻 S14上的电流很大, 三者并联后的并联电流更大, 很难找出能够承受并联电流的第四压敏电阻 S15, 另外, 防雷 电路的残压包括第四压敏电阻 S15的电压和放电管 S16的电压, 所以防雷电路的残压较高。 实用新型内容
为了能够避免在放电管上串联压敏阻以及降低防雷电路的残压, 本实用新型提供了一 种防雷电路。 所述技术方案如下:
一种防雷电路, 所述防雷电路包括:
防雷单元和接口, 防雷单元和接口电性连接;
所述防雷单元包括内接端子座、 三个压敏电阻以及一个放电管;
其中, 所述三个压敏电阻与所述内接端子座电性连接, 其中的两个压敏电阻还与所述 放电管电性连接, 所述放电管还与所述内接端子座电性连接并接地。
避免在放电管 15上串联一个压敏电阻, 且防雷电路的残压只包括放电管的电压, 从而 降低了防雷电路的残压。 附图说明
图 1是现有技术提供的使用防雷电路实现 220V三相配电方式示意图;
图 2是现有技术提供的使用防雷电路实现 220V单相配电方式示意图;
图 3是现有技术提供的使用防雷电路实现 110V双火线配电方式示意图;
图 4是使用本实用新型实施例 1提供的防雷电路实现 220V三相配电示意图; 图 5是使用本实用新型实施例 1提供的防雷电路实现 220V单相配电示意图; 图 6是使用本实用新型实施例 1提供的防雷电路实现 110V双火线配电示意图; 图 7是使用本实用新型实施例 2提供的防雷电路实现 220V三相配电示意图; 图 8是使用本实用新型实施例 2提供的防雷电路实现 220V单相配电示意图; 图 9是使用本实用新型实施例 3提供的防雷电路实现 110V双火线配电示意图; 图 10是使用本实用新型实施例 3提供的防雷电路实现 220V单相配电示意图; 图 11是使用本实用新型实施例 4提供的防雷电路实现 220V三相配电示意图; 图 12是本实用新型实施例 4提供的一种防雷电路示意图;
图 13是使用本实用新型实施例 4提供的防雷电路实现 220V单相配电示意图; 图 14是使用本实用新型实施例 4提供的防雷电路实现 110V双火线配电示意图; 图 15是使用本实用新型实施例 5提供的防雷电路实现 220V三相配电示意图; 图 16是使用本实用新型实施例 5提供的防雷电路实现 220V单相配电示意图; 图 17是使用本实用新型实施例 5提供的防雷电路实现 110V双火线配电示意图。 具体实施方式
为使本实用新型的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本实用新型实 施方式作进一步地详细描述。 实施例 1
如图 4所示, 本实用新型实施例提供了一种防雷电路, 包括:
防雷单元 1和六排外接端子座 2, 防雷单元 1包括内接端子座 11、 第一压敏电阻 12、 第二压敏电阻 13和第三压敏电阻 14以及放电管 15, 其中, 内接端子座 11包括第一内接端 子 Lll、 第二内接端子 L12、 第三内接端子 L13、 第四内接端子 Llp、 第五内接端子 N1和 第六内接端子 Ni l , 六排外接端子座 2包括第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22、 第三外 接端子 L23、 第四外接端子 L2p、 第五外接端子 N2和第六外接端子 N21。
其中, 第一压敏电阻 12、 第二压敏电阻 13和第三压敏电阻 14的一端分别与第一内接 端子 Lll、 第二内接端子 L12和第四内接端子 Lip电性连接, 第一压敏电阻 12的另一端与 第五内接端子 N1电性连接,第二压敏电阻 13和第三压敏电阻 14的另一端并联在一起并分 别与放电管 15的一端和第六内接端子 Nil电性连接, 放电管 15的另一端接地, 第一外接 端子 L21、 第二外接端子 L22、 第三外接端子 L23、 第四外接端子 L2p、 第五外接端子 N2 和第六外接端子 N21分别与第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12、 第三内接端子 L13、第 四内接端子 Llp、 第五内接端子 N1和第六内接端子 Ni l电性连接。
进一步地, 防雷单元 1还可以包括三个滤波电感, 分别为第一滤波电感 16、 第二滤波 电感 17和第三滤波电感 18, 第一滤波电感 16、 第二滤波电感 17和第三滤波电感 18分别 与第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13电性连接。
其中, 参见图 4, 本实施例提供的一种机柜, 包括本实施例提供的防雷电路和机柜本体 6, 防雷电路直接与机柜本体 6的端口电性连接。 其中, 机柜本体 6的端口包括电源端口或 信号端口, 例如, 机柜本体 6包括第一电源端口 PSU1、 第二电源端口 PSU2和第三电源端 口 PSU3 , 第一电源端口 PSU1分别与防雷单元 1中的第一滤波电感 16和第五内接端子 N1 电性连接,第二电源端口 PSU2分别与防雷单元 1中的第二滤波电感 17和第五内接端子 N1 电性连接,第三电源端口 PSU3分别与防雷单元 1中的第三滤波电感 18和第五内接端子 N1 电性连接。 另外, 该机柜还可以外接一个插座, 该插座分别与防雷单元 1 中的第一滤波电 感 16和第六内接端子 Ni l电性连接。 其中, 当使用检测设备检测防雷电路时, 该插座可以 为检测设备供电。
其中, 通过本实施例提供的防雷电路可以实现 220V三相配电方式、 220V单相配电方 式和 110V双火线配电方式。
如图 4所示的 220V三相配电方式的电路结构, 使用短接片 S将第五内接端子 N1和第 六内接端子 Nil电性连接在一起以及将第三内接端子 L13和第四内接端子 Lip电性连接在 一起; 分别将 220V的三相线 Ll、 L2和 L3电性连接至第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22和第三外接端子 L23 , 再将 N相线电性连接至第六外接端子 N21。
其中, 如果 Ll、 L2和 L3相线受到雷击, 使得第一内接端子 Ll l、 第二内接端子 L12、
第三内接端子 L13和第四内接端子 Lip的电压变的很高, 第一压敏电阻 12、 第二压敏电阻 13和第三压敏电阻 14的电压也随之变的很高, 此时第一压敏电阻 12、 第二压敏电阻 13和 第三压敏电阻 14的电阻值变的很低, 使得第一压敏电阻 12、 第二压敏电阻 13和第三压敏 电阻 14分别将第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13上的大部分电流 分流到放电管 15上, 再由放电管 15释放到接地处, 如此实现防雷功能。
如图 5所示的 220V单相配电方式的电路结构, 使用短接片 S将第一内接端子 Lll、 第 二内接端子 L12和第三内接端子 L13电性连接在一起以及将第五内接端子 N1和第六内接端 子 Nil电性连接在一起; 将 220V的 L相线电性连接至第一外接端子 L21 , 再将 N相线电 性连接至第六外接端子 N21。
其中, 如果 L相线受到雷击, 第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13的电压变的很高,第一压敏电阻 12和第二压敏电阻 13的电压也随之变的很高,此时第 一压敏电阻 12和第二压敏电阻 13的电阻值变的很低, 使得第一压敏电阻 12和第二压敏电 阻 13将第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13上的大部分电流分流到 放电管 15上, 由放电管 15释放到接地处, 如此实现防雷功能。
如图 6所示的 110V双火线配电方式的电路结构, 使用短接片 S将第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13电性连接在一起以及将第四内接端子 Up和第五内 接端子 N1电性连接在一起;将 110V双火线 L1和 L2分别电性连接至第一外接端子 L21和 第五外接端子 N2, 再将 N相线电性连接至第六外接端子 N21。
其中, 如此 L1和 L2相线受到雷击, 第一内接端子 Lll、第二内接端子 L12、第三内接 端子 L13、 第四内接端子 Lip和第五内接端子 Nl的电压变的很高, 第二压敏电阻 13和第 三压敏电阻 14的电压变的很高, 此时第二压敏电阻 13和第三压敏电阻 14的电阻值变的很 低, 第二压敏电阻 13和第三压敏电阻 14将第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12、 第三内 接端子 L13、第四内接端子 Lip和第五内接端子 Nl上的大部分电流分流给放电管 15,放电 管 15再释放到接地处, 如此实现防雷功能。
其中, 放电管 15不可以直接与火线相连, 参见图 4、 5和 6, 内接端子座 11包括六排 内接端子,放电管 15的一端与第六内接端子 Nil电性连接,并在实现 220V三相配电方式、 220V单相配电方式和 110V双火线配电方式时, 可以避免火线直接与放电管 15相连, 从而 不需要给放电管 15串联一个压敏电阻。 另外, 该防雷电路的残压为放电管 15的电压, 所 以该防雷电路的残压比现有的防雷电路的残压低。
其中, 六排外接端子座 2与内接端子座 11直接电性连接, 在实现不同的配电方式时, 只需要通过短接片 S将部分内接端子连接在一起, 从而不需要在六排外接端子座 2与内接
端子座 11之间预留空间用于接线, 从而减少了防雷电路的体积。
在本实施例中, 不需要给放电管 15串联一个压敏电阻, 另外, 防雷电路的残压只包括 放电管的电压, 从而降低防雷电路的残压。 实施例 2
本实用新型实施例提供了一种防雷电路,该防雷电路可实现 220V三相配电方式和 220V 单相配方式, 参见图 7, 该防雷电路包括防雷单元 1、 四排外接端子座 S2和转接端子座 3; 防雷单元 1包括内接端子座 11、 第一压敏电阻 12、 第二压敏电阻 13和第三压敏电阻 14以及放电管 15, 内接端子座 11包括第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12、 第三内接端 子 L13、 第四内接端子 Llp、 第五内接端子 N1和第六内接端子 Nil , 第一压敏电阻 12、 第 二压敏电阻 13和第三压敏电阻 14的一端分别与第一内接端子 L11、第二内接端子 L12和第 四内接端子 Lip电性连接, 第一压敏电阻 12的另一端与第五内接端子 N1电性连接, 第二 压敏电阻 13和第三压敏电阻 14的另一端并联在一起并与第六内接端子 Nil和放电管 15的 一端电性连接, 放电管 15的另一端接地。
四排外接端子座 S2包括第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22、 第三外接端子 L23和 第四外接端子 N2, 转接端子座 3包括第一转接端子 L31、 第二转接端子 L32、 第三转接端 子 L33、 第四转接端子 L3p、 第五转接端子 N3和第六转接端子 N31, 第一转接端子 L31和 第二转接端子 L32分别与第一外接端子 L21和第二外接端子 L22电性连接, 第三转接端子 L33和第四转接端子 L3p与第三外接端子 L23电性连接,第一转接端子 N3和第六转接端子 N31与第四外接端子 N2电性连接。
其中, 转接端子座 3和内接端子座 11分别设置成插座和插头的形式, 或转接端子座 3 和内接端子座 11分别设置成插头和插座的形式, 相应地, 通过将转接端子座 3插在内接端 子座 11上, 使转接插座 3中的第一转接端子 L31、 第二转接端子 L32、 第三转接端子 L33、 第四转接端子 L3p、 第五转接端子 N3和第六转接端子 N31分别与内接端子座 11中的第一 内接端子 Lll、 第二内接端子 L12、 第三内接端子 L13、 第四内接端子 Llp、 第五内接端子 N1和第六内接端子 Nil电性连接。
其中, 四排外接端子座 S2和转接端子座 3可以集成在一块电路板上, 转接端子座 3可 以直接插到内接端子座 11上, 也可以直接从内接端子座 11上拨出。
进一步地, 防雷单元 1还可以包括三个滤波电感, 分别为第一滤波电感 16、 第二滤波 电感 17和第三滤波电感 18, 第一滤波电感 16、 第二滤波电感 17和第三滤波电感 18分别 与第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13电性连接。
其中, 通过本实施例提供的防雷电路可以实现 220V三相配电方式和 220V单相配电方 式。
参见图 7,使用本实施例提供的防雷电路实现 220V三相配电方式的电路结构,即将 220V 的三相线 Ll、 L2和 L3分别电性连接至第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22和第三外接 端子 L23, 再将 N相线电性连接至第四外接端子 N2。
其中, 在该 220V三相配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现过 程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
参见图 8, 使用本实施提供的防雷电路实现 220V单相配电方式的电路结构, 即使用短 接片 S将第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22和第三外接端子 L23电性连接在一起; 将 220V的 L相线分别电性连接至第一外接端子 L21上,再将 N相线电性连接至第四外接端子 N2上。
其中, 在该 220V单相配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现过 程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
其中, 参见图 7和 8, 内接端子座 11包括六排内接端子, 放电管 15的一端与第六内接 端子 Nil电性连接, 并在实现 220V三相配电方式和 220V单相配电方式时, 可以避免火线 直接与放电管 15相连, 从而不需要给放电管 15串联一个压敏电阻。 另外, 该防雷电路的 残压为放电管 15的电压, 所以该防雷电路的残压比现有的防雷电路的残压低。
其中, 转接端子座 3与第六内接端子座 11直接以对插的方式电性连接在一起, 在实现 不同的配电方式时, 只需要通过短接片 S将部分外接端子连接在一起, 从而不需要在转接 端子座 2与内接端子座 11之间预留空间用于接线, 从而减少了防雷电路的体积。
其中, 参见图 7, 本实施例提供的一种机柜, 该机柜包括本实施例提供的防雷电路和机 柜本体 6, 该防雷电路与机柜本体 6的端口电性连接。 该机柜还可以外接一个插座, 该插座 与该防雷电路电性连接。 其中, 机柜本体 6的端口包括电源端口或信号端口, 该防雷电路、 机柜本体 6的电源端口或信号端口以及该插座之间的具体连接关系与实施例 1 中的相应内 容相同, 在此不再赘述。
在本实施例中, 不需要给放电管 15串联一个压敏电阻, 另外, 防雷电路的残压只包括 放电管的电压, 从而降低了残压。 实施例 3
本实用新型实施例提供了一种防雷电路, 该防雷电路可实现 110V双火线配电方式和 220V单相配方式, 参见图 9, 该防雷电中包括防雷单元 1、 三排外接端子座 4和转接端子
座 3;
防雷单元 1的结构与实施例 2提供的防雷单元 1的结构相同, 在此不再赘述。
三排外接端子座 4包括第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22和第三外接端子 N2, 转 接端子座 3包括第一转接端子 L31、 第二转接端子 L32、 第三转接端子 L33、 第四转接端子 L3p、 第五转接端子 N3和第六转接端子 N31, 第一转接端子 L31、 第二转接端子 L32和第 三转接端子 L33与第一外接端子 L21电性连接, 第四转接端子 L3p和第五转接端子 N3与 第二外接端子 L22电性连接, 第六转接端子 N31与第三外接端子 N2电性连接。
其中, 转接端子座 3和内接端子座 11分别设置成插座和插头的形式, 或转接端子座 3 和内接端子座 11分别设置成插头和插座的形式, 相应地, 通过将转接插座 3插到内接端子 座 11上, 使转接端子座 3中的第一转接端子 L31、 第二转接端子 L32、 第三转接端子 L33、 第四转接端子 L3p、 第五转接端子 N3和第六转接端子 N31分别与内接端子座 11中的第一 内接端子 Lll、 第二内接端子 L12、 第三内接端子 L13、 第四内接端子 Llp、 第五内接端子 N1和第六内接端子 Nil电性连接。
其中, 三排外接端子座 4和转接端子座 3可以集成在一块电路板上, 转接端子座 3可 以直接插到内接端子座 11上, 也可以直接从内接端子座 11上拨出。
进一步地, 防雷单元 1还可以包括三个滤波电感, 分别为第一滤波电感 16、 第二滤波 电感 17和第三滤波电感 18, 第一滤波电感 16、 第二滤波电感 17和第三滤波电感 18分别 与第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13电性连接。
其中, 通过本实施例提供的防雷电路可以实现 110V双火线配电方式和 220V单相配电 方式。
参见图 9, 使用本实施例提供的防雷电路实现 110V双火线配电方式的电路结构, 即将 110V的双火线 L1和 L2分别电性连接到第一外接端子 L21和第二外接端子 L22,将 N相线 电性连接至第三外接端子 N2。
其中, 在该 110V双火线配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现 过程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
参见图 10, 使用本实施提供的防雷电路实现 220V单相配电方式的电路结构, 即使用 短接片 S将第二外接端子 L22和第三外接端子 N2电性连接在一起;将 220V的 L相线电性 连接至第一外接端子 L21 , 将 N相线电性连接至第三外接端子 N2上。
其中, 在该 220V单相配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现过 程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
其中, 参见图 9和 10, 内接端子座 11包括六排内接端子, 放电管 15的一端与第六内
接端子 Nil电性连接, 并在实现 110V双火线配电方式和 220V单相配电方式时, 可以避免 火线直接与放电管 15相连, 从而不需要给放电管 15串联一个压敏电阻。 另外, 该防雷电 路的残压为放电管 15的电压, 所以该防雷电路的残压比现有的防雷电路的残压低。
其中, 转接端子座 3与内接端子座 11直接以对插的方式电性连接在一起, 在实现不同 的配电方式时, 只需要通过短接片 S将部分外接端子连接在一起, 从而不需要在转接端子 座 3与内接端子座 11之间预留空间用于接线, 从而减少了防雷电路的体积。
其中, 参见图 9, 本实施例提供的一种机柜, 包括本实施例提供的防雷电路和机柜本体 6, 该防雷电路与机柜本体 6的端口电性连接。 该机柜还可以外接一个插座, 该插座与该防 雷电路电性连接。 其中, 机柜本体 6 的端口包括电源端口或信号端口, 该防雷电路、 机柜 本体 6的电源端口或信号端口以及该插座之间的具体连接关系与实施例 1 中的相应内容相 同, 在此不再赘述。
在本实施例中, 不需要给放电管 15串联一个压敏电阻, 另外, 防雷电路的残压只包括 放电管的电压, 从而降低防雷电路的残压。 实施例 4
如图 11所示, 本实用新型实施例提供了一种防雷电路, 包括防雷单元 1、 四排外接端 子座 S2和旋转端子 5;
防雷单元 1的结构与实施例 1提供的防雷单元 1的结构相同, 在此不再赘述。
四排外接端子座 S2包括第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22、 第三外接端子 L23和 第四外接端子 N2;
参见图 12, 旋转端子 5包括旋转盘 51和固定盘 52; 旋转盘 51包括第一触点 a、 第二 触点 b、 第三触点 0、 第四触点 d、 第五触点 6、 第六触点 ^ 第七触点 §、 第八触点 h、 第 九触点 1、 第十触点 2、 第十一触点 3、 第十二触点 4、 第十三触点 5、 第十四触点 6、 第十 五触点 7和第十六触点 8, 第一触点 a与第四触点 d电性连接, 第二触点13、 第五触点 e和 第六触点 f 电性连接在一起, 第三触点^ 第七触点 g和第八触点 h电性连接在一起, 第九 触点 1与第十二触点 4电性连接, 第十触点 2、第十三触点 5和第十四触点 6电性连接在一 起, 第十一触点 3、 第十五触点 7和第十六触点 8电性连接在一起; 固定盘 52包括第一触 点八、 第二触点8、 第三触点。、 第四触点 D、 第五触点E、 第六触点?、 第七触点0、 第 八触点 H和第九触点 J。
第一内接端子 Lll、 第一外接端子 L21和固定盘 52的第一触点 A电性连接在一起, 第 二内接端子 L12、 第三内接端子 L13、 第四内接端子 Llp、 第五内接端子 N1和第六内接端
子 Nil分别与固定盘 52中的第五触点 E、 第六触点?、 第七触点0、 第八触点 H和第九触 点 J电性连接, 第二外接端子 L22、 第三外接端子 L23和第四外接端子 N2分别与第二触点 B、 第三触点 C和第四触点 D电性连接; 旋转盘 51安装在固定盘 52上且可以在固定盘 52 上旋转。
进一步地, 防雷单元 1还可以包括三个滤波电感, 分别为第一滤波电感 16、 第二滤波 电感 17和第三滤波电感 18, 第一滤波电感 16、 第二滤波电感 17和第三滤波电感 18分别 与第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13电性连接。
其中, 通过本实施例提供的防雷电路可以实现 220V三相配电方式、 220V单相配电方 式和 110V双火线配电方式。
如图 11所示, 使用本实施例提供的防雷电路实现 220V三相配电方式的电路结构, 即 旋转旋转盘 51使第一触点 a、 第二触点 b、 第三触点 c、 第四触点 d、 第五触点 e、 第六触 点 f、 第七触点 g和第八触点 h与固定盘 52上的第二触点 B、第三触点 C、第四触点 D、第 五触点 E、 第六触点 F、 第七触点 G、 第八触点 H和第九触点 J电性接触; 将 220V三相线 Ll、 L2和 L3分别电性连接至第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22、 第三外接端子 L23, 将 N相线电性连接至第四外接端子 N2。
其中, 在该 220V三相配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现过 程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
如图 13所示, 使用本实施例提供的防雷电路实现 220V单相配电方式的电路结构, 即 旋转旋转盘 51使第一触点 a、 第二触点 b、 第三触点 c、 第四触点 d、 第五触点 e、 第六触 点 f、 第七触点 g和第八触点 h与固定盘 52上的第二触点 B、第三触点 C、第四触点 D、第 五触点 E、 第六触点 F、 第七触点 G、 第八触点 H和第九触点〗电性接触; 使用短接片 S将 外接端子 L21、 L22和 L23 电性连接在一起; 将 220V的 L相线电性连接至第一外接端子 L21 , 再将 N相线电性连接至第四外接端子 N2。
其中, 在该 220V单相配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现过 程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
如图 14所示, 使用本实施例提供的防雷电路实现 110V双火线配电方式的电路结构, 即旋转旋转盘 51使第九触点 1、 第十触点 2、 第十一触点 3、 第十二触点 4、 第十三触点 5、 第十四触点 6、第十五触点 7、第十六触点 8分别与固定盘 52上的第四触点 D、第二触点 B、 第一触点 A、 第九触点 J、 第八触点 H、 第七触点 G、 第六触点 F和第五触点 E电性接触; 再将 110V双火线 L1和 L2分别电性连接至第一外接端子 L21、第二外接端子 L22,将 N相 线电性连接至第四外接端子 N2。
其中, 在该 110V双火线配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现 过程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
其中, 参见图 14, 内接端子座 11包括六排内接端子, 放电管 15的一端与第六内接端 子 Nil 电性连接, 在实现 220V三相配电方式、 220V单相配电方式和 110V双火线配电方 式时, 可以避免火线直接与放电管 15 电性连接, 从而不需要给放电管 15串联一个压敏电 阻。 另外, 该防雷电路的残压为放电管 15的电压, 所以该防雷电路的残压比现有的防雷电 路的残压低。
其中, 四排外接端子座 S2、 旋转端子 5与内接端子座 11直接电性连接, 在实现不同的 配电方式时, 只需要通过短接片 S将部分外接端子连接在一起, 从而不需要在防雷电路中 预留空间用于接线, 从而减少了防雷电路的体积。
其中, 参见图 11, 本实施例提供的一种机柜, 包括本实施例提供的防雷电路和机柜本 体 6, 该防雷电路与机柜本体 6的端口电性连接。 该机柜还可以外接一个插座, 该插座与该 防雷电路电性连接。 其中, 机柜本体 6 的端口包括电源端口或信号端口, 该防雷电路、 机 柜本体 6的电源端口或信号端口以及该插座之间的具体连接关系与实施例 1 中的相应内容 相同, 在此不再赘述。
在本实施例中, 不需要给放电管 15串联一个压敏电阻, 另外, 防雷电路的残压只包括 放电管的电压, 从而降低了残压; 另外, 通过旋转旋转盘就可以实现不同配电方式, 方便 了用户并提高了用户体验。 实施例 5
如图 15所示, 本实用新型实施例提供了一种防雷电路, 包括防雷单元 1和四排外接端 子座 S2;
防雷单元 1的结构和实施例 1提供的防雷单元 1的结构相同, 在此不再赘述。
四排外接端子座 S2的结构与实施例 4提供的四排外接端子座 S2的结构相同, 在此不 再赘述。
其中, 第一外接端子 L21、第三个接端子 L23和第四外接端子 N2分别与第一内接端子 Lll、 第三内接端子 L13和第六内接端子 Nil电性连接。
进一步地, 防雷单元 1还可以包括三个滤波电感, 分别为第一滤波电感 16、 第二滤波 电感 17和第三滤波电感 18, 第一滤波电感 16、 第二滤波电感 17和第三滤波电感 18分别 与第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13电性连接。
其中, 通过本实施例提供的防雷电路可以实现 220V三相配电方式、 220V单相配电方
式和 110V双火线配电方式。
如图 15所示, 使用本实施例提供的防雷电路实现 220V三相配电方式的电路结构, 即 使用短接片 S将第三内接端子 L13和第四 Lip连接在一起以及将第五内接端子 N1和第六 内接端子 Nil连接在一起; 利用电缆将第二外接端子 L22电性连接至第二内接端子 L12, 将 220V三相线 Ll、 L2和 L3分别电性连接至第一外接端子 L21、 第二外接端子 L22、第三 外接端子 L23, 将 N相线电性连接至第四外接端子 N2。
其中, 在该 220V三相配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现过 程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
如图 16所示, 使用本实施例提供的防雷电路实现 220V单相配电方式的电路结构, 即 使用短接片 S将第一内接端子 Lll、 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13连接在一起以 及将第五内接端子 N1和第六内接端子 Nil连接在一起; 利用电缆将第二外接端子 L22电 性连接至第二内接端子 L12, 将 220V的 L相线电性连接至第一外接端子 L21 , 将 N相线电 性连接至第四外接端子 N2。
其中, 在该 220V单相配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现过 程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
如图 17所示, 使用本实施例提供的防雷电路实现 110V双火线配电方式的电路结构, 即使用短接片 S将第五内接端子 N1和第四内接端子 Lip连接在一起以及将第一内接端子 L1U 第二内接端子 L12和第三内接端子 L13连接在一起; 利用电缆将第二外接端子 L22 电性连接至第五内接端子 Nl, 将 110V双火线 L1和 L2分别电性连接至第一外接端子 L21 和第二外接端子 L22, 将 N相线电性连接至第四外接端子 N2。
其中, 在该 110V双火线配电方式的电路结构中, 防雷电路可实现防雷功能, 具体实现 过程与实施例 1的部分内容相同, 在此不再赘述。
其中, 参见图 17, 内接端子 11包括六排内接端子, 放电管 15的一端与第六内接端子 Nil电性连接,在实现 220V三相配电方式、220V单相配电方式和 110V双火线配电方式时, 可以避免放电管 15与火线直接相连, 从而不需要给放电管 15串联一个压敏电阻。 另外, 该防雷电路的残压为放电管 15的电压,所以该防雷电路的残压比现有的防雷电路的残压低。
其中, 参见图 15, 本实施例提供的一种机柜, 包括本实施例提供的防雷电路和机柜本 体 6, 该防雷电路与机柜本体 6的端口电性连接。 该机柜还可以外接一个插座, 该插座与该 防雷电路电性连接。 其中, 机柜本体 6 的端口包括电源端口或信号端口, 该防雷电路、 机 柜本体 6的电源端口或信号端口以及插座之间的具体连接关系与实施例 1 中的相应内容相 同, 在此不再赘述。
在本实施例中, 不需要给放电管 15串联一个压敏电阻, 另外, 防雷电路的残压只包括 放电管的电压, 从而降低了防雷电路的残压。 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例, 并不用以限制本实用新型, 凡在本实用新型 的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本实用新型的保护 范围之内。
Claims
1、 一种防雷电路, 其特征在于, 所述防雷电路包括:
防雷单元和接口, 所述防雷单元和所述接口电性连接;
所述防雷单元包括内接端子座、 三个压敏电阻以及一个放电管;
其中, 所述三个压敏电阻与所述内接端子座电性连接, 其中的两个压敏电阻还与所述放 电管电性连接, 所述放电管还与所述内接端子座电性连接并接地。
2、 如权利要求 1所述的防雷电路, 其特征在于,
所述内接端子座包括第一内接端子、 第二内接端子、 第三内接端子、 第四内接端子、 第 五内接端子和第六内接端子;
所述三个压敏电阻分别为第一压敏电阻、 第二压敏电阻和第三压敏电阻;
相应地, 所述第一压敏电阻、 第二压敏电阻和第三压敏电阻的一端分别与所述第一内接 端子、 第二内接端子和第四内接端子电性连接, 所述第一压敏电阻的另一端与第五内接端子 电性连接, 所述第二压敏电阻和第三压敏电阻的另一端并联在一起并分别与所述第六内接端 子和放电管的一端电性连接, 所述放电管的另一端接地。
3、 如权利要求 2所述的防雷电路, 其特征在于,
所述接口为六排外接端子座, 所述六排外接端子座包括第一外接端子、 第二外接端子、 第三外接端子、 第四外接端子、 第五外接端子和第六外接端子;
所述第一外接端子、 第二外接端子、 第三外接端子、 第四外接端子、 第五外接端子和第 六外接端子分别与所述第一内接端子、 第二内接端子、 第三内接端子、 第四内接端子、 第五 内接端子和第六内接端子电性连接。
4、 如权利要求 1所述的防雷电路, 其特征在于,
所述接口包括四排外接端子座和转接端子座, 所述四排外接端子座包括第一外接端子、 第二外接端子、 第三外接端子和第四外接端子, 所述转接端子座包括第一转接端子、 第二转 接端子、 第三转接端子、 第四转接端子、 第五转接端子和第六转接端子;
所述第一转接端子和第二转接端子分别与所述第一外接端子和第二外接端子电性连接, 所述第三转接端子和第四转接端子与所述第三外接端子电性连接, 所述第五转接端子和第六 转接端子与所述第四外接端子电性连接。
5、 如权利要求 1所述的防雷电路, 其特征在于,
所述接口包括三排外接端子座和转接端子座, 所述三排外接端子座包括第一外接端子、 第二外接端子和第三外接端子, 所述转接端子座包括第一转接端子、 第二转接端子、 第三转 接端子、 第四转接端子、 第五转接端子和第六转接端子;
所述第一转接端子、 第二转接端子和第三转接端子与所述第一外接端子电性连接, 所述 第四转接端子和第五转接端子与所述第二外接端子电性连接, 所述第六转接端子与所述第三 外接端子电性连接。
6、 如权利要求 4或 5所述的防雷电路, 其特征在于,
所述转接端子座和所述内接端子座分别为插座和插头的形式, 或所述转接端子座和所述 内接端子座分别为插头和插座的形式;
将所述转接端子座插在所述内接端子座上, 使所述第一转接端子、 第二转接端子、 第三 转接端子、 第四转接端子、 第五转接端子和第六转接端子分别与所述内接端子座中包括的第 一内接端子、 第二内接端子、 第三内接端子、 第四内接端子、 第五内接端子和第六内接端子 电性连接。
7、 如权利要求 2所述的防雷电路, 其特征在于,
所述接口包括四排外接端子座和旋转端子, 所述四排外接端子座包括第一外接端子、 第 二外接端子、 第三外接端子和第四外接端子;
所述第一外接端子、 所述第一内接端子和所述旋转端子电连接在一起; 所述第二外接端 子、 第三外接端子和第四外接端子、 所述第二内接端子、 第三内接端子、 第四内接端子、 第 五内接端子和第六内接端子分别电性连接至所述旋转端子。
8、 如权利要求 7所述的防雷电路, 其特征在于,
所述旋转端子包括旋转盘和固定盘, 所述旋转盘安装在固定盘上且所述旋转盘在所述固 定盘上旋转;
所述固定盘包括第一触点、 第二触点、 第三触点、 第四触点、 第五触点、 第六触点、 第 七触点、 第八触点和第九触点, 所述第一触点、 所述第一外接端子和所述第一内接端子电性 连接在一起, 所述第二触点、 第三触点、 第四触点、 第五触点、 第六触点、 第七触点、 第八 触点和第九触点分别与所述第二外接端子、 第三外接端子和第四外接端子、 第二内接端子、 第三内接端子、 第四内接端子、 第五内接端子和第六内接端子电性连接;
所述旋转盘包括第一触点、 第二触点、 第三触点、 第四触点、 第五触点、 第六触点、 第 七触点、 第八触点、 第九触点、 第十触点、 第十一触点、 第十二触点、 第十三触点、 第十四 触点、 第十五触点和第十六触点, 所述第一触点与第四触点电性连接, 所述第二触点分别与 所述第五触点和第六触点电性连接,所述第三触点分别与所述第七触点和第八触点电性连接, 所述第九触点和第十二触点电性连接, 所述第十触点分别与所述第十三触点和第十四触点电 性连接, 所述第十一触点分别与所述第十五触点和第十六触点电性连接。
9、 如权利要求 8所述的防雷电路, 其特征在于,
旋转所述旋转盘, 使所述旋转盘中的第一触点、 第二触点、 第三触点、 第四触点、 第五 触点、 第六触点、 第七触点和第八触点分别与所述固定盘中的第二触点、 第三触点、 第四触 点、 第五触点、 第六触点、 第七触点、 第八触点和第九触点电性接触连接; 或使所述旋转盘 中的第九触点、 第十触点、 第十一触点、 第十二触点、 第十三触点、 第十四触点、 第十五触 点和第十六触点分别与所述固定盘中的第四触点、 第二触点、 第一触点、 第九触点、 第八触 点、 第七触点、 第六触点和第五触点电性接触连接。
10、 如权利要求 1所述的防雷电路, 其特征在于,
所述接口包括四排外接端子座, 所述四排端子座包括第一外接端子、 第二外接端子、 第 三外接端子和第四外接端子;
所述第一外接端子、 第三外接端子和第四外接端子分别与所述内接端子座的第一内接端 子、 第三内接端子和第六内接端子电性连接。
11、 如权利要求 1所述的防雷电路, 其特特征在于, 所述防雷电元还包括三个滤波电感; 所述三个滤波电感分别与所述内接端子座电性连接。
12、 一种机柜, 其特征在于, 所述机柜包括防雷电路和机柜本体;
所述防雷电路与所述机柜本体的端口电性连接。
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