CN102881525B - 用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,所述装置包括辅助机构模块和跳闸机构模块,所述辅助机构模块包括:第一微动开关,其输出指示断路器的接通位置或关断位置的电信号;第一轴接触操作杆机构,其通过接触切换轴或接收人工按压力来操作第一微动开关;第二微动开关,其输出指示是否已经实施断路器的跳闸操作的电信号;以及第二操作杆,其通过接触切换轴或接收人工按压力来操作第二微动开关,所述跳闸机构模块包括电磁跳闸装置以响应来自过电流继电器的跳闸控制信号或来自测试信号发生源的测试跳闸控制信号而操作跳闸杆以将断路器触发到跳闸位置。
Description
技术领域
本公开涉及断路器(例如具有过电流继电器的空气断路器)中的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,所述过电流继电器作为用于检测电源电路上的故障电流并在当检测到故障电流时输出跳闸控制信号的控制器。
背景技术
在用于断开或闭合具有数十伏到数百伏低电压的电源电路或在当检测到电路上发生故障电流(例如过电流或短路电流)时使电路自动跳闸的低压断路器中,具有相对大容量的断路器的代表可以是空气断路器。本公开涉及具有大容量的低压断路器。
作为这样具有大容量的低压断路器,本公开的申请人提供的根据现有技术的断路器包括切换机构、跳闸机构、控制器和辅助机构。
此处,如众所周知地,切换机构是这样一种驱动机构:其将活动接触臂驱动到其中活动接触臂与对应的固定接触臂接触的闭合位置(所谓的接通位置),其中为相应的多相(多电极)电源电路设置活动接触臂和固定接触臂;以及将活动接触臂驱动到其中活动接触臂与对应的固定接触臂分离的断开位置(作为响应故障电流检测的手动断开位置和自动断开位置的关断位置(所谓跳闸位置))。切换机构包括:跳闸弹簧;多个连杆和操作杆,其用于将跳闸弹簧的弹性驱动力传递到活动接触臂;闩锁,其用于保持或释放跳闸弹簧的弹性能量储存状态;切换轴(所谓主轴),其连接至用于将用于三个电极的三个活动接触臂同时驱动到闭合位置或断开位置的三相电路中的每一个。
跳闸机构是一种用于响应来自控制器的跳闸控制信号而将切换机构触发到跳闸位置的机构。
此处,跳闸机构不向切换机构提供驱动到跳闸位置的驱动力,但是其操作以通过释放切换机构的跳闸弹簧以释放储存的弹性能量来释放闩锁从而输出用于跳闸操作的驱动力。因而,使用术语“触发”。
跳闸机构包括通过来自控制器的跳闸控制信号磁化以生成磁力的线圈,以及能够响应于相对应的线圈的磁化或去磁而移动的跳闸杆等。
具有大容量的低压断路器可以进一步包括:欠压跳闸(UVT)机构,其用于当电源电路上的电压下降到预定正常基准电压以下时将切换机构触发到跳闸位置;或者并联跳闸机构,其响应于来自远程监控中心的远程跳闸控制信号而将切换机构触发到跳闸位置。
控制器可以配置为过电流继电器(在下文中,缩写为OCR),尤其是用于检测电源电路上的故障电流并在当检测到故障电流时输出跳闸控制信号的数字OCR。
OCR是一种能够提供并显示各种信息的装置,例如简单地检测电路上发生的故障电流,输出控制信号,计算与电路相关的各种状态信息,计算电路上发生故障的位置等。OCR是一种能够处理、计算和显示各种信息的具有微处理器以及显示器的控制和信息监控装置。
辅助机构包括:辅助开关(AX),其用于输出指示断路器的闭合或断开位置(即,接通位置或关断位置)的信号;以及报警开关(AL),其用于输出指示断路器已经跳闸的信号。
在本公开的申请人提供的具有大容量的低压断路器中,辅助机构的AX和AL、跳闸机构以及与跳闸机构联锁的欠压跳闸机构或并联跳闸机构分散地布置。这导致组装、测试和制造那些部件需要更长的时间。
而且,在具有大容量的低压断路器中,在完整地组装辅助机构的AX和AL、跳闸机构以及欠压跳闸机构或并联跳闸机构之后,应该实施关于上述部件中的每一个的正常或异常操作的测试。结果,当出现缺陷时,需要长时间并且需要拆卸整个断路器以发现所述缺陷的原因。
发明内容
因此,为了克服现有技术的缺点,本公开的第一方案提供了这样一种用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置:其能够通过使得辅助机构、跳闸机构以及欠压跳闸装置或并联跳闸装置模块化来减小断路器的整体尺寸,并且减少组装、测试和制造那些部件所花费的时间。
本公开的第二方案提供了这样一种用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置:其能够在对辅助机构模块、跳闸机构以及与所述跳闸机构联锁的欠压跳闸装置或并联跳闸装置进行组装之前测试这些部件中的每一个是否正常运行。
本公开的第三方案提供了这样一种用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置:通过使欠压跳闸装置或并联跳闸装置与跳闸机构联锁,并将所述欠压装置或并联跳闸装置与所述跳闸机构配置在一个模块中,所述装置能够在减小尺寸、组装、测试和制造断路器方面进一步提高生产率。
通过提供根据本公开的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置可以实现本公开的第一方案,该断路器具有用于同时断开或闭合三电极电源电路的切换轴以及作为控制器的过电流继电器,所述装置包括:
辅助机构模块,其包括:第一微动开关,其输出指示所述断路器的接通位置或关断位置的电信号;第一轴接触操作杆机构,其能够旋转以通过接触所述切换轴或接收用于测试正常或异常运行的人工按压力来操作所述第一微动开关;第二微动开关,其输出指示是否已经实施所述断路器的跳闸操作的电信号;以及第二操作杆,其能够旋转以通过接触所述切换轴或接收用于测试正常或异常运行的人工按压力来操作所述第二微动开关;以及
跳闸机构模块,其包括具有作为输出单元的跳闸杆的电磁跳闸装置以响应来自所述过电流继电器的跳闸控制信号或来自测试信号发生源的测试跳闸控制信号而操作所述跳闸杆以将所述断路器触发到跳闸位置。
为了实现本公开的第二方案,所述跳闸机构模块可以进一步包括用于接收用于运行测试的测试信号的导线。
为了实现本公开的第二方案,所述第一轴接触操作杆机构可以包括:第一操作杆,其接收来自所述切换轴的接触力和推力或者用于测试的人工接触按压力,所述第一操作杆由于接纳操作杆旋转轴而能够旋转;滚动板,其连接至所述第一操作杆并响应所述第一操作杆的旋转而滚动;滚轴,其可滚动地支撑所述滚动板;以及第一开关驱动突起,其从所述滚动板的一侧向上突出以操作所述第一微动开关,而且,所述第二操作杆可以包括:中央轴接纳部,其将所述操作杆旋转轴接纳于其中;第一延伸部,其从所述轴接纳部向上倾斜地延伸以接纳来自所述切换轴的接触力和推力或用于测试的人工压力;以及第二延伸部,其从所述轴接纳部沿与所述第一延伸部相反的方向延伸出,以操作所述第二微动开关。相应地,可以人工推动所述第一操作杆和所述第二操作杆,以测试所述第一微动开关和所述第二微动开关是否正常运行。
为了实现本公开的第三个方案,所述跳闸机构模块可以进一步包括:子跳闸机构,其通过电磁力使输出销突出而输出机械跳闸信号,所述子跳闸机构包括欠压跳闸装置或者并联跳闸装置,所述欠压跳闸装置用于当控制电源的电压或电源电路的电压下降到预定基准电压以下时输出所述机械跳闸信号,所述并联跳闸装置用于当接收到远程控制信号时输出所述机械跳闸信号;以及联锁操作杆,其具有安装在其一侧处的电源接收部,所述电源接收部面向所述输出销从而能够与突出的所述输出销接触,所述联锁操作杆响应于所述输出销的按压而线性移动以触发所述跳闸机构模块。
在本公开的一个方案中,所述装置可以进一步包括呈具有开口上表面的容器形状的支撑底座,所述支撑底座在其一侧和另一侧容纳所述辅助机构模块和所述跳闸机构模块。
在本公开的另一个方案中,所述支撑底座可以包括多个分隔件,以无大幅摆动地限定用于容纳并支撑部件的区域,所述部件分别配置所述辅助机构模块和所述跳闸机构模块。
在本公开的另一个方案中,所述装置可以进一步包括复位弹簧,在推动所述第一操作杆和所述第二操作杆的力消失时,所述复位弹簧能够与所述第一操作杆和所述第二操作杆接触,以使所述第一操作杆和所述第二操作杆返回到初始位置。
在本公开的另一个方案中,所述跳闸机构模块可以进一步包括:子跳闸机构,其通过使所述输出销突出而输出机械跳闸信号,所述子跳闸机构包括欠压跳闸装置或者并联跳闸装置,所述欠压跳闸装置用于在控制电源的电压或电源电路的电压下降到预定基准电压以下时输出所述机械跳闸信号,所述并联跳闸装置用于在收到远程控制信号时输出所述机械跳闸信号;以及联锁操作杆,其具有安装在一侧的电源接收部,所述电源接收部面向所述输出销从而能够与所述突出的输出销接触,所述联锁操作杆响应于所述输出销的按压而线性移动以触发所述跳闸机构模块。
在本公开的另一个方案中,所述装置可以进一步包括连接器,所述连接器具有连接至接收测试信号的导线的多个销或销孔。
通过下文中给出的本公开,本申请的进一步适用范围将变得更加显而易见。然而,应该理解的是,因为通过本公开,在本发明的精神和范围之内的各种不同的变型和改进对于本领域的技术人员将变得显而易见,所以虽然描述了本发明的优选实施例,但是本公开和具体示例仅通过图示举例的方式给出。
附图说明
附图被包含以提供对本发明的进一步理解,其并入本公开中并组成本公开的一部分,附图示出了本发明的示例性实施例并且与说明书一起用来解释本发明的原理。
在附图中:
图1为示出了根据本公开的优选实施例的具有组装有模块化跳闸机构和辅助机构的装置的断路器的立体图;
图2为示出了根据本公开的优选实施例的跳闸机构模块、辅助机构模块和支撑底座的组件的外观的立体图;
图3为示出了根据本公开的优选实施例的跳闸机构模块和辅助机构模块中的每一个的立体图;
图4为示出了根据本公开的优选实施例的模块化跳闸机构和辅助机构的装置的支撑底座、跳闸机构以及辅助机构模块的操作杆机构的分解立体图;
图5为示出了根据本公开的优选实施例的不包括并联跳闸装置和欠压跳闸装置的跳闸机构模块的立体图;
图6为示出了根据本公开的优选实施例的包括并联跳闸装置或欠压跳闸装置以及联锁操作杆机构的跳闸机构模块的立体图;以及
图7为示出了辅助机构模块与切换轴之间的联锁配置的立体图。
具体实施方式
现在将参照附图详细描述示例性实施例。为了简化参照附图的描述,将为相同或等同的部件提供相同的附图标记,并且将不再重复其描述。
图1为示出了根据本公开的优选实施例的具有组装有模块化跳闸机构和辅助机构的装置的断路器的立体图。如图1所示,根据优选实施例的断路器1000可以包括切换机构100、过电流继电器(OCR)200、模块化跳闸机构和辅助机构的设备300以及主盖400。
如众所周知地,切换机构100是这样一种驱动机构:其将活动接触臂驱动到其中活动接触臂与对应的固定接触臂接触的闭合位置,其中为每个三相电源电路设置活动接触臂和固定接触臂,或者将活动接触臂驱动到其中活动接触臂与对应的固定接触臂分离的断开位置(所谓跳闸位置)。切换机构可以包括:切换弹簧;多个连杆和操作杆,其用于将切换弹簧的弹性驱动力传递到活动接触臂;闩锁,其用于保持或释放切换弹簧的弹性能量储存状态;切换轴(参见图7中的500),其通常连接至用于将用于三个电极的三个活动接触臂同时驱动到闭合位置或断开位置的三相电路中的每一个。
如图7所示,切换轴500可以是长杆形状的轴。切换轴500可以包括:三个驱动连杆510,其安装在轴500上以可操作地连接至相应的三相活动接触臂(未示出)以分别断开或闭合相应的三相电路;第一操作杆按压操作杆520,其安装在切换轴500上以推动将在下面说明的第一操作杆335,以及第二操作杆按压操作杆530,其安装在切换轴500上以推动将在下面说明的第二操作杆336。
OCR 200是一种控制器,其检测三相电路(下文中缩写为电路)上的故障电流并在当检测到故障电流时输出跳闸控制信号。OCR 200可以由数字OCR配置而成,其中包括电路上的故障电流(例如过电流或短路电流)的检测信号的各种输入信号被转换为待由微处理器处理的数字信号,并且微处理器输出包括跳闸控制信号的数字输出信号。
主盖400限定断路器1000的外壳,并可以在其中容纳切换机构100、OCR200以及模块化跳闸机构和辅助机构的装置300。
在下文中,将参照图2至图7描述模块化跳闸机构和辅助机构的装置300的配置和操作。
如图2所示,模块化跳闸机构和辅助机构的装置300可以包括辅助机构模块330和跳闸机构模块310,并进一步包括支撑底座301。
参照图2或图4,支撑底座301可以配置为呈具有开口上表面的矩形容器形状的构件,并且在其中一侧和另一侧处容纳辅助机构模块330和跳闸机构模块310。也就是说,在附图中,辅助机构模块330可以容纳在支撑底座301内的左侧处,并且跳闸机构模块310可以容纳支撑底座301内的右侧处。
为了容纳包括在辅助机构模块330和跳闸机构模块310的每个中的部件,并且无大幅摆动(移动)地支撑那些部件,支撑底座301可以包括多个分隔件301d,其用于形成容纳其中的那些部件的区域,仅留出组装所需的容许公差。
特别地,用于获得用于以接触方式断开或闭合开关的机械驱动力的接触操作杆(未示出)可以从将在下面说明的第一微动开关332和第二微动开关331向下延伸,为了允许接触操作杆向下延伸,支撑底座301可以在其中左侧的下表面处具有开口部分(未示出)。
为了接纳将在下面说明的操作杆旋转轴337和滚轴340a,支撑底座301可以包括从下表面向下突出的轴接纳开口部301b和301c。
而且,为了组装支撑底座301以使其牢固地位于主盖400处,如图4所示,支撑底座301可以包括多个弹性支撑件301a,主盖400限定图1的断路器1000的外壳。
主盖400可以包括从主盖400的内壁表面突出以与弹性支撑件301a相对应的爪部(未示出)。因此,弹性支撑件301a可以弹性地支撑在对应的爪部的下表面上,这可以允许将支撑底座301安装到主盖400上而不移动。
在下文中,将参照图3、图4和图7描述辅助机构模块330的配置和操作。
辅助机构模块330可以包括第一微动开关332、第一轴接触操作杆机构335M、第二微动开关331和第二操作杆336。
如众所周知地,第一微动开关332是用于输出指示断路器的接通位置或关断位置的电信号的微动开关,并且可以响应于机械接触而生成电输出信号。
为此,第一微动开关332可以包括用于接收预定输入信号(例如直流(DC)电压信号)的输入端子332a、内部开关触头(未示出)、输出端子332b和接触操作杆(未示出),根据优选实施例,所述接触操作杆从第一微动开关332的下部以倾斜状态向下延伸并且在端部处具有辊子,从而获得用于将内部开关触头驱动到断开或闭合位置的机械驱动力。
第一轴接触操作杆机构335M(图4)是可旋转机构,其接触切换轴500(见图7)以操作第一微动开关332。
第一轴接触操作杆机构335M可以包括第一操作杆335、滚动板340、滚轴340a和第一开关驱动突起340d。第一轴接触操作杆机构335M可以进一步包括用于将滚动板340连接至第一操作杆335的连接突起340c。
第一操作杆335可以接收来自如图7所示的切换轴500的接触力和推力或好似用户用手手动地推动以测试的人工接触按压力。第一操作杆335可以是由于布置在操作杆旋转轴337上而能够旋转。
如图4所示,第一操作杆335可以包括:中央轴接纳部(未给出附图标记),其用于将操作杆旋转轴337接纳在其中;第一延伸部335a,其从相应的轴接纳部倾斜地向上延伸,以接收来自切换轴500(更具体地,来自图7的第一操作杆按压操作杆520)的接触按压力或来自用户的人工接触按压力;以及第二延伸部(未给出附图标记),其在与第一延伸部335a相反的方向上从中央轴接纳部延伸出,并具有设置有连接孔部335b的端部,将在下面说明的连接突起340c插入到连接孔部335b中。
仍然参照图4,由于连接突起340c与连接孔部335b之间的连接,滚动板340可以连接至第一操作杆335。滚动板340是响应于第一操作杆335的旋转而像跷跷板一样基于滚轴340a滚动的部件。
滚动板340可以通过将一对对称板联接为相互面对而构成,以能够基于滚轴340a滚动。相互联接的板中的每个可以具有在其中央部分的轴接纳部340e。轴接纳部340e可以具有分别形成为半圆形凹槽形状的内壁表面。可以联接轴接纳部340e的半圆形凹槽以限定用于允许滚轴340a插通的轴接纳开口。
滚动板340可以基于滚轴340a划分为第一半部分和第二半部分,其中,第一开关驱动突起340d位于所述第一半部分,而连接突起340c位于所述第二半部分。当第二半部分向下移动时,第一半部分向上移动,并且如果第二半部分向上移动,则第一半部分向下移动。
此处,当第一半部分向上移动时,第一开关驱动突起340d向上移动以按压接触操作杆。因此,第一微动开关332可以输出指示断路器的接通位置或关断位置的电信号。
而且,当第一半部分向下移动时,第一开关驱动突起340d向下移动以与接触操作杆分离。因此,第一微动开关332不会输出指示断路器的接通位置或关断位置的电信号。
滚轴340a是用于可旋转地支撑滚动板340的部件。滚轴340a可以具有长杆形状,并且一对O形圈340b可以安装在滚轴340a的两个纵向端部处。
成对的O形圈340b可以避免滚轴340a与轴接纳部340e在轴向上分离,并且成对的O形圈340b可以通过插入到形成在滚轴340a的两个纵向端部处的安装凹部(未示出)而被安装。
滚轴340a可以通过被插入到支撑底座301的轴接纳开口部301c中而被支撑。
如图4所示,第一开关驱动突起340d可以从滚动板340的一侧向上突出,以操作图7所示的第一微动开关332。
第一开关驱动突起340d可以从滚动板340整体地延伸出。根据另一个实施例,第一开关驱动突起340d可以单独制备并通过焊接或使用螺钉联接到滚动板340上。
如图4所示,连接突起340c可以从滚动板340的一个侧表面延伸到前部(图4的右侧)。根据一种变型例,连接突起340c可以单独制备并通过焊接或使用螺钉联接到滚动板340的一个侧表面(图中的右表面)上。
连接突起340c可以可操作地插入到第一操作杆335的连接孔部335b中。
第二微动开关331是用于输出指示断路器是否已经跳闸的电信号的部件。
如众所周知地,第二微动开关331可以响应于机械接触而生成电输出信号。
为此,第二微动开关331可以包括用于接收输入信号(例如预定DC电压信号)的输入端子(未示出)、内部开关触头(未示出)、输出端子331a和接触操作杆(未示出),根据优选实施例所述接触操作杆从第二微动开关331的下部以倾斜状态向下延伸并且在端部处具有辊子,以获得用于将内部开关触头驱动到断开或闭合位置的机械驱动力。
在下文中,将参照图7或图4进行描述。
第二操作杆336可以接触切换轴500并且是可旋转的以操作第二微动开关331。
第二操作杆336可以包括:轴接纳部336b,其形成在第二操作杆336的中部处以将操作杆旋转轴337接纳到其中;第一延伸部336a,其从对应的轴接纳部336b倾斜地向上延伸以接收来自切换轴500(更具体地,来自图7的第二操作杆按压操作杆530)的接触按压力或来自用户的人工接触压力;以及第二延伸部336c,其在与第一延伸部336a相反的方向上从轴接纳部336b延伸出,以操作第二微动开关331。
特别地,第二延伸部336c可以具有在纵向上从其自由端部突出的操作突起,以按压第二微动开关331的接触操作杆。
成对的O形圈337a可以固定至形成在操作杆旋转轴337的两个纵向端部处的安装凹槽(未示出),以避免第一操作杆335和第二操作杆336在轴向上分离。
成对的O形圈337a可以固定到形成在操作杆旋转轴337的两个纵向端部处的安装凹部(未示出)上,以避免第一操作杆335和第二操作杆336的轴向分离。
参照图3和图4,辅助机构模块330可以进一步包括复位弹簧338和复位弹簧339。
复位弹簧338和复位弹簧339可以包括第一复位弹簧339和第二复位弹簧338。第一复位弹簧339和第二复位弹簧338是用于将弹性力施加到第一操作杆335和第二操作杆336的部件,以使得当不再施加推力到第一操作杆335和第二操作杆336时使得第一操作杆335和第二操作杆336返回到初始位置。
第一复位弹簧339和第二复位弹簧338中的每个的一个端部可以由形成在第一操作杆335或第二操作杆336的上表面处的弹簧支撑突起(未示出)支撑,并且另一端部由形成在支撑底座301的一侧的下表面处的弹簧支撑突起(未示出)支撑。
图2示出了第二复位弹簧338安装在支撑底座301的一侧的下表面处的状态。
在下文中,将参照图3至图6描述跳闸机构模块310的配置和操作。
跳闸机构模块310可以包括电磁跳闸装置(所谓MTD)321。
根据本公开的优选实施例,电磁跳闸装置321可以进一步包括重置机构,其用于在触发断路器到跳闸操作后将电磁跳闸装置321重置到初始位置。
电磁跳闸装置321可以包括电磁单元、闩锁325和跳闸杆机构313。
此处,电磁单元可以包括由来自图1的OCR 200的跳闸控制信号(所谓跳闸指令信号)磁化的线圈(未示出)、由线圈缠绕的线轴(未给出附图标记)、活动心322、偏置弹簧323和用于提供吸引活动心322的磁力的永磁体(未示出)。
活动心322可以由铁心构成,在当电磁单元的线圈被磁化或去磁时,铁心前后线性移动。
偏置弹簧323可以安装在线轴和活动心322之间,以沿向前移动方向将弹性力施加到活动心322上。
通过该配置,当线圈被从OCR 200发出的跳闸控制信号磁化时,永磁体的磁吸力被抵消。因此,偏置弹簧323施加弹性力到活动心322,因而活动心322向前移动。
参照图6,闩锁325可以包括:作为自由端部的一个端部,其定位为面向活动心322;中间部,其由将在下面说明的跳闸杆机构313的外壳上的旋转轴(未给出附图标记)可旋转地支撑;以及另一个端部,其能够响应于活动心322前后移动而旋转到用于跳闸杆机构313的跳闸杆313a的锁定位置或释放位置。
如图6所示,闩锁325可以由大致类似U形的一对操作杆构成。
跳闸杆机构313可以包括:跳闸杆313a,其能够线性移动到用于触发断路器的位置,特别是触发断路器的切换机构到跳闸位置;外壳(未给出附图标记),其用于导向并支撑跳闸杆313a的线性移动;以及弹簧313c(见图5),其一端由外壳支撑,而另一端连接至跳闸杆313a以将跳闸杆313a弹性地拉到触发位置。
跳闸杆313a可以包括重置板接触部313b,其连接至跳闸杆313a或与跳闸杆313a整体地形成并且被将在下面说明的重置板314按压。
跳闸杆机构313的跳闸杆313a可以包括由闩锁325的另一端止动的止动爪(未示出)。根据闩锁325是否响应于活动心322前后移动而旋转,跳闸杆313a可从闩锁325被释放或者被闩锁325限制。也就是说,当闩锁325旋转时,可以从闩锁325上释放跳闸杆313a。同时,弹簧313c收缩以拉动跳闸杆313a。因而使跳闸杆313a移动到触发位置。
当闩锁325不旋转时,闩锁325的另一端锁定跳闸杆313a,并且弹簧313c保持处于张紧状态。
用于将电磁跳闸装置321重置到初始位置的重置机构可以包括重置板314、复位弹簧315、销组件320、重置操作板324和操作板支撑轴324a。
重置板314可以包括:跳闸杆按压部314b,其能够与重置板接触部313b接触以按压重置板接触部313b;以及销组件按压部314c,其朝向销组件320突出,以朝向重置操作板324按压销组件320。
重置板314可以具有在其下部处的一对轴接纳部314a,从而由插入到所述一对轴接纳部314a中的重置板旋转支撑轴315a可旋转地支撑。
参照图4,为了防止重置板314与重置板旋转支撑轴315a在轴向上分离,可以在重置板旋转支撑轴315a的两个纵向端部处形成凹部(未示出),并且用于避免重置板314的轴向分离的一对O形圈315b可以安装在相应的凹部中。
如图3或图4所示,复位弹簧315可以由扭转弹簧构成,其一端插入重置板旋转支撑轴315a中,而另一端插入重置板314中。当用户施加重置操纵力以使包括在切换机构100中的手柄(未给出附图标记)到达关断位置时,复位弹簧315可以弹性地按压重置板314以使其沿图5中的顺时针方向旋转。因此,重置板314可以移回到初始位置,在该初始位置处,重置板314被定位为与销组件320和跳闸杆机构313的重置板接触部313b分离。
如图4或图5所示,销组件320可以包括:外壳,其由支撑底座301支撑且可滑动地引导;销部320a,其由外壳支撑并从外壳朝向重置操作板324突出;以及弹簧320b,其安装在外壳内部以弹性地按压销部320a,从而朝向重置操作板324突出。
如图5和图6所示,重置操作板324可以包括:下部电源接收部,其由操作板支撑轴324a可旋转地支撑并接收来自销组件320的销部320a的旋转力;以及上部操作部,当下部电源接收部由于被销部320a按压而旋转时,所述上部操作部将电磁跳闸装置321的活动心322按压到初始位置。
用于使重置操作板324返回至初始位置的复位弹簧(未给出附图标记)可以安装在重置操作板324与闩锁325之间,以便将弹性力施加到重置操作板324,重置操作板324已经实施了重置操作。
操作板支撑轴324a可以可旋转地支撑重置操作板324。
在下文中,将描述根据优选实施例的重置机构的重置操作,所述重置操作用于使电磁跳闸装置321返回到初始位置。
在如图1所示的断路器1000进行重置操作时,即,当用户将切换机构100的手柄操纵到关断位置时,然后与手柄联锁的图5所示的重置板314基于重置板旋转支撑轴315a沿图5中的逆时针方向旋转,以朝向重置操作板324推动销组件320并同时按压跳闸杆机构313的重置板接触部313b。
因此,如图5所示,由重置板接触部313b按压的跳闸杆313a从触发位置移回,以使得闩锁325的另一端能够锁定跳闸杆313a的止动爪(未示出)。同时,当跳闸杆313a移回时,其一端由跳闸杆313a支撑的弹簧313c被张紧并被限制储存弹性能量。
同时,当图5所示的销组件320的销部320a推动重置操作板324的下部时,重置操作板324基于操作板支撑轴324a沿附图中的顺时针方向旋转。然后,重置操作板324的上部推动活动心322,以使其移回到初始位置。
在重置操作后,重置操作板324通过复位弹簧而返回到初始位置,复位弹簧安装在重置操作板324与闩锁325之间,用于使重置操作板324移动而回到初始位置。
参照图6或图5,跳闸机构模块310可以进一步包括欠压跳闸(在下文中,缩写为UVT)装置或并联跳闸装置311以及联锁操作杆机构312。
如图6所示,UVT装置或并联跳闸装置311可以包括:子跳闸机构311b,其由UVT装置或并联跳闸装置构成;以及印刷电路板311a,其用于接收和传送将在下面说明的子跳闸机构311b的线圈的磁化或去磁控制信号。
子跳闸机构311b可以选择性地由UVT装置构成。当子跳闸机构311b是UVT装置时,UVT装置可以由电磁致动器构成,电磁致动器由通过印刷电路板311a接收并传送的、来自图1的OCR 200的控制信号驱动,OCR 200检测当与断路器1000连接的电源电路上的电压或控制电源的电压下降到预定基准电压以下时的状态。
如众所周知地,电磁致动器可以包括:固定心(未示出);活动心,其能够移动到靠近固定心的位置和与固定心分开的位置;输出销311b1,其由活动心的一部分形成;永磁体(未示出),其用于提供朝向固定心吸引活动心的磁力;线圈(未示出),其围绕固定心安装并与固定心一起通过控制信号磁化以生成抵消永磁体磁力的磁力;以及弹簧,在永磁体的磁力抵消时,所述弹簧弹性地按压活动心以使其与固定心分开。
电磁致动器的内部配置是众所周知的,因此附图中省略了电磁致动器的公开。
子跳闸机构311b可以选择性地配置为并联跳闸装置。当子跳闸机构311b是并联跳闸装置时,相应的并联跳闸装置可以由电磁致动器构成,所述电磁致动器由例如从安装在断路器1000的远程区域的监控台(监控系统)发出的控制信号驱动。此处,电磁致动器的配置可以与由UVT装置构成的电磁致动器的配置相同。
因此,当UVT装置或并联跳闸装置311接收到例如由图1的OCR 200或安装在远程区域的监控台发出的控制信号时,永磁体的磁力被由控制信号磁化的线圈和固定心的磁力所抵消,因此,通过弹簧的弹性按压力使得活动心和输出销311b1突出。
参照图6,然后突出的输出销311b1按压被安装成面向输出销311b1的联锁操作杆312a,以使联锁操作杆312a向前线性移动。
联锁操作杆机构312可以包括联锁操作杆312a、复位弹簧312b和闩锁按压部312c。联锁操作杆机构312可以容纳在外壳(未给出附图标记)内。
联锁操作杆312a可以包括:电源接收部312a-1(图5),其安装在面向输出销311b1的一侧处,以便能够与突出的UVT装置或并联跳闸装置311的输出销311b1接触;以及闩锁按压部312c,其从电源接收部312a-1朝向电磁跳闸装置321的闩锁325延伸。
联锁操作杆312a可以响应于被输出销311b1按压而线性移动,从而将跳闸机构模块310驱动到触发位置。更详细地,联锁操作杆312a可以响应于被输出销311b1按压而线性移动以按压闩锁325。当被按压的闩锁325相应地旋转以释放跳闸杆313a时,张紧的弹簧313c拉动跳闸杆313a,因此能够使跳闸杆313a移动到触发位置。
因此,断路器1000的切换机构100操作至跳闸位置。
复位弹簧312b是用于将弹性力施加到联锁操作杆312a以返回到初始位置的部件,联锁操作杆312a已经移动以按压闩锁325。复位弹簧312b的一端可以围绕弹簧安装突起(未示出)安装,弹簧安装突起形成在与联锁操作杆312a的面向输出销311b1的表面相对的表面处,并且复位弹簧312b的另一端可以由联锁操作杆机构312的外壳的壁表面支撑。
闩锁按压部312c可以连接至联锁操作杆312a或从联锁操作杆312a整体延伸出。闩锁按压部312c可以面向闩锁325,以便在响应于被输出销311b1按压而线性移动时按压闩锁325。
如图3所示,跳闸机构模块310可以进一步包括用于接收允许运行测试的测试信号的导线316和318。此处,用于输出测试信号的部件可以由能够输出具有预定电平的电压信号的任何信号发生源实现。
导线316和318可以包括导线316和导线318,导线316用于提供来自远程区域的远程跳闸控制信号或用于测试UVT装置或并联跳闸装置311是否以正常的状态运行的测试信号的传送路径,导线318用于提供来自OCR200的跳闸控制信号或用于测试电磁跳闸装置321是否以正常的状态运行的测试信号的传送路径。
如图3所示,跳闸机构模块310可以进一步包括具有连接至导线316或318的多个销或销孔的连接器317和319,导线316或318用于接收远程跳闸控制信号、跳闸控制信号或测试信号。
连接器317和319可以包括:连接器317,其允许接收来自远程区域的远程跳闸控制信号或用于测试UVT装置或并联跳闸装置311是否以正常状态运行的测试信号;以及连接器319,其允许接收来自OCR 200的跳闸控制信号或用于测试电磁跳闸装置321是否以正常状态运行的测试信号。
当UVT装置或并联跳闸装置311的印刷电路板311a经由连接器317和导线316从远程控制监控台或(测试)信号发生源接收到相应的远程跳闸控制信号或测试信号时,在UVT装置或并联跳闸装置311的正常状态下,永磁体的磁力被从印刷电路板311a传送的控制信号磁化的线圈和固定心的磁力所抵消。因此,通过弹簧的弹性按压力使输出销311b1突出。
当UVT装置或并联跳闸装置311处于异常状态(故障状态)时,输出销311b1不会突出。
当在电磁跳闸装置321上经由连接器319和导线318接收到来自OCR200的跳闸控制信号或来自(测试)信号发生源的测试信号时,在电磁跳闸装置321的正常状态下,在闩锁325响应于活动心322向前移动而旋转时,跳闸杆313a从闩锁325上释放。同时,处于张紧状态的弹簧313c收缩以拉动跳闸杆313a,从而使跳闸杆313a移动。
当电磁跳闸装置321处于异常状态(故障状态)时,跳闸杆313a不会移动。这样可以允许进行正常或异常状态的检查。
在下文中,将参照附图对具有上述配置的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置的操作进行说明。
首先,将对用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置的测试和组装操作进行说明。
现在将描述辅助机构模块330的测试操作。此处,在组装之前,仅以辅助机构模块330作为目标实施测试操作。
为了测试辅助机构模块330的第一微动开关332和第一轴接触操作杆机构335M是否在正常状态下运行,在对输入端子332a施加预定电压信号之后,当例如用手推动第一操作杆335以应用人工操作条件时,图4所示的第一操作杆335的连接孔部335b向下移动。
依次地,图4中滚动板340的右半部分向下移动,而左半部分向上移动。因此,位于左半部分处的第一开关驱动突起340d向上移动。
在第一开关驱动突起340d向上移动时,其按压第一微动开关332的接触操作杆,以使第一微动开关332内的触头切换到例如闭合位置。因而,输出信号经由第一微动开关332的输出端子332b输出。
通过能够通过信号线等测量电压或电压波形的装置(例如伏特计或示波器),可以检查是否已经输出了相对应的输出信号,从而检查第一微动开关332和第一轴接触操作杆机构335M的正常或异常运行。也就是说,当正常检测到输出电压或输出波形时,可以判定第一微动开关332和第一轴接触操作杆机构335M为正常。
相反地,当没有正常检测到输出电压或输出波形时,可以判定第一微动开关332和第一轴接触操作杆机构335M有故障。
可以利用类似的方法来测试辅助机构模块330的第二微动开关331和第二操作杆336是否在正常状态下运行。
也就是说,为了测试辅助机构模块330的第二微动开关331和第二操作杆336是否在正常状态下运行,在对输入端子(未示出)施加预定电压信号之后,当例如用手推动第一延伸部336a以应用人工操作条件时,图4所示的第二操作杆336的第二延伸部336c向下移动。因此,第二微动开关331的接触操作杆被按压。
因此,当第一微动开关332内的触头切换到例如闭合位置时,因而输出信号经由第二微动开关331的输出端子331a输出。通过能够通过信号线等测量电压或电压波形的装置(例如伏特计或示波器),可以检查是否已经输出相对应的输出信号,从而检查第二微动开关331和第二操作杆336的正常或异常运行。
也就是说,当正常检测到输出电压或输出波形时,可以判定第二微动开关331和第二操作杆336为正常。相反地,当没有正常检测到输出电压或输出波形时,可以判定第二微动开关331和第二操作杆336有故障。
在下文中,将描述跳闸机构模块310的测试操作。此处,在组装之前,仅以跳闸机构模块310作为目标实施测试操作。
现在将描述用于图3所示的跳闸机构模块310的电磁跳闸装置321、闩锁325和跳闸杆机构313的正常状态测试操作。
例如,为了实施操作测试,将具有预定电压电平的电压信号(例如来自OCR的跳闸控制信号)作为来自信号发生器的跳闸控制信号,经由连接器319施加到电磁跳闸装置321。
当相对应的跳闸控制信号使图5所示的电磁跳闸装置321的线圈磁化从而抵消永磁体的磁力时,偏置弹簧323使得活动心322向前移动。在活动心322向前移动时,闩锁325受到按压而旋转,从而释放跳闸杆313a。
然后,在弹簧313c由于收缩而拉动跳闸杆313a时施加的弹性力作用下,跳闸杆313a移动。
当施加人工跳闸控制信号后显示出跳闸杆313a的移动时,电磁跳闸装置321、闩锁325和跳闸杆机构313被判定为正常。
相反地,当施加人工跳闸控制信号后未显示出跳闸杆313a的移动时,电磁跳闸装置321、闩锁325和跳闸杆机构313被判定为有故障。
在下文中,将对用于UVT装置或并联跳闸装置311、联锁操作杆机构312、闩锁325和跳闸杆机构313的正常状态测试操作进行说明。
例如,为了实施操作测试,将具有预定电压电平的电压信号(例如来自OCR的欠压跳闸控制信号或来自远程区域的跳闸控制信号)作为来自信号发生器的跳闸控制信号,经由图3的连接器317施加到UVT装置或并联跳闸装置311。
当相对应的跳闸控制信号使图6所示的子跳闸机构311b的线圈磁化从而抵消永磁体的磁力时,输出销311b1在弹簧(未示出)的作用下向前移动。
由于联锁操作杆312a响应于被前进的输出销311b1按压而向前移动,前进的联锁操作杆312a的闩锁按压部按压闩锁325。
因此闩锁325旋转,然后从闩锁325释放的跳闸杆313a在图5的弹簧313c由于收缩并拉动跳闸杆313a时施加的弹性力作用下移动。
当施加人工控制信号后显示出跳闸杆313a的移动时,UVT装置或并联跳闸装置311、联锁操作杆机构312、闩锁325和跳闸杆机构313被判定为正常。
相反地,当施加人工跳闸控制信号后未检测到跳闸杆313a的移动时,UVT装置或并联跳闸装置311、联锁操作杆机构312、闩锁325和跳闸杆机构313被判定为有故障。
在用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置中,在组装之前,可以进行关于辅助机构模块和跳闸机构模块是否在正常状态下运行的测试。这可以减少组装、测试和制造这些机构所需的时间和成本。
在下文中,将对用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置的组装操作进行简要描述。
准备好通过测试检查为正常运行的辅助机构模块330和跳闸机构模块310。
准备好支撑底座301。将辅助机构模块330和跳闸机构模块310组装到预定位置上,通过用于那些模块330和310的部件的支撑底座301上的分隔件301d划分位置,从而获得支撑底座301、辅助机构模块330和跳闸机构模块310的组件。
支撑底座301、辅助机构模块330和跳闸机构模块310的组件安装在图1的主盖400内,从而完成组装操作。
在下文中,将参照附图7对已处于组装状态下的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置的辅助机构模块的操作进行说明。
在切换轴500根据图7中断路器1000的接通位置或关断位置而旋转时,安装在切换轴500上的第一操作杆按压操作杆520推动第一操作杆335的第一延伸部335a。
依次地,第一操作杆335的连接孔部335b向下移动。
因此,图4中所示的滚动板340的右半部分向下移动,而左半部分向上移动。这允许位于左半部分处的第一开关驱动突起340d向上移动。在向上移动时,第一开关驱动突起340d按压第一微动开关332的接触操作杆。当第一微动开关332内的触头相应地切换到闭合位置时,指示断路器1000当前位于接通位置或关断位置的输出信号通过第一微动开关332的输出端子332b输出。相对应的输出信号传送到OCR 200,以用于显示断路器当前位于接通位置或关断位置处,以作为状态信息存储在存储器中,和/或以作为状态信息发送给位于远程区域的监控台。
当在图7中实施断路器1000的跳闸操作时,安装在切换轴500上的第二操作杆按压操作杆530响应于切换轴500的旋转而推动第二操作杆336的第一延伸部336a。
因此,在基于操作杆旋转轴337旋转的第二操作杆336的作用下,图4的第二延伸部336c向下移动,从而按压第二微动开关331的接触操作杆。
因而,当第二微动开关331内的触头切换到闭合位置时,指示已经实施断路器的跳闸操作的输出信号经由第二微动开关331的输出端子331a输出。
相对应的输出信号传送到OCR 200,以用于显示断路器的跳闸操作已经执行,以作为状态信息存储在存储器中,和/或以作为状态信息发送给位于远程区域的监控台。
在下文中,将参照附图3至图6对已处于组装状态下的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置的跳闸机构模块的操作进行描述。
现在将对响应于来自OCR 200的跳闸控制信号的接收的跳闸操作进行说明。
当OCR 200检测到故障电流(例如过电流或短路电流)时,当与断路器1000相连接的电源电路上产生这种故障电流时,OCR 200生成跳闸控制信号。
当跳闸控制信号经由连接器319和导线318从OCR 200传送到电磁跳闸装置321的线圈时,闩锁325响应于活动心322向前移动而旋转,并且因此跳闸杆313a从闩锁325上释放。同时,张紧的弹簧313c收缩以拉动跳闸杆313a。因而跳闸杆313a移动到触发位置。
在跳闸杆313a移动到触发位置时,将触发切换机构100(见图1)以实施跳闸操作,因此用于多个电极的活动接触臂与相对应的固定接触臂分离,从而完成自动电路中断(跳闸)操作。
在下文中,将对响应于来自远程区域的远程跳闸控制信号或来自OCR200的欠压跳闸控制信号的接收的跳闸操作进行描述。
当UVT装置或并联跳闸装置311的印刷电路板311a经由连接器317和导线316接收到自安装在远程区域的监控台发送的远程跳闸控制信号或自已经检测到电路上欠压的生成的OCR 200发送的欠压跳闸控制信号时,相对应的远程跳闸控制信号或欠压跳闸控制信号使得图6所示的子跳闸机构311b的线圈磁化并因此抵消永磁体的磁力。
因此,输出销311b1在弹簧(未示出)的作用下向前移动,从而按压联锁操作杆312a以使其向前移动。在联锁操作杆312a向前移动时,闩锁按压部312c按压闩锁325。
然后,闩锁325旋转并释放跳闸杆313a。在图5的弹簧313c由于收缩而拉动跳闸杆313a时施加的弹性力作用下,释放的跳闸杆313a移动到触发位置。
在跳闸杆313a移动到触发位置时,将触发切换机构100(见图1)实施跳闸操作,因此,用于多个电极的活动接触臂与相对应的固定接触臂分离,从而完成自动电路中断(跳闸)操作。
如上所述,在根据本公开的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置中,辅助机构和跳闸机构被分别模块化,以使包括在辅助机构中的辅助开关、报警开关和相关部件可以配置到一个模块中,并且用于将断路器(特别是,断路器的切换机构)触发到跳闸位置的跳闸机构也可以配置到另一个模块中。这可以导致减小断路器的整体尺寸并显著提高断路器的组装和测试工作效率。
根据本公开的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置可以进一步包括支撑底座,该支撑底座用于在其一侧和另一侧分别容纳辅助机构模块和跳闸机构模块,这允许辅助机构模块、跳闸机构模块和支撑底座配置为一个组件。这可以使得它们在断路器中所占的体积最小化并提高组装工作效率。
根据本公开的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置可以包括第一轴接触操作杆机构和第二操作杆,其分别用于操作与辅助开关对应的第一微动开关和与报警开关对应的第二微动开关。第一轴接触操作杆机构和第二操作杆可以人工驱动,以获得在组装之前简单测试每个微动开关是否正常运行的效果,以及减少测试时间以及提高完成组装的断路器的运行可靠性的其他效果。
根据本公开的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置可以进一步包括复位弹簧,复位弹簧接触第二操作杆以使第一接触操作杆装置和第二操作杆返回到其初始位置。因此,当在将第一接触操作杆装置和第二接触操作杆装置组装到断路器之后的正常运行期间由切换轴施加的按压力消失时,或者在将第一轴接触操作杆机构和第二操作杆组装到断路器之前通过施加人工按压力来实施测试操作后外力消失时,第一轴接触操作杆机构和第二操作杆可以自动移回到它们的初始位置。因此,可以不需要用于返回到初始位置的单独操纵,从而能够提供测试操作的方便性和快速性以及操作断路器的方便性。
在根据本公开的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置中,跳闸机构模块可以包括:子跳闸机构,其由UVT装置或并联跳闸装置构成并且具有可突出的输出销;以及联锁操作杆,其具有安装在一侧的电源接收部,所述电源接收部面向输出销以能够与突出的输出销接触,并响应输出销的按压而线性移动从而允许触发跳闸机构模块。这可以允许子跳闸机构与跳闸机构联锁,以及将子跳闸机构和跳闸机构配置为一个跳闸机构模块。这可以允许由一个跳闸机构模块实施欠压跳闸操作或远程控制跳闸操作以及基本跳闸操作的效果,以及减小断路器的整体尺寸和通过使相应的功能模块化而提高部件组装或测试的效率的其他效果。
根据本公开的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置可以进一步包括导线,该导线用于接收允许进行操作测试的测试信号。因此,在将对应的模块组装到断路器之前,电信号(例如电压信号)可以施加到相对应的导线以测试正常或异常运行。因此,可以预先选出故障部件,可以使得确保断路器的运行可靠性以及提高组装和测试的工作效率。
根据本公开的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置可以进一步包括连接器,所述连接器具有一种结构,所述结构具有连接至接收测试信号的导线的多个销和孔。因此,用于施加测试信号的导线可以经由销和孔连接至连接器,以对简单地模块化的跳闸机构和辅助机构的装置实施测试。
上述实施例和优点仅为示例性的,而不解释为对本公开的限制。本教导可以容易地应用到其他类型的装置。本说明书旨在提供示例性说明,而不限制权利要求的范围。许多可选方式、改进和变型对于本领域的技术人员来说都将是显而易见的。在此描述的这些示例性实施例的特征、结构、方法和其他特性可以用各种方式进行组合,以获得另外的和/或可选的示例性实施例。
因为本发明的特征可以体现为多种形式而不偏离其特性,所以还应当理解的是,上述实施例不受前面描述的任何细节限制,除非另外说明,而是应当在所附的权利要求书限定的范围内做广义地解释,因此落入权利要求书的范围或等同范围内的所有变化和改进因而理当包含在所附的权利要求书内。
Claims (7)
1.一种用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,所述断路器具有用于同时断开或闭合三电极电源电路的切换轴和作为控制器的过电流继电器,其特征在于所述用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置包括:
辅助机构模块,其包括:第一微动开关,其输出指示所述断路器的接通位置或关断位置的电信号;第一轴接触操作杆机构,其能够旋转以通过接触所述切换轴或接收用于测试正常或异常操作的人工按压力来操作所述第一微动开关;第二微动开关,其输出指示是否已经执行所述断路器的跳闸操作的电信号;以及第二操作杆,其能够旋转以通过接触所述切换轴或接收用于测试正常或异常操作的人工按压力来操作所述第二微动开关;以及
跳闸机构模块,其包括具有作为输出单元的跳闸杆的电磁跳闸装置以响应于来自所述过电流继电器的跳闸控制信号或来自测试信号发生源的测试跳闸控制信号而操作所述跳闸杆以将所述断路器触发到跳闸位置,
其中所述跳闸机构模块包括:
子跳闸机构,其通过使输出销突出而输出机械跳闸信号,所述子跳闸机构包括欠压跳闸装置或者并联跳闸装置,所述欠压跳闸装置用于当控制电源的电压或电源电路的电压下降到预定基准电压以下时输出所述机械跳闸信号,所述并联跳闸装置用于当接收到远程控制信号时输出所述机械跳闸信号;以及
联锁操作杆,其具有安装在其一侧处的电源接收部,所述电源接收部面向所述输出销从而能够与突出的所述输出销接触,所述联锁操作杆响应于所述输出销的按压而线性移动以触发所述跳闸机构模块。
2.根据权利要求1所述的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,进一步包括:
支撑底座,其由呈具有开口上表面的容器形状的构件构成,所述支撑底座在其一侧容纳所述辅助机构模块并在其另一侧容纳所述跳闸机构模块。
3.根据权利要求2所述的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,其中所述支撑底座包括多个分隔件,以限定无大幅摆动地容纳并支撑部件的区域,所述部件分别构成所述辅助机构模块和所述跳闸机构模块。
4.根据权利要求1所述的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,其中所述第一轴接触操作杆机构包括:
第一操作杆,其接收来自所述切换轴的推力或者用于测试的人工按压力,所述第一操作杆由于容纳操作杆旋转轴而能够旋转;
滚动板,其连接至所述第一操作杆并且响应于所述第一操作杆的旋转而滚动;
滚轴,其可滚动地支撑所述滚动板;以及
第一开关驱动突起,其从所述滚动板的一侧向上突出以操作所述第一微动开关,并且
其中,所述第二操作杆包括:
中央轴接纳部,其将所述操作杆旋转轴接纳于其中;
第一延伸部,其从所述轴接纳部向上倾斜地延伸以接收来自所述切换轴的推力或用于测试的人工按压力;以及
第二延伸部,其从所述轴接纳部沿与所述第一延伸部相反的方向延伸出以操作所述第二微动开关。
5.根据权利要求4所述的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,进一步包括:
复位弹簧,当推动所述第一操作杆和所述第二操作杆的力消失时,所述复位弹簧能够与所述第一操作杆和所述第二操作杆接触以使所述第一操作杆和所述第二操作杆返回到其初始位置。
6.根据权利要求1所述的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,其中所述跳闸机构模块进一步包括接收用于允许操作测试的测试信号的导线。
7.根据权利要求6所述的用于断路器的模块化跳闸机构和辅助机构的装置,其中所述跳闸机构模块进一步包括连接器,所述连接器具有连接至接收所述测试信号的所述导线的多个销或销孔。
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