CN102983026A - 一种双电源分合闸驱动转换装置 - Google Patents

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本发明涉及一种双电源分合闸驱动转换装置,包括支架、摆臂组件、用于驱动所述摆臂组件摆动的双电磁铁组件、用于实现机械互锁的偏心锁止机构以及用于实现分合闸换向的换向组件;支架上开设有换向槽,摆臂组件底端铰接有滑动臂,滑动臂的末端可滑动地设置在换向槽内;换向组件包括驱动组件、以及摆动设置在换向槽一侧的换向板,换向板的一端与驱动组件连接,驱动组件驱动换向板摆动,使得换向板的另一端将换向槽的换向通道封闭或打开。驱动分合闸装置分闸或合闸的动力源全部来自双电磁组件,能够提供分闸或合闸过程中需要的力度,且分合闸速度快,同时偏心锁止机构的锁止方法简单可靠;且换向组件能够提供快速、准确而且可靠的换向功能。

Description

一种双电源分合闸驱动转换装置
技术领域
本发明涉及一种自动转换开关电器,更具体地说,涉及一种自动转换开关电器的双电源分合闸驱动转换结构。
背景技术
分合闸装置分闸和合闸时需要力大且速度要求高,由于目前研发的自动转换开关电器与市场上通行的产品结构不同,因此为了满足产品日益发展的需要,要求对分合闸装置的驱动装置的结构做出改进。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种双电源分合闸驱动转换装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种双电源分合闸驱动转换装置,包括支架、通过摆臂中心轴摆动设置在所述支架上的、用于带动分合闸装置分闸或合闸的摆臂组件、用于驱动所述摆臂组件摆动的双电磁铁组件、用于实现机械互锁且一端与所述摆臂中心轴连接的偏心锁止机构以及用于实现分合闸换向的换向组件;
所述支架上开设有换向槽,所述摆臂组件底端铰接有滑动臂,所述滑动臂的末端可滑动地设置在所述换向槽内;所述换向组件包括驱动组件、以及摆动设置在所述换向槽一侧的换向板,所述换向板的一端与所述驱动组件连接,所述驱动组件驱动所述换向板摆动,使得所述换向板的另一端将所述换向槽的换向通道封闭或打开。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,所述驱动组件包括设置在所述支架上的电磁铁、铰接在所述支架上且置于所述电磁铁上方的电磁铁拍合板、以及与所述电磁铁拍合板铰接的连接板,所述换向板与所述连接板末端铰接。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,所述换向槽包括倒置的V形槽,所述换向板的另一端为尖端,且与所述V形槽的开口形状相吻合。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,所述电磁铁拍合板下方还设有用于实现双电源转换过程中的电气互锁的微动开关,所述电磁铁拍合板与所述电磁铁吸合或分离,从而使所述微动开关从常开变为常闭或从常闭变为常开。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,所述摆臂组件包括两块对称且平行间隔设置的摆板,两所述摆板的左右两端分别通过限位轴连接,其底端通过连接轴连接;所述滑动臂的一端与所述连接轴连接。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,所述电磁铁组件包括分别设置在两所述摆板两侧的分闸电磁铁组件和合闸电磁铁组件,所述分闸电磁铁组件与合闸电磁铁组件分别与所述限位轴连接。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,所述分闸电磁组件与所述合闸电磁组件均包括固定设置在所述支架上的线圈、一端与所述限位轴连接的连接轴、与所述连接轴末端连接的动铁心、以及设置在所述线圈内的静铁芯。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,所述偏心锁止机构包括固定设置在所述摆臂中心轴上的锁止板、与所述锁止板末端铰接的锁止连接板、以及与所述锁止连接板末端铰接的弹簧推力连杆组件。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,所述弹簧推力连杆组件包括设置在所述支架上的导向管、设置在所述导向管内的弹簧、以及一端与所述锁止连接板铰接且可滑动地设置在所述导向管内的滑杆。
本发明所述的双电源分合闸驱动转换结构,其中,该驱动转换装置还包括多个用于实现偏心锁止机构运动到位之后双电源电气互锁的辅助开关,所述辅助开关与所述分闸电磁组件或合闸电磁组件连接。
实施本发明的双电源分合闸驱动转换结构,具有以下有益效果:驱动分合闸装置分闸或合闸的动力源全部来自双电磁组件,能够提供分闸或合闸过程中需要的力度,且分合闸速度快,同时偏心锁止机构的锁止方法简单可靠;且换向组件能够提供快速、准确而且可靠的换向功能。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明一种双电源分合闸驱动转换装置优选实施例的结构示意图;
图2是本发明一种双电源分合闸驱动转换装置优选实施例中当A电源和B电源均处于双分闸位置时的使用状态图;
图3是本发明一种双电源分合闸驱动转换装置优选实施例中当A电源处于合闸位置B电源处于分闸位置时的使用状态图;
图4是本发明一种双电源分合闸驱动转换装置优选实施例中当A电源处于分闸位置B电源处于合闸位置时的使用状态图。
具体实施方式
如图1所示,在本发明的优选实施例中,该双电源分合闸驱动转换结构包括支架100、通过摆臂中心轴108摆动设置在支架100上的、用于带动分合闸装置分闸或合闸的摆臂组件200、用于驱动摆臂组件200摆动的双电磁铁组件、用于实现机械互锁且一端与摆臂中心轴108连接的偏心锁止机构以及用于实现分合闸换向的换向组件。支架100是整个驱动转换结构的主体,所有的部件都是设置在该支架100上的,摆臂中心轴108是一根方轴,因此可以避免摆臂组件200与摆臂中心轴108之间的相对转动;双电磁铁组件的通电和断电能够促使摆臂组件200左右摆动,而且为了防止摆臂组件200摆动到位后由于外力发生摆动而产生误动作,还在支架100上设置了偏心锁止机构。
此外,支架100上开设有换向槽101,摆臂组件200底端铰接有滑动臂102,该滑动臂102的末端可滑动地设置在换向槽101内。图1中的A表示A电源分合闸执行机构,B表示B电源分合闸执行机构,该A电源分合闸执行机构和B电源分合闸执行机构通过某种互锁结构在支架100的背侧与滑动臂102连接(互锁结构主要的作用是防止A电源分合闸执行机构和B电源分合闸执行机构同时动作的,该结构可以自行设计而且可以由很多种结构,因此在此不再详细叙述),当摆臂组件200左右摆动时,会带动滑动臂102在换向槽101内滑动,从而带动A电源分合闸执行机构使A电源分闸或合闸,或带动B电源分合闸执行机构使B电源分闸或合闸。
进一步地,换向组件包括驱动组件、以及摆动设置在换向槽101一侧的换向板103,换向板103的一端与驱动组件连接,驱动组件驱动换向板103摆动,使得换向板103的另一端将换向槽101的换向通道封闭或打开,也就是说,摆臂组件200驱动A电源合闸之前,驱动组件驱动换向板103摆动从而将A电源合闸的通道打开而将B电源合闸的通道关闭;相反,摆臂组件200驱动B电源合闸之前,驱动组件驱动换向板103摆动从而将B电源合闸的通道打开而将A电源合闸的通道关闭。因此,换向槽101应该存在过渡或转换位置,这就决定了换向槽101不可能是直线形的结构,例如,换向槽101可以是U形的结构或者是V形的结构,这类结构使得换向槽101具备两个不同的通道,从而使得当滑动臂102的末端处于不同通道内时能够实现A电源合闸或B电源合闸的功能。
优选地,换向组件中的驱动组件包括设置在支架100上的电磁铁104、铰接在支架100上且置于电磁铁104上方的电磁铁拍合板105、以及与电磁铁拍合板105铰接的连接板106,换向板103与连接板106的末端铰接。当电磁铁104通电时,会将电磁铁拍合板105向下吸合,此时电磁铁拍合板105的末端翘起,拉动连接板106,从而带动换向板103向一个方向摆动;电磁铁104断电时,电磁铁拍合板105恢复分离状态,从而带动换向板103向另一个方向摆动。换向板103向不同方向的摆动,将会促使A电源或B电源合闸的通道打开或关闭。
在本发明的优选实施例中,上述换向槽101为倒置的V形槽,该V形槽的开口朝向右侧,而换向板103的另一端为尖端,且与V形槽的开口形状相吻合。当换向板103的尖端位于V形槽的开口内,且滑动臂102的末端处于V形槽的拐点位置时,A电源和B电源均处于分闸位置;当换向板103顺时针摆动时,会将V形槽的上半部分封闭,从而关闭B电源合闸的通道;当换向板104逆时针摆动时,会将V形槽的下半部分封闭,从而关闭A电源合闸的通道。
进一步地,电磁铁拍合板105下方除了电磁铁104还设有用于实现双电源(即A电源和B电源)转换过程中的电气互锁的微动开关107,该微动开关107与控制A、B电源转换的控制电路电性连接,当电磁铁104通电将电磁铁拍合板105吸合时,电磁铁拍合板105会触动微动开关107,从而使微动开关107由常开状态变为常闭状态;电磁铁104断电,失去对电磁铁拍合板105的吸合力,微动开关107也由常闭状态变为常开状态,由此来实现A、B电源在转换过程中的电气互锁。
在上述各优选实施例中,摆臂组件200包括两块对称且平行间隔设置的摆板201,两摆板201的左右两端分别通过限位轴202连接,其底端通过连接轴203连接;滑动臂102的一端与连接轴203连接,当摆臂组件200左右摆动时,铜鼓连接轴203带动滑动臂102的末端在换向槽101内滑动。由图1-4可见,摆板201呈T字形,两摆板201之间还设有盖板(图中未用标号示出),该盖板通过弹性销与摆臂中心轴108连接,可以防止摆板201与摆臂中心轴108之间的轴向窜动。进一步地,双电磁铁组件包括分别设置在两摆板201两侧的分闸电磁铁组件300和合闸电磁铁组件400,分闸电磁铁组件300与合闸电磁铁组件400分别与限位轴202连接。
优选地,分闸电磁组件300与合闸电磁组件400均包括固定设置在支架100上的线圈(图中未用标号示出)、一端与限位轴202连接的连接轴、与连接轴末端连接的动铁心、以及设置在线圈内的静铁芯。分闸电磁铁组件300与合闸电磁铁组件400均属于现有公知技术,因此不再详述。
在上述各优选实施例中,偏心锁止机构包括固定设置在摆臂中心轴108上的锁止板109、与锁止板109末端铰接的锁止连接板110、以及与锁止连接板110末端铰接的弹簧推力连杆组件。该弹簧推力连杆组件进一步包括设置在支架100上的导向管111、设置在导向管111内的弹簧112、以及一端与锁止连接板110铰接且可滑动地设置在导向管111内的滑杆113。
如图2所示,此时为右边分闸电磁组件300运动结束状态相关零部件的相对位置,因摆臂组件200顺时针偏转,弹簧推力连杆组件中的弹簧112通过滑杆113、沿导向管111、锁止连接板110、锁止板110对摆臂组件200施加一个向左的偏心力,从而对此状态起锁止作用;又如图3所示,当左边合闸电磁铁组件400得电运动吸合,带动摆臂组件200沿摆臂中心轴108偏转运动,连接在摆臂中心轴108上的锁止板109向右偏转,在未过弹簧推力连杆组件的中心时,锁止板109带动锁止连接板110通过滑杆113沿导向管111向弹簧112施加力压缩弹簧112,当合闸电磁铁组件400继续运动吸合带动锁止板109过弹簧推力连杆组件中心后,弹簧112将反作用力于锁止板109对摆臂组件200施加一个偏心力至合闸电磁铁组件400运动结束并保持。
如图3所示,当左边合闸电磁铁组件400得电运动吸合,带动摆臂组件200沿摆臂中心轴108偏转运动,连接在摆臂中心轴108上的锁止板109向右偏转,在未过弹簧推力连杆组件中心时,锁止板109带动锁止连接板110通过滑杆113沿导向管111向弹簧112施加力压缩弹簧112,当合闸电磁铁组件400继续运动吸合带动锁止板109过弹簧推力连杆组件中心后,弹簧112将反作用力于锁止板109对摆臂组件200施加一个偏心力至合闸电磁铁组件400运动结束并保持,摆臂组件200在此过程中一直推动滑动臂102在换向板103的限位作用下沿V形槽向图示下方运动,从而带动A电源分合闸执行结构由分至合,而B电源分合闸执行结构保持不动,此时实现A电源合闸B电源分闸的位置状态。
如图4所示,当结构初始位置为图2位置时,电磁铁104得电吸合电磁铁拍合板105,带动连接板106、换向板103,使换向板103指针转向图示偏下,打开滑动臂102沿V形槽滑向图示上端的通道,此时左边合闸电磁铁组件400得电运动吸合,在带动弹簧推力连杆组件的过程中推动滑动臂102沿V形槽向图示上方运动,带动B电源分合闸执行结构由分至合,A电源分合闸执行结构保持不动,此时实现B电源合闸A电源分闸的位置状态。在此三个位置状态过程中电磁铁的断电由微动开关107及辅助开关114控制。
辅助开关114有多个(图1中只标出了一个),辅助开关114与分闸电磁组件300或合闸电磁组件400连接。具体说来,通常应当包括三个辅助开关120。一个辅助开关用于当A电源或B电源合闸时断开合闸电磁铁动铁芯到位的电;另一个辅助开关用于当A电源分闸时断开分闸电磁铁动铁芯到位的电;还有一个辅助开关用于当B电源分闸时断开分闸电磁铁动铁芯到位的电。辅助开关114与前述结构的配合运用从而实现电气互锁。
以上实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据此实施,并不能限制本发明的保护范围。凡跟本发明权利要求范围所做的均等变化与修饰,均应属于本发明权利要求的涵盖范围。

Claims (10)

1.一种双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,包括支架(100)、通过摆臂中心轴(108)摆动设置在所述支架(100)上的、用于带动分合闸装置分闸或合闸的摆臂组件(200)、用于驱动所述摆臂组件(200)摆动的双电磁铁组件、用于实现机械互锁且一端与所述摆臂中心轴连接的偏心锁止机构以及用于实现分合闸换向的换向组件;
所述支架(100)上开设有换向槽(101),所述摆臂组件(200)底端铰接有滑动臂(102),所述滑动臂(102)的末端可滑动地设置在所述换向槽(101)内;所述换向组件包括驱动组件、以及摆动设置在所述换向槽(101)一侧的换向板(103),所述换向板(103)的一端与所述驱动组件连接,所述驱动组件驱动所述换向板(103)摆动,使得所述换向板(103)的另一端将所述换向槽(101)的换向通道封闭或打开。
2.根据权利要求1所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,所述驱动组件包括设置在所述支架(100)上的电磁铁(104)、铰接在所述支架(100)上且置于所述电磁铁(104)上方的电磁铁拍合板(105)、以及与所述电磁铁拍合板(105)铰接的连接板(106),所述换向板(103)与所述连接板(106)末端铰接。
3.根据权利要求2所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,所述换向槽(101)包括倒置的V形槽,所述换向板(103)的另一端为尖端,且与所述V形槽的开口形状相吻合。
4.根据权利要求2所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,所述电磁铁拍合板(105)下方还设有用于实现双电源转换过程中的电气互锁的微动开关(107),所述电磁铁拍合板(105)与所述电磁铁(104)吸合或分离,从而使所述微动开关(107)从常开变为常闭或从常闭变为常开。
5.根据权利要求1-4任一项所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,所述摆臂组件(200)包括两块对称且平行间隔设置的摆板(201),两所述摆板(201)的左右两端分别通过限位轴(202)连接,其底端通过连接轴(203)连接;所述滑动臂(102)的一端与所述连接轴(203)连接。
6.根据权利要求5所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,所述电磁铁组件包括分别设置在两所述摆板(201)两侧的分闸电磁铁组件(300)和合闸电磁铁组件(400)。
7.根据权利要求6所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,所述分闸电磁组件(300)与所述合闸电磁组件(400)均包括固定设置在所述支架(100)上的线圈、一端与所述限位轴(202)连接的连接轴、与所述连接轴末端连接的动铁心、以及设置在所述线圈内的静铁芯。
8.根据权利要求1-4任一项所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,所述偏心锁止机构包括固定设置在所述摆臂中心轴(108)上的锁止板(109)、与所述锁止板(109)末端铰接的锁止连接板(110)、以及与所述锁止连接板(110)末端铰接的弹簧推力连杆组件。
9.根据权利要求8所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,所述弹簧推力连杆组件包括设置在所述支架(100)上的导向管(111)、设置在所述导向管(111)内的弹簧(112)、以及一端与所述锁止连接板(110)铰接且可滑动地设置在所述导向管(111)内的滑杆(113)。
10.根据权利要求8所述的双电源分合闸驱动转换装置,其特征在于,该驱动转换装置还包括多个用于实现偏心锁止机构运动到位之后双电源电气互锁的辅助开关(114),所述辅助开关(114)与所述分闸电磁组件(300)或合闸电磁组件(400)连接。
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