CN108807099B - 一种微型断路器及其手动分闸突跳组件及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种微型断路器及其手动分闸突跳组件及方法,微型断路器包括手柄本部、突跳组件以及连接手柄本部和突跳组件之间的连接杆,其中,手动分闸突跳组件包括设置于手柄本部和突跳组件之间的加速推动机构,加速推动机构于手柄本部的连接处与手柄本部的转动中心之间具有第一距离,连接杆于手柄本部上的铰接中心与手柄本部的转动中心之间具有第二距离,第一距离大于第二距离。采用本发明的手动分闸突跳组件以及包括该手动分闸突跳组件的微型断路器,结构紧凑,占用空间小,确保微型断路器外形尺寸符合规范需要,其利用线速度差实现快速手动分闸,结构简单,使用方便,可靠性高。

Description

一种微型断路器及其手动分闸突跳组件及方法
技术领域
本发明涉及一种微型断路器,具体地说,是涉及一种微型断路器中的手动分闸突跳组件。
本发明还涉及一种微型断路器的手动分闸突跳方法。
背景技术
微型断路器是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。微型断路器由分合闸机构、触点部、保护装置、灭弧系统等组成。其工作原理为:利用保护装置(脱扣器)和电流热组件实现过载和短路保护,当电流热组件中的线圈通过的电流大于设定的电流值时,电磁脱扣器的动铁芯动作,推动打击杆撞击操作机构,使操作机构解锁,使断路器分闸进而断开电路,从而实现对电路的过载和短路保护。当电路故障排出后,再通过分合闸机构进行合闸操作从而接通电路。目前,我国现今使用的最多的微型断路器为手动分合闸式,通过手动拨动分合闸机构就可以对电路进行通断操作。手动分合闸式微型断路器结构简单、成本低廉、并且不需要额外的电能,因而可以在无电能的情况下进行分合闸操作,被广泛应用于旧电网中。
但是随着科学技术的发展,智能家电得到了越来越广泛的应用,作为保护电器的普通微型断路器,也急需加装智能控制系统。为了与广泛应用的手动分合闸式普通微型断路器相匹配,现在,主要在普通微型断路器一侧新增一个可以远程控制的智能微型断路器,智能型微型断路器根据输入控制信号来驱动其他普通微型断路器进行分合闸操作。
《电能表外置断路器技术规范》中对断路器的外形尺寸进行了严格的规范限定,其中,限定智能微型断路器与普通微型断路器的外形形状及尺寸相一致,以保证外观的一致性,并且方便进行大规模的断路器终端设备更换。
但是,现有技术的智能微型断路器由于增加了智能控制装置,其尺寸一般比普通微型断路器尺寸大,外形上也不一致,无法直接使用,使用前需先对放置微型断路器的基础设备进行适应性改造,前期投入大、工期长,不利于智能电网推进进程。
断路器的分闸速度一般而言速度越快越好,这样可以使首开相在电流趋近于0前2~3ms时能开断故障电流;否则首开相不能开断而延续至下一相,原来首开相变为后开相,燃弧时间加长了,增加了开断的难度,甚至使开断失败。为了提高分闸速度,现有技术一般采用增加分闸弹簧的贮能量,或增加合闸弹簧的压缩量,这都必然需要提高操动机构的输出功和整机的机械强度,降低了技术经济指标,且整体外形尺寸较大。
发明内容
本发明的目的是解决现有的智能微型断路器尺寸过大、分闸储能结构复杂的问题,提供一种手动分闸突跳组件以及包括该手动分闸突跳组件的微型断路器。本发明还提供一种通过上述的手动分闸突跳组件进行手动分闸突跳的方法。
为了实现上述目的,本发明的手动分闸突跳组件,设置在一微型断路器内,所述微型断路器包括手柄本部、突跳组件以及连接所述手柄本部和突跳组件之间的连接杆,其中,所述手动分闸突跳组件包括设置于所述手柄本部和突跳组件之间的加速推动机构,所述加速推动机构于所述手柄本部的连接处与所述手柄本部的转动中心之间具有第一距离,所述连接杆于所述手柄本部上的铰接中心与所述手柄本部的转动中心之间具有第二距离,所述第一距离大于所述第二距离。
上述的手动分闸突跳组件的一实施方式中,所述加速推动机构包括第一端和第二端,所述第一端与所述手柄本部相对应,所述第二端与突跳组件相对应。
上述的手动分闸突跳组件的一实施方式中,所述加速推动机构包括长条形件体,所述第一端和第二端分别位于所述长条形件体的两端。
上述的手动分闸突跳组件的一实施方式中,所述加速推动机构对应于所述手柄本部的外边缘设置。
上述的手动分闸突跳组件的一实施方式中,所述加速推动机构包括杆形件,所述杆形件的一端连接在所述手柄本部上,另一端对应所述突跳组件设置。
上述的手动分闸突跳组件的一实施方式中,所述加速推动机构包括推动条和推动凸部,所述推动凸部连接在所述手柄本部上,所述推动条对应所述突跳组件设置并具有与所述推动凸部相对应的配合部。
上述的手动分闸突跳组件的一实施方式中,所述推动条的一端通过弹性件回复连接在微型断路器的壳体上,另一端对应所述突跳组件设置。
上述的手动分闸突跳组件的一实施方式中,所述加速推动机构为齿轮齿条机构,所述齿轮设置于所述手柄本部上,所述齿条对应所述突跳机构。
本发明的微型断路器,包括手动分闸突跳组件、手柄本部、突跳组件以及连接所述手柄本部和突跳组件之间的连接杆,其中,所述手动分闸突跳组件为上述手动分闸突跳组件。
本发明的微型断路器的手动分闸突跳方法,其采用上述的手动分闸突跳组件进行快速手动分闸,包括如下步骤:
手柄本部于合闸位置运动至手动位置时,手柄本部上加速推动机构处的线速度大于连接杆处的线速度,加速推动机构带动突跳组件突跳以快速分闸。
上述的微型断路器的手动分闸突跳方法的一实施方式中,还包括如下步骤:加速推动机构设置为一长条形件体,手柄本部推动长条形件体直线位移,长条形件体的头部推抵突跳组件。
本发明的有益功效在于,采用本发明的手动分闸突跳组件以及包括该手动分闸突跳组件的微型断路器,结构紧凑,占用空间小,确保微型断路器外形尺寸符合规范需要,其利用线速度差实现快速手动分闸,结构简单,使用方便,可靠性高。
以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,但不作为对本发明的限定。
附图说明
图1为本发明的手动分闸突跳组件的第一实施例的结构示意图;
图2为本发明的手动分闸突跳组件的第二实施例的结构示意图;
图3为本发明的手动分闸突跳组件的第二实施例的运动示意图(分闸突跳);
图4为本发明的手动分闸突跳组件的第二实施例的运动示意图(合闸状态);
图5为本发明的手动分闸突跳组件的第三实施例的结构示意图。
其中,附图标记
400 手动分闸突跳组件
410 加速推动机构
410a 第一端
410b 第二端
411a 长条形件体
411 杆形件
420 加速推动机构
421 推动条
421a 配合部
422 推动凸部
423 弹性件
430 加速推动机构
431 齿条
432 齿轮
100 连接杆
220 手柄本部
221 连接部
600 突跳组件
A 连接处
O 转动中心
B 铰接中心
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明技术方案进行详细的描述,以更进一步了解本发明的目的、方案及功效,但并非作为本发明所附权利要求保护范围的限制。
分合闸速度过低会使燃弧时间过长,灭弧室内会产生高压而爆炸,本发明的手动分闸突跳组件设置在微型断路器内,用于实现快速手动突跳分闸,减少上述危害的发生。
如图1所示,微型断路器包括手柄本部220、突跳组件600以及连接杆100,连接杆100于连接手柄本部220和突跳组件600之间。手柄本部220运动带动连接杆100运动以带动突跳组件600分合闸。
手动分闸突跳组件400包括设置于手柄本部220和突跳组件600之间的加速推动机构410,加速推动机构410与手柄本部220具有连接处A,连接处A与手柄本部220的转动中心O之间具有第一距离,连接杆100与手柄本部220具有铰接中心B,铰接中心B与手柄本部220的转动中心O之间具有第二距离,第一距离大于第二距离。
手柄本部220于分闸过程中绕转动中心O转动,虽然连接处A与铰接中心B的角速度相同,但是由于铰接中心B相对连接处A距离转动中心O距离远,故铰接中心B处的线速度大于连接处A的线速度,带动加速推动机构410的线速度大于连接杆100的线速度,加速推动机构410能够快速推动跳闸组件600突跳。操作者采用本发明只需正常手动操作手柄即可达到快速分闸的目的,无需储能。
其中,加速推动机构410可对应于手柄本部220的外边缘设置,以通过进一步加大第一距离和第二距离的差值增加线速度差,提高手动分闸速度。
加速推动机构410包括第一端410a和第二端410b,第一端410a与手柄本部220相对应,第二端410b与突跳组件600相对应。第一端410a受手柄本部220驱动,第二端410b推抵突跳组件600突跳。例如,加速推动机构410包括长条形件体411a,第一端410a和第二端410b分别位于长条形件体411a的两端。长条形件体411a的第一端410可与手柄本部220相连接,手柄本部220转动时直接带动长条形件体411a移动。或者长条形件体411a的第一端410a与手柄本部220通过齿轮、凸块等机构连接,手柄本部220转动时通过齿轮、凸块等传动形式带动长条形件体411a移动。以下以不同实施例进行说明。
第一实施例
参阅图1,手柄本部220的外周缘伸出一连接部221,加速推动机构410包括杆形件411,杆形件411一端转动连接在手柄本部220的连接部221上,杆形件411的另一端对应于突跳组件600。手柄本部220转动分闸时带动杆形件411快速运动并推抵突跳组件600突跳,手柄本部220转动合闸时带动杆形件411恢复原位。
第二实施例
参阅图2至图4,加速推动机构420包括推动条421和推动凸部422,推动凸部422设置于手柄本部220的外周缘,推动条421对应于突跳组件600设置并具有与推动凸部422相对应的配合部421a,本实施例中,配合部421a设置为一凹槽。具体来说,推动条421的一端通过弹性件423回复连接在微型断路器的壳体上,另一端对应突跳组件600设置。如图3所示,手柄本部220转动分闸时,推动凸部422和配合部421a相配合带动杆形件411快速运动并推抵突跳组件600突跳。如图4所示,手柄本部220转动合闸时,推动凸部422和配合部421a相脱离,通过弹性件423带动杆形件411恢复原位。
第三实施例
参阅图5,加速推动机构430为齿轮齿条机构,包括齿条431和齿轮432,齿轮432例如为设置于手柄本部220的外周缘的齿形,齿条431对应于突跳组件600设置并与齿轮432相对应。齿条431的一端与齿轮432相配合,另一端对应突跳组件600设置。手柄本部220转动分闸时,齿条432和齿条431相配合带动齿条431快速运动并推抵突跳组件600突跳。手柄本部220转动合闸时,齿条432和齿条431反向啮合,带动齿条431恢复原位。
本发明的微型断路器的手动分闸突跳方法包括如下步骤:手柄本部于合闸位置运动至手动位置时,手柄本部上加速推动机构处的线速度大于连接杆处的线速度,加速推动机构带动突跳组件突跳以快速分闸。
其中,还包括加速推动机构设置为一杆形件,手柄本部推动杆形件直线位移,杆形件的头部推抵突跳组件。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种手动分闸突跳组件,设置在一微型断路器内,所述微型断路器包括手柄本部、突跳组件以及连接所述手柄本部和突跳组件之间的连接杆,其特征在于,所述手动分闸突跳组件包括设置于所述手柄本部和突跳组件之间的加速推动机构,所述加速推动机构于所述手柄本部的连接处与所述手柄本部的转动中心之间具有第一距离,所述连接杆于所述手柄本部上的铰接中心与所述手柄本部的转动中心之间具有第二距离,所述第一距离大于所述第二距离;
其中,所述加速推动机构包括推动条和推动凸部,所述推动凸部连接在所述手柄本部上,所述推动条对应所述突跳组件设置并具有与所述推动凸部相对应的配合部,所述推动条的一端通过弹性件回复连接在微型断路器的壳体上,另一端对应所述突跳组件设置;
或者所述加速推动机构为齿轮齿条机构,所述齿轮设置于所述手柄本部上,所述齿条对应所述突跳组件。
2.根据权利要求1所述的手动分闸突跳组件,其特征在于,所述加速推动机构包括第一端和第二端,所述第一端与所述手柄本部相对应,所述第二端与突跳组件相对应。
3.根据权利要求2所述的手动分闸突跳组件,其特征在于,所述加速推动机构包括长条形件体,所述第一端和第二端分别位于所述长条形件体的两端。
4.根据权利要求1所述的手动分闸突跳组件,其特征在于,所述加速推动机构对应于所述手柄本部的外边缘设置。
5.根据权利要求1至4任一项所述的手动分闸突跳组件,其特征在于,所述加速推动机构包括杆形件,所述杆形件的一端连接在所述手柄本部上,另一端对应所述突跳组件设置。
6.一种微型断路器,包括手动分闸突跳组件、手柄本部、突跳组件以及连接所述手柄本部和突跳组件之间的连接杆,其特征在于,所述手动分闸突跳组件为权利要求1至5任一项所述手动分闸突跳组件。
7.一种微型断路器的手动分闸突跳方法,其特征在于,采用权利要求1至5任一项所述的手动分闸突跳组件进行快速手动分闸,包括如下步骤:
手柄本部于合闸位置运动至手动位置时,手柄本部上加速推动机构处的线速度大于连接杆处的线速度,加速推动机构带动突跳组件突跳以快速分闸。
8.根据权利要求7所述的微型断路器的手动分闸突跳方法,其特征在于,还包括如下步骤:加速推动机构设置为一长条形件体,手柄本部推动长条形件体直线位移,长条形件体的头部推抵突跳组件。
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