CN109036968A - 三相调节装置用磁保持继电器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了三相调节装置用磁保持继电器,包括设置于壳体内的控制系统、磁路系统,所述控制系统包括动簧座、簧片、触点、弹片、静簧座,所述磁路系统包括线圈、磁钢、推动片、支架、骨架、轭铁,所述磁钢安装在轭铁之间,所述支架安装在磁钢的上方,用来固定磁钢,所述骨架将轭铁固定住,所述磁钢的一面设计有拉杆,所述推动片设计有2个卡槽,一个卡槽连接到磁钢的拉杆,另一个卡槽连接到簧片。本发明的设计模式使得继电器体积更加小,可为用户提供不同的引出端,使用更方便、灵活。本发明所述的磁保持继电器,有利于避让装置内部分的元器件,占的空间更小,实现A、B、C三相分别接通且永远不会短路。
Description
技术领域
本发明属于继电器技术领域,具体涉及三相调节装置用磁保持继电器。
背景技术
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用;随着国家科技的不断发展,三相不平衡换相开关、三相不平衡断路器、三相不平衡调节及无功补偿装置等在智能电网应用上愈加广泛,同时对其内置磁保持继电器的需求亦越来越大,特别是对三相调节装置用磁保持继电器。当前市场上相关的磁保持继电器,存在体积大、适用性不强等缺点。因此研究出一种体积小,实用性强的三相调节装置用磁保持继电器,成为当前市场的需求。
发明内容
本为解决以上技术问题,本发明采用以下技术方案:
三相调节装置用磁保持继电器,包括设置于壳体内的控制系统、磁路系统,所述控制系统包括动簧座、簧片、触点、弹片、静簧座,所述磁路系统包括线圈、磁钢、推动片、支架、骨架、轭铁,所述磁钢安装在轭铁之间,所述支架安装在磁钢的上方,用来固定磁钢,所述骨架将轭铁固定住,所述磁钢的一面设计有拉杆,所述推动片设计有2个卡槽,一个卡槽连接到磁钢的拉杆,另一个卡槽连接到簧片。
优选的,所述线圈输入一定的电压时,通过线圈后产生的磁场改变了磁钢的状态,所以推动片也同时走动,带簧片,实现触点的断开或吸合。
优选的,所述动簧座连接到L控制引出端、静簧座分别连接到A、B、C控制引出端。
更优选的,所述L控制引出端需要切换到A控制引出端时,触发一个脉冲使J1与A控制引出端接通,切换B、C控制引出端时,先给J1触发一个反向脉冲使J1与B、C控制引出端接通,然后给J2触发脉冲,使其与B控制引出端接通,给J2触发反向脉冲则与C控制引出端接通。
优选的,所述壳体包括上盖、外壳和避让缺口,所述避让缺口位于磁保持继电器控制引出端的两侧。
更优选的,所述避让缺口为凹型。
优选的,所述触点包括静触点和动触点,所述动触点分别错位铆接在簧片的正反面。
优选的,所述磁保持继电器还设置有辅助开关,所述辅助开关包括若干引出脚和点动手杆,通过引出脚的类型和点动手杆的闭合来判断磁保持继电器的工作状态。
更优选的,所述触点压力大于300g。
优选的,所述触点和弹片铆接在一起。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1、本发明的设计模式,有利于避让装置内部分的元器件,占的空间更小;
2、可实现A、B、C三相分别接通且永远不会短路;
3、簧片与推动片相连处增加了弹片,产品质量更可靠,满足触点压力大于300g的要求,其这样的布局朝向使继电器的触点间隙更大;
4、动触点分别错位铆接在簧片的正反面,工艺简单,操作方便;
5、增加安装辅助开关可以准确判断出产品的工作状态。
附图说明
图1是本发明所述三相调节装置用磁保持继电器的结构示意图;
图2是本发明所述三相调节装置用磁保持继电器的工作原理图;
图3是本发明所述三相调节装置用磁保持继电器的簧片的结构示意图;
图4是本发明所述三相调节装置用磁保持继电器的辅助开关示意图。
其中:1-壳体、2-控制系统、3-磁路系统、11-避让缺口、21-动簧座、22-簧片、23-触点、24-弹片、25-静簧座、31-线圈、32-磁钢、33-推动片、34-支架、35-骨架、36-轭铁、37-辅助开关、231-动触点、(371、372、373)-引出脚、374-点动手杆。
具体实施方式
下面进一步描述本发明的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。
实施例1
如图1所示,三相调节装置用磁保持继电器,包括设置于壳体1内的控制系统2、磁路系统3,所述控制系统2包括动簧座21、簧片22、触点23、弹片24、静簧座25,所述磁路系统3包括线圈31、磁钢32、推动片33、支架34、骨架35、轭铁36,所述磁钢32安装在轭铁36之间,所述支架34安装在磁钢32的上方,用来固定磁钢32位置件,所述磁钢32的其中一面设计有拉杆,所述推动片33设计有2个卡槽,一个卡槽与磁钢32的拉杆安装在一起,另一个卡槽与簧片22安装在一起。
所述线圈31输入一定的电压时,通过线圈31后产生的磁场改变了磁钢32的状态,所以推动片33也同时走动,而推动片33另一头是与簧片22连接在一起的,所以簧片22也会被拉动,实现触点23的断开或吸合。
所述壳体1包括上盖、外壳和避让缺口11,所述避让缺口11位于磁保持继电器控制引出端的两侧。
所述避让缺口11为凹型。
图2是本发明所述继电器的工作原理图,当L控制引出端需要切换到A控制引出端时,触发一个脉冲使J1与A控制引出端接通即可,切换B、C控制引出端时,先给J1触发一个反向脉冲使J1与B、C控制引出端接通,然后给J2触发脉冲,使其与B控制引出端接通,给J2触发反向脉冲则与C控制引出端接通,这样的设计可实现A、B、C三个控制引出端分别接通且永远不会短路,当J1、J2失效或给脉冲不动作时A、B、C控制引出端也不会发生相间短路。
如图3所述三相调节装置用磁保持继电器的簧片22,触点23包括静触点和动触点231,两个动触点231分别错位铆接在簧片22的正反面,2片不锈钢弹片24与触点23铆接在一起。
如图4所述三相调节装置用磁保持继电器的辅助开关,引出脚371、引出脚373是常闭型,当按下点动手杆374时,引出脚371、373呈断开状态;引出脚372、引出脚373是常开型,当按下点动手杆374时,引出脚372、引出脚373呈闭合状态,这样的辅助开关便可以准确的判断出继电器的工作状态。
本发明所述继电器,可实现A、B、C三相分别接通且永远不会短路,相对较安全,是三相不平衡换相开关、三相不平衡断路器、三相不平衡调节及无功补偿装置等产品的重要元器件之一,并且在保证可以控制一定的电流外把体积做到最小,给使用方产品腾出更多的空间,操作更方便,更适合批量生产。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干等同替代或明显变型,而且性能或用途相同,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,包括设置于壳体内的控制系统、磁路系统,所述控制系统包括动簧座、簧片、触点、弹片、静簧座,所述磁路系统包括线圈、磁钢、推动片、支架、骨架、轭铁,所述磁钢安装在轭铁之间,所述支架安装在磁钢的上方,用来固定磁钢,所述骨架将轭铁固定住,所述磁钢的一面设计有拉杆,所述推动片设计有2个卡槽,一个卡槽连接到磁钢的拉杆,另一个卡槽连接到簧片。
2.根据权利要求1所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述线圈输入一定的电压时,通过线圈后产生的磁场改变了磁钢的状态,所以推动片也同时走动,带簧片,实现触点的断开或吸合。
3.根据权利要求1所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述动簧座连接到L控制引出端、静簧座分别连接到A、B、C控制引出端。
4.根据权利要求3所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述L控制引出端需要切换到A控制引出端时,触发一个脉冲使J1与A控制引出端接通,切换B、C控制引出端时,先给J1触发一个反向脉冲使J1与B、C控制引出端接通,然后给J2触发脉冲,使其与B控制引出端接通,给J2触发反向脉冲则与C控制引出端接通。
5.根据权利要求1所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述壳体包括上盖、外壳和避让缺口,所述避让缺口位于磁保持继电器控制引出端的两侧。
6.根据权利要求5所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述避让缺口为凹型。
7.根据权利要求1所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述触点包括静触点和动触点,所述动触点分别错位铆接在簧片的正反面。
8.根据权利要求1所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述磁保持继电器还设置有辅助开关,所述辅助开关包括若干引出脚和点动手杆,通过引出脚的类型和点动手杆的闭合来判断磁保持继电器的工作状态。
9.根据权利要求7所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述触点压力大于300g。
10.根据权利要求7所述的三相调节装置用磁保持继电器,其特征在于,所述触点和弹片铆接在一起。
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