CN112802710A - 一种热磁可调节结构及控制与保护开关电器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的一种热磁可调节结构及控制与保护开关电器,属于低压电器技术领域,热磁可调节结构包括:双金属片;传动结构;摇臂,转动设置在支架上;所述摇臂与所述传动结构配合向控制保护器传递脱扣信号;调节组件,设置在支架上;所述调节组件与所述摇臂连接并带动摇臂移动改变摇臂与所述传动结构的位置;本发明的热磁可调节结构,可以随时对由多种综合因素对产品造成的不同位移值进行补偿,从根本上优化了热磁模块的校验的特性参数,大大提高了校验的效率,提高了产品的第生产效率,降低了生产成本。
Description
技术领域
本发明涉及低压电器技术领域,具体涉及一种热磁可调节结构及控制与保护开关电器。
背景技术
热磁模块是控制与保护开关电器的重要元件,其工作原理是:当主电路负载的三相实际工作电流超出设定值的1.05倍时,其导体包含的细长的双金属元件受热膨胀并发生弯曲,非固定端发生一定数值的位移,由该位移产生的推动力,推动传动机构进行一系列的动作,进而使控制与保护开关电器脱扣,切断主电源,对负载实现可靠的保护。
在实际生产中,由于多种相互关联的零件加工尺寸的误差、主电路实际电流大小的偏差和发热元件电阻值的偏差的原因,在这些综合因素的影响下,预先设定的位移相比于实际需要的位移具有一定的差别,需要重新返工校验。
在热磁模块的校验过程中,首先需要对双金属片逐渐冷却到室温,重新设定该位移值,并进行重新校验过程,而该校验过程大约需要12小时,有时,需要校验3-4次,这种方式极大的降低了生产效率,提高了生产成本。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的在热磁模块的校验过程中,首先需要对双金属片逐渐冷却到室温,重新设定该位移值,并进行重新校验过程,而该校验过程大约需要12小时,有时,需要校验3-4次,这种方式极大的降低了生产效率,提高了生产成本的缺陷,从而提供一种热磁可调节结构。
本发明还提供一种控制与保护开关电器。
为解决上述技术问题,本发明提供的一种热磁可调节结构,包括:
双金属片,一端与电源三相线路串联,另一端因温度变化发生形变位移;
传动结构,与双金属片连接,且在双金属片的形变位移的驱动下移动;
摇臂,转动设置在支架上;所述摇臂与所述传动结构配合向控制保护器传递脱扣信号;
调节组件,设置在支架上;所述调节组件与所述摇臂连接并带动摇臂移动改变摇臂与所述传动结构的位置。
作为优选方案,所述传动结构包括:
导板,成型设置有导向孔;所述双金属片的一端插入到导向孔内。
作为优选方案,所述摇臂的一端为与导板连接且在导板的推动下带动摇臂转动的接收部,另一端为与控制保护器配合的输出部,中部为通过转轴与支架转动连接的连接部。
作为优选方案,还包括:弹性件,设置在支架上;所述弹性件具有驱动所述摇臂转动复位的驱动力。
作为优选方案,所述调节组件包括:
第一支持件,一端与摇臂的连接部固定连接,另一端转动套设在转轴上;
第二支持件,一端转动套设在转轴上,另一端具有伸出的用于与凸轮抵接抵接端;所述第二支持件上还具有朝向第一支持件设置的抵接面;
调节件,设置在第一支持件和第二支持件之间;所述调节件驱动第一支撑件以转轴为中心沿周向运动。
作为优选方案,所述调节件为调节螺杆;所述第一支持件上具有螺纹孔;所述调节螺杆与第一支持件的螺纹孔螺纹连接,且端部与所述第二支持件的抵接面抵接。
作为优选方案,所述弹性件为扭力弹簧,所述扭力弹簧套设在转轴上,一端与第一支持件抵接,另一端与凸轮抵接。
作为优选方案,所述传动结构还包括:
推板,设置在所述导板与所述摇臂的接收部配合的位置处。
本发明还提供一种控制与保护开关电器,包括上述任一项所述的热磁可调节结构。
本发明技术方案,具有如下优点:
1.本发明提供的热磁可调节结构,包括:双金属片、传动结构、摇臂和调节组件;当热磁模块的校验模块出现任意一个项目不合格时,不需要再对双金属片进行调节,即不需要将热磁模块返回至初始状态(也无需冷却至室温),通过调节组件的设置,可以直接带动摇臂移动,调整到合适的位置,能够顺利实现脱扣动作;
该调节组件可以随时对由多种综合因素对产品造成的不同位移值进行补偿,从根本上优化了热磁模块的校验的特性参数,大大提高了校验的效率,提高了产品的第生产效率,降低了生产成本。
2.本发明提供的热磁可调节结构,所述调节组件包括:第一支持件、第二支持件和调节件;所述调节件为调节螺杆;在调节过程中,只需要调节调节螺杆,使得第一支持件和第二支持件做分开或并拢的运动轨迹,从而带动摇臂移动,实现校验的完成。
3.本发明提供的控制与保护开关电器,包括上述热磁可调节结构,因此具有上述任一项优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的热磁可调节结构的结构示意图。
图2为图1所示的调节组件的第一角度立体结构示意图。
图3为本发明的热磁可调节结构的局部结构的俯视图。
图4为图1所示的调节组件的第二角度立体结构示意图。
图5为本发明的第二支持件的抵接端与凸轮的关系结构示意图。
附图标记说明:
1、双金属片;2、导板;3、推板;4、摇臂;5、第一支持件;6、第二支持件;7、调节螺杆;8、转轴;9、支架;10、凸轮;11、抵接端;12、固定螺杆;13、接收部;14、输出部;15、连接部。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
实施例1
本实施例提供的热磁可调节结构,包括:双金属片1、导板2、摇臂4和调节组件;当热磁模块的校验模块出现任意一个项目不合格时,不需要再对双金属片1进行调节,即不需要将热磁模块返回至初始状态(也无需冷却至室温),通过调节组件的设置,可以直接带动摇臂4移动,调整到合适的位置,能够顺利实现脱扣动作;该调节组件可以随时对由多种综合因素对产品造成的不同位移值进行补偿,从根本上优化了热磁模块的校验的特性参数,大大提高了校验的效率,提高了产品的第生产效率,降低了生产成本。
如图1所示,双金属片1的一端为与电源三相线路串联的固定端,另一端为插入到导板2的导向孔内的自由端,导向孔成型设置在导板2上;双金属片1是通过特殊工艺紧密贴合在一起的,膨胀系数不同的两种金属,当电路中的过载电流为额定电流的一定倍数时,双金属片1会发热膨胀并发生弯曲,使得自由端发生一定数值的形变位移,该形变位移产生推动力,推动导板2进行一系列的动作;
导板2的另一端设置有推板3,推板3的一端与摇臂4连接;摇臂4转动设置在支架9上;
如图2所示,摇臂4呈弧形设置,具有接收部13、输出部14和连接部15;接收部13与推板3连接,在推板3的带动下带动摇臂4转动,输出部14与控制保护器配合,连接部15通过固定螺杆12与第一支持件5的一端固定连接;第一支持件5的另一端套设在转轴8上,且与转轴8转动连接;
如图3所示,在转轴8上还设置有扭力弹簧(图中并未画出),扭力弹簧的一端与第一支持件5抵接;当推板3向右推动摇臂4(如图示箭头方向),摇臂4与第一支持件5连接,使得第一支持件5和摇臂4沿逆时针旋转(如图曲线箭头方向),进而使控制保护器脱扣,切断主电路,对负载实现可靠的保护;当恢复正常时,扭力弹簧的驱动力驱动第一支持件5转动,从而带动摇臂4转动,实现摇臂4的复位。
如图4所示,在转轴8还套设有第二支持件6,在第二支持件6上具有朝向凸轮10伸出,且与凸轮10抵接的抵接端11,也具有朝向第一支持件5设置的抵接面;在第一支持件5上设置有螺纹孔,在螺纹孔内螺纹连接有调节螺杆7,调节螺杆7的端部与第二支持件6的抵接面抵接;
如图5所示,当朝向第二支持件6的方向旋拧调节螺杆7时,由于调节螺杆7的端部与第二支持件6的抵接面抵接,所以,第一支持件5会以转轴8为中心,逆时针移动,即第一支持件5和第二支持件6的远离转轴8的一端的距离会变大,第一支持件5移动的同时也会带动摇臂4的位置的移动;
当朝向远离所述第二支撑件的方向旋拧调节螺杆7时,由于扭力弹簧具有驱动第一支持件5以转轴8为中心顺时针的驱动力,所以,第一支持件5会以转轴8为中心,顺时针移动,即第一支持件5和第二支持件6的远离转轴8的一端的距离会变小,第一支持件5移动的同时也会带动摇臂4的位置的移动;
通过上述调节螺杆7的移动,实现摇臂4位置的移动,在综合因素下,双金属件的形变位移,不能准确带动摇臂4驱动控制保护器进行脱扣时,调节调节螺杆7,使得摇臂4移动,可以直接在该形变位移的条件下,使得摇臂4能够驱动控制保护器顺利脱扣。
使用方法及原理
在热磁模块的过载保护特性的工作原理是,当主电路负载的三相实际工作电流超出设定值的1.05倍时,双金属元件受热膨胀并发生弯曲,自由端发生一定数值的形变位移,该形变位移产生的推动力,推动导板2、推板3和摇臂4等零件的进行一系列的动作,进而使控制保护器脱扣,切断主电路,对负载实现可靠的保护;
在使用时,先进行冷同步的调试,对双金属片1及其余零件进行调节,使双金属件在相同的行程距离(由专用夹具模拟该行程距离)下可以让传动结构可靠地模拟脱扣。则可进入通电调试阶段,主回路通以规定电流值,按GB/T14048.9的要求判断各相关项目是否合格,当出现流程规定的任意一项不合格时,则该批次热磁模块需要进一步调整;此时,调节调节螺杆7,使得第一支持件5和第二支持件6做分开或并拢的运动轨迹。该种方式无需将热磁模块返回至初始状态,可直接进行调节,从根本上优化了热磁模块的特性参数,大幅度提高了校验的生产效率。
实施例2
本实施例提供的控制与保护开关电器,包括实施例1所述的热磁可调节结构;该控制与保护开关电器可以为断路器等电器。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
Claims (9)
1.一种热磁可调节结构,其特征在于,包括:
双金属片(1),一端与电源三相线路串联,另一端因温度变化发生形变位移;
传动结构,与双金属片(1)连接,且在双金属片(1)的形变位移的驱动下移动;
摇臂(4),转动设置在支架(9)上;所述摇臂(4)与所述传动结构配合向控制保护器传递脱扣信号;
调节组件,设置在支架(9)上;所述调节组件与所述摇臂(4)连接并带动摇臂(4)移动改变摇臂(4)与所述传动结构的位置。
2.根据权利要求1所述的热磁可调节结构,其特征在于,所述传动结构包括:
导板(2),成型设置有导向孔;所述双金属片(1)的一端插入到导向孔内。
3.根据权利要求2所述的热磁可调节结构,其特征在于,所述摇臂(4)的一端为与导板(2)连接且在导板(2)的推动下带动摇臂(4)转动的接收部(13),另一端为与控制保护器配合的输出部(14),中部为通过转轴(8)与支架(9)转动连接的连接部(15)。
4.根据权利要求3所述的热磁可调节结构,其特征在于,还包括:弹性件,设置在支架(9)上;所述弹性件具有驱动所述摇臂(4)转动复位的驱动力。
5.根据权利要求4所述的热磁可调节结构,其特征在于,所述调节组件包括:
第一支持件(5),一端与摇臂(4)的连接部(15)固定连接,另一端转动套设在转轴(8)上;
第二支持件(6),一端转动套设在转轴(8)上,另一端具有伸出的用于与凸轮(10)抵接抵接端(11);所述第二支持件(6)上还具有朝向第一支持件(5)设置的抵接面;
调节件,设置在第一支持件(5)和第二支持件(6)之间;所述调节件驱动第一支撑件以转轴(8)为中心沿周向运动。
6.根据权利要求5所述的热磁可调节结构,其特征在于,所述调节件为调节螺杆(7);所述第一支持件(5)上具有螺纹孔;所述调节螺杆(7)与第一支持件(5)的螺纹孔螺纹连接,且端部与所述第二支持件(6)的抵接面抵接。
7.根据权利要求6所述的热磁可调节结构,其特征在于,所述弹性件为扭力弹簧,所述扭力弹簧套设在转轴(8)上,一端与第一支持件(5)抵接,另一端与凸轮(10)抵接。
8.根据权利要求2所述的热磁可调节结构,其特征在于,所述传动结构还包括:
推板(3),设置在所述导板(2)与所述摇臂(4)的接收部(13)配合的位置处。
9.一种控制与保护开关电器,其特征在于,包括权利要求1-8中任一项所述的热磁可调节结构。
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