CN112820600A - 一种感应式磁动熔断器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种感应式磁动熔断器,包括外壳,所述外壳的内壁固定有接电柱和接电板,所述接电柱的侧壁固定有接电线圈,所述接电板的侧壁固定有伸缩条,所述伸缩条的端部固定有接电块,所述外壳的内壁固定有保护箱,所述保护箱的内部设有过载恢复机构,所述外壳的内壁固定有感应线圈、电容器和二极管。优点在于:本发明中,通过设置感应线圈,在正常通电时,感应线圈将产生感应电流而对电容器充电,使得电容器能够在主线路中断后对接电线圈供电,使得接电线圈能够在断电后产生稳定的磁场,从而吸引滑板上移,最终使得复电板将接电线圈与接电板连接,从而使得主线路完成自动接电,无需人为操作。
Description
技术领域
本发明涉及电流设备技术领域,尤其涉及一种感应式磁动熔断器。
背景技术
熔断器是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器,熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一;
现有的熔断器一般分为可恢复熔断器和一次性熔断器,二者均存在明显的缺陷,一次性熔断器需要耗费材料且需要人为干预更换,而现有的可恢复熔断器无法对线路中的过载和短路作出判断及作出不同的动作,导致线路在短路后会自动恢复而冲击线路造成损伤,并且现有的可恢复熔断器一般通过热量的积蓄实现断路,但是热量引发的动作需要时间积累且容易造成熔断器内部元器件的热损耗,因此均无法满足现有的用户需求。
发明内容
本发明的目的是解决现有技术中熔断器使用效果差的问题,而提出的一种感应式磁动熔断器。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种感应式磁动熔断器,包括外壳,所述外壳的内壁固定有接电柱和接电板,所述接电柱的侧壁固定有接电线圈,所述接电板的侧壁固定有伸缩条,所述伸缩条的端部固定有接电块,所述外壳的内壁固定有保护箱,所述保护箱的内部设有过载恢复机构,所述外壳的内壁固定有感应线圈、电容器和二极管及接电头,所述外壳1的内壁通过扭簧转动连接有转板。
在上述的感应式磁动熔断器中,所述过载恢复机构包括与保护箱内壁密封滑动连接的滑板,所述滑板与保护箱的底部共同连接有复位弹簧,所述滑板的上端固定连杆,所述连杆贯穿保护箱的顶部并固定有复电板。
在上述的感应式磁动熔断器中,所述滑板的侧壁贯穿开设有限流孔,所述保护箱内部填充有液压油。
在上述的感应式磁动熔断器中,所述接电柱的侧壁固定有伸缩棒,所述伸缩棒和伸缩条均为磁致伸缩材料制成,所述滑板为永磁铁。
与现有的技术相比,本发明的优点在于:
1、本发明中,通过设置接电线圈,在线路出现过载时,接电线圈在自身感应磁场的作用下将会收缩,从而使得接电线圈与接电块分离,而接电块也将失去磁场作用而恢复原长,进而导致接电线圈与接电板完全断开,使得主线路自动断开,实现过载保护;
2、本发明中,通过设置感应线圈,在正常通电时,感应线圈将产生感应电流而对电容器充电,使得电容器能够在主线路中断后对接电线圈供电,使得接电线圈能够在断电后产生稳定的磁场,从而吸引滑板上移,最终使得复电板将接电线圈与接电板连接,从而使得主线路完成自动接电,无需人为操作;
3、本发明中,通过设置复位弹簧,在接电线圈产生交变磁场时,受到复位弹簧的限制,滑板将无法做出实际的移动,避免失效,而在接电线圈重新恢复主电路供电时,受到复位弹簧的作用,滑板最终将复位,从而使得设备能够重复使用;
4、本发明中,通过设置限流孔并在保护箱内填充液压油,使得滑板上移的速度受到限流孔流量的限制,并且电容器的供电电流较小,使得滑板受到的磁场作用力较小,进而使得滑板整体的上移速度较慢,从而使得过载断路后恢复的时间较长,给予用户足够的时间处理过载用电器;
5、本发明中,通过设置伸缩棒,在线路出现短路时,线路中的电流将极大且远大于过载电流,因此接电线圈在瞬间产生的磁场极强,从而导致伸缩棒有效的伸长,进而推动保护箱移动,使得保护箱移位,从而使得复电板的移动不会冲洗接电,避免短路接电冲击线路,实现短路状态下的自我保护。
附图说明
图1为本发明提出的一种感应式磁动熔断器的结构示意图;
图2为本发明提出的一种感应式磁动熔断器另一状态下的结构示意图;
图3为本发明提出的一种感应式磁动熔断器又一状态下的结构示意图。
图中:1外壳、2接电柱、3接电板、4接电线圈、5伸缩条、6接电块、7感应线圈、8电容器、81转板、82接电头、9二极管、10保护箱、11复位弹簧、12滑板、13连杆、14复电板、15限流孔、16伸缩棒。
具体实施方式
以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
实施例
参照图1-3,一种感应式磁动熔断器,包括外壳1,外壳1的内壁固定有接电柱2和接电板3,接电柱2的侧壁固定有接电线圈4,接电板3的侧壁固定有伸缩条5,伸缩条5的端部固定有接电块6,外壳1的内壁固定有保护箱10,保护箱10的内部设有过载恢复机构,外壳1的内壁固定有感应线圈7、电容器8和二极管9及接电头82,外壳1的内壁通过扭簧转动连接有转板81,接电头82和转板81形成磁动开关,感应线圈7与接电线圈4互感而产生电流进而供给电容器8,电容器8与接电线圈4通过磁动开关连接形成回路,在正常通电时,转板81受强磁力作用而偏转与接电头82分离,使得电容器8与接电线圈4的连接中断,在主线路中断时,强磁场消失,电容器8将对接电线圈4供给直流电,而后续磁力有限无法驱动转板81转动,从而持续连接。
过载恢复机构包括与保护箱10内壁密封滑动连接的滑板12,滑板12与保护箱10的底部共同连接有复位弹簧11,滑板12的上端固定连杆13,连杆13贯穿保护箱10的顶部并固定有复电板14。
滑板12的侧壁贯穿开设有限流孔15,保护箱10内部填充有液压油限流孔15限制了液压油的流动速度,从而限制了滑板12的移动速度,使得滑板12仅能缓慢上移,从而实现过载保护后一定时间内恢复,给予用户时间处理过载用电器。
接电柱2的侧壁固定有伸缩棒16,伸缩棒16和伸缩条5均为磁致伸缩材料制成,在磁场作用下将会伸长,并且随磁场强度增强而增大伸长幅度,滑板12为永磁铁,受到稳定的磁场吸引时,将会在磁力作用下移动,而受到交变磁场时,由于受复位弹簧11的限制,将无法做出有效的移动。
本发明中,在实际使用时,接电块6将接电线圈4与接电板3连接,从而使得接电柱2与接电板3电性接通,进而完成线路的正常接通,此状态下,接电线圈4产生交变的感应磁场,从而作用于感应线圈7上,使得感应线圈7产生感应电流,进而在二极管9的导向作用下对电容器8进行有效的充电,使得电容器8逐步储存电能;
在线路出现过载时,接电线圈4通过的电流增大,产生的磁场将增强,而在电流增大的瞬间,接电线圈4在感应磁场的作用下自动收缩,而磁场的增强使得伸缩条5在增强的磁场作用有效的伸长,而接电线圈4的收缩将导致主线路断电,使得伸缩条5在短暂的伸长后大幅收缩而恢复至无磁场作用状态,进而错位,从而使得接电块6脱离接电线圈4,从而使得接电线圈4恢复后也将断开主线路连接,从而使得主线路中断,进而起到过载保护的效果,能够在过载瞬间完成动作,避免持续过载电流损伤线路;
断电后,电容器8将会对接电线圈4供给持续较小的直流电流,从而使得接电线圈4产生稳定的磁场,进而导致滑板12在稳定磁场的作用下受磁力作用而上移,但是磁力有限,且受到限流孔15对流速的限制,使得滑板12实际上移的速度较为缓慢,从而使得复电板14在一段时间后方能上移至接电板3的位置,进而将接电板3与接电线圈4电性连接,使得主线路重新接通;
在主线路重新接通的瞬间,伸缩条5受到磁场作用而有效伸长,进而将接电线圈4与接电板3连接,,使得主线路稳定接通,而接电线圈4产生的交变磁场无法持续单方向的作用于滑板12,因此滑板12最终在复位弹簧11的弹力作用下复位,使得设备恢复正常接电状态;而在线路出现短路时,线路中的电流将极大且远大于过载电流,因此接电线圈4在瞬间产生的磁场极强,从而导致伸缩棒16有效的伸长,进而推动保护箱10移动,使得保护箱10移位,从而使得复电板14的移动不会冲洗接电,避免短路接电冲击线路,实现短路状态下的自我保护。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种感应式磁动熔断器,包括外壳(1),其特征在于,所述外壳(1)的内壁固定有接电柱(2)和接电板(3),所述接电柱(2)的侧壁固定有接电线圈(4),所述接电板(3)的侧壁固定有伸缩条(5),所述伸缩条(5)的端部固定有接电块(6),所述外壳(1)的内壁固定有保护箱(10),所述保护箱(10)的内部设有过载恢复机构,所述外壳(1)的内壁固定有感应线圈(7)、电容器(8)和二极管(9)及接电头(82),所述外壳1的内壁通过扭簧转动连接有转板(81)。
2.根据权利要求1所述的一种感应式磁动熔断器,其特征在于,所述过载恢复机构包括与保护箱(10)内壁密封滑动连接的滑板(12),所述滑板(12)与保护箱(10)的底部共同连接有复位弹簧(11),所述滑板(12)的上端固定连杆(13),所述连杆(13)贯穿保护箱(10)的顶部并固定有复电板(14)。
3.根据权利要求2所述的一种感应式磁动熔断器,其特征在于,所述滑板(12)的侧壁贯穿开设有限流孔(15),所述保护箱(10)内部填充有液压油。
4.根据权利要求2所述的一种感应式磁动熔断器,其特征在于,所述接电柱(2)的侧壁固定有伸缩棒(16),所述伸缩棒(16)和伸缩条(5)均为磁致伸缩材料制成,所述滑板(12)为永磁铁。
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