CN201051476Y - 用于断路器的快速推力机构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于断路器的快速推力机构,本实用新型是由导磁铁芯、筒状永磁体、连杆、动触头、可动线圈以及双稳弹簧保持机构组成,其特征在于,筒状永磁体设置在导磁铁芯的空腔中,穿过筒状永磁体的连杆顶端连接有动触头,双稳弹簧保持机构连接在连杆上,可动线圈绕在筒状永磁体的表面并与连杆相连接。它的工作机理是基于通电线圈在磁场中受到安培力作用而推动动触头运动,采用稳定性好、力学特性简单的双稳弹簧保持机构。线圈通电流后因安培力作用而驱动触头运动,到达分、合闸位置时,双稳弹簧保持一定的弹簧力以维持稳定状态。该机构具有结构简单、动作速度快、易于控制、可有效解决触头的颤振问题等优点。
Description
技术领域
本实用新型属于新型电器制造技术领域,特别是涉及断路器快速推力机构的结构设计。
背景技术
高压快速断路器,在混合式固态断路器、综合式故障限流器、电能质量、电力系统相控断路器等诸多技术领域具有广阔的应用前景。利用它既可有效解决大功率电力电子器件应用中的通态损耗问题;又可快速切断或切换线路以实现故障限流或消除电压跌落;也能通过准确控制断路器的合、分闸相位,大幅度降低操作过电压和涌流。日本、荷兰、韩国、中国等国家都在大力开展用于断路器的快速推力机构方面的研究工作。
快速推力机构的设计与优化对研制高压快速断路器至关重要。目前,正在研究的新型推力机构包括电动机操动机构和脉冲电磁式快速推力机构等,它们在控制的准确性和快速性方面各有千秋。利用双线圈或者铜盘-线圈式的脉冲电磁式快速推力机构具有动作速度快、时间分散性小等优点,但因动作速度太大引起的碰撞振动问题尤其突出,需要较复杂的缓冲机构,并且其动作过程的可控性较差,不利于实现速度跟踪;而电动机操动机构因利用电机的完全可控性而具有控制准确和动作分散性小等优点,但也存在动作时间较长、控制方法复杂以及需要特殊的稳态保持机构等问题。
随着永磁材料和加工工艺的发展,目前我国已能制造强剩磁、形状复杂的永磁体。根据需要设计具有一定空间结构的永磁体,可产生利于实现快速推力机构动态控制的磁场分布;再与可控脉冲放电相结合,可保证推力机构动作的快速性和准确性。因真空断路器的动触头行程相对较小,易于实现快速操作,本文以其作为推力机构研究的应用基础。
发明内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种设计合理、控制快速且准确性高的用于断路器的音圈电机式脉冲快速推力机构。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型是由导磁铁芯、筒状永磁体、连杆、动触头、可动线圈以及双稳弹簧保持机构组成,其中筒状永磁体设置在导磁铁芯的空腔中,穿过筒状永磁体的连杆顶端连接有动触头,双稳弹簧保持机构连接在连杆上,可动线圈绕在筒状永磁体的表面并与连杆相连接。
所述的保持机构是由两个弹簧铰接为一体连接在导磁铁芯上。
本实用新型工作机理是基于通电线圈在磁场中受到安培力作用而推动动触头运动。近似恒定的对称磁场分布由筒状永磁体产生,线圈电流由专用可控放电电源提供,为保持真空断路器的分、合闸稳定状态,本新型采用稳定性好、力学特性简单的双稳弹簧保持机构。线圈通电流后因安培力作用而驱动触头运动,到达分、合闸位置时,双稳弹簧保持一定的弹簧力以维持稳定状态。该机构具有结构简单、动作速度快、易于控制、可有效解决触头的颤振问题等优点。
附图说明
附图为本实用新型一实施方式的结构示意图。
其中,1、导磁铁芯,2、筒状永磁体,3、可动线圈,4、双稳弹簧保持机构,5、连杆,6、动触头,7、静触头。
具体实施方式
实施例:结构如图所示,本实用新型是由导磁铁芯1、筒状永磁体2、连杆5、动触头6、可动线圈3以及双稳弹簧保持机构4组成,筒状永磁体2设置在导磁铁芯1的空腔中,穿过筒状永磁体2的连杆5顶端连接有动触头6,可动线圈3绕在筒状永磁体2的表面并与连杆相连接,双稳弹簧保持机构4是由两个弹簧铰接为一体连接在导磁铁芯上。
本实用新型工作机理是基于通电线圈在磁场中受到安培力作用而推动动触头运动。近似恒定的对称磁场分布由筒状永磁体产生,线圈电流由专用可控放电电源提供,为保持真空断路器的分、合闸稳定状态,本新型采用稳定性好、力学特性简单的双稳弹簧保持机构。线圈通电流后因安培力作用而驱动触头运动,到达分、合闸位置时,双稳弹簧保持一定的弹簧力以维持稳定状态。
Claims (2)
1.用于断路器的快速推力机构,是由导磁铁芯、筒状永磁体、连杆、动触头、可动线圈以及双稳弹簧保持机构组成,其特征在于,筒状永磁体设置在导磁铁芯的空腔中,穿过筒状永磁体的连杆顶端连接有动触头,双稳弹簧保持机构连接在连杆上,可动线圈绕在筒状永磁体的表面并与连杆相连接。
2.根据权利要求1所述的用于断路器的快速推力机构,其特征在于,所述的保持机构是由两个弹簧铰接为一体连接在连杆上。
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2007
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