CN204905184U - 一种用于微型断路器的分合闸机构 - Google Patents

一种用于微型断路器的分合闸机构 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及电气元件中用于操作驱动机构的开关内部的动力装置技术领域,具体是一种用于微型断路器的分合闸机构,包括内置控制线路、微型断路器本体,内置控制线路连接微型电机,微型电机的输出轴依次联动连接第三齿轮、第二齿轮和第一齿轮,第一齿轮与齿条滑动板相连接,齿条滑动板的滑动轨道两侧分别通过第一限位开关和第二限位开关限位,第一限位开关通过信号线连接内置控制线路,齿条滑动板连接合闸杠杆,合闸杠杆通过微型断路器合闸拉杆连接微型断路器本体。通过本实用新型中的分合闸机构,微型断路器可平稳地同步合闸,这对于由微型断路器控制的电器来讲显得尤其重要,同时对于远程控制微型断路器并使其具有有效的三相同步的合闸操作。

Description

一种用于微型断路器的分合闸机构
[技术领域]
本实用新型涉及电气元件中用于操作驱动机构的开关内部的动力装置技术领域,具体是一种用于微型断路器的分合闸机构。
[背景技术]
微型断路器,简称MCB(MicroCircuitBreaker),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。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。
现有技术中的微型断路器的分合闸都是用大型电磁铁或侧面操作型电机加齿轮传动降速机构直接带动微型断路器的操作手柄进行分合。电磁铁机构外形庞大,合闸冲击力大,容易损坏微型断路器;侧面操作型传动机构在操作微型断路器合闸时由于是单边的推力,从而使得微型断路器不能完全同步合闸,在合闸时微型断路器极易发生缺相故障,给用电设备造成危害。
[实用新型内容]
本实用新型的目的就是为了解决现有技术中微型断路器的分合闸操作时的上述不足之处,提供一种结构新颖、安全可靠,可实现三相同步合闸操作的用于微型断路器的分合闸机构,包括内置控制线路、微型断路器本体,其特征在于所述的内置控制线路连接微型电机,微型电机的输出轴依次联动连接第三齿轮、第二齿轮和第一齿轮,所述的第一齿轮与齿条滑动板相连接,齿条滑动板的滑动轨道两侧分别通过第一限位开关和第二限位开关限位,第一限位开关通过信号线连接内置控制线路,所述的齿条滑动板连接合闸杠杆,所述的合闸杠杆通过微型断路器合闸拉杆连接微型断路器本体。
分合闸机构还包括微型断路器分励脱电磁铁,微型断路器分励脱电磁铁连接微型断路器分励脱扣支件,所述的微型断路器分励脱电磁铁通过电源供电。
微型电机设在微型断路器本体一侧,微型电机的输出轴末端具有螺纹齿,螺纹齿与第三齿轮相啮合,第三齿轮设在微型电机的输出轴底部,所述的第二齿轮设在第三齿轮底部并于第三齿轮相啮合,所述的第一齿轮设在第二齿轮一侧并于第二齿轮相啮合,所述的齿条滑动板设在第一齿轮的底部,齿条滑动板的齿条部分与第一齿轮相啮合,由此通过微型电机带动齿条滑动板移动。
本实用新型运用了正面拉动技术对微型断路器进行合闸操作,再利用了微型断路器本身的结构将分励和齿条推动技术结合在一起,起到了可以对微型断路器进行可靠的合闸和分闸,该实用新型利用了微电机作为驱动力并在多级齿轮降速后驱动独特的齿条推杆技术,来拉动微型断路器操作手柄使其合闸,合闸机构和微型断路器紧凑的合为一体,同时也不影响微型断路器其它功能的正常使用。本实用新型的一个亮点就是微型断路器可以平稳的同步合闸,这个功能对于由微型断路器控制的电器来讲显得尤其重要,同时对于远程控制微型断路器并使其具有有效的三相同步的合闸操作,实现了真正意义上的可能。该实用新型将填补不影响微型断路器合闸同步性的小型化电动合闸这一领域的空白,对于微型断路器型重合闸开关、微型断路器型双电源开关及三电源开关都有着实际的运用意义,同时它集合现有的电子技术使得各种电气保护、远程控制、物联网在电气控制领域的运用都有着重大运用价值,可带来卓越的社会效果和经济效益。
[附图说明]
图1为本实用新型实施例中的总装示意图1;
图2为本实用新型实施例中的总装示意图2;
图3为本实用新型实施例中的机构分励位置示意图1;
图4为本实用新型实施例中的机构分励位置示意图2;
图5为本实用新型实施例中的机构合闸位置示意图1;
图6为本实用新型实施例中的机构合闸位置示意图2;
图7为本实用新型实施例中的机构分励位置侧面示意图;
图8为本实用新型实施例中的机构合闸位置侧面示意图;
图9为本实用新型实施例中的机构起始位置示意图;
图10为本实用新型实施例中的机构合闸到位位置示意图;
图11为本实用新型实施例中的机构退回原位示意图;
如图所示,图中:1、第一限位开关2、齿条滑动板3、微型电机4、第一齿轮5、第二齿轮6、第三齿轮7、第二限位开关8、微型断路器分励脱扣支件9、微型断路器分励脱电磁铁10、微型断路器合闸拉杆11、合闸杠杆12、微型微型断路器合闸拉杆13、微型断路器内部分励机构14、微型断路器本体;
指定图1为本实用新型的摘要附图。
[具体实施方式]
下面结合附图对本实用新型作进一步说明,这种装置的结构和原理对本专业的人来说是非常清楚的。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型为一种用于微型断路器的分合闸机构,包括内置控制线路、微型断路器本体,内置控制线路连接微型电机。微型电机设在微型断路器本体一侧,微型电机的输出轴末端具有螺纹齿。螺纹齿与第三齿轮相啮合,第三齿轮设在微型电机的输出轴底部。第二齿轮设在第三齿轮底部并于第三齿轮相啮合,第一齿轮设在第二齿轮一侧并于第二齿轮相啮合。齿条滑动板设在第一齿轮的底部,齿条滑动板的齿条部分与第一齿轮相啮合。由此通过微型电机带动齿条滑动板移动。齿条滑动板的滑动轨道两侧分别通过第一限位开关和第二限位开关限位,第一限位开关通过信号线连接内置控制线路,齿条滑动板连接合闸杠杆,合闸杠杆通过微型断路器合闸拉杆连接微型断路器本体。
微型断路器分励状态下,见图4、图7和图9,内置控制线路给微型电机以正向电压,微型电机正转,带动第三齿轮做逆时针转动,第三齿轮带动第二齿轮做顺时针转动,第二齿轮带动第一齿轮做逆时针转动,第一齿轮带动齿条滑动板做右运动;齿条滑动板带动合闸杠杆做逆时针转动,合闸杠杆拉动微型断路器合闸拉杆向左运动,一直到齿条滑动板碰到第二限位开关为止,微型断路器合闸拉杆拉动微型断路器本体合闸。此时的位置如图10所示。
由于第二限位开关的动作给内置控制线路输给一个开关量信号,此时内置控制线路给微型电机以反向电压,微型电机反转,带动第三齿轮做顺时针转动,第三齿轮带动第二齿轮做逆时针转动,第二齿轮带动第一齿轮做顺时针转动,第一齿轮带动齿条滑动板向左运动,直到齿条滑动板碰到第一限位开关为止。第一限位开关给出一个开关量信号给内置控制线路,至此微型电机停止转动,整个合闸过程完成;此时位置如图11和图8所示。
如果微型断路器本体需要电动分励,可以由微型断路器分励脱电磁铁得电后带动微型断路器分励脱扣支件,此时微型断路器本体分励,状态如图7所示。

Claims (3)

1.一种用于微型断路器的分合闸机构,包括内置控制线路、微型断路器本体(14),其特征在于所述的内置控制线路连接微型电机(3),微型电机(3)的输出轴依次联动连接第三齿轮(6)、第二齿轮(5)和第一齿轮(4),所述的第一齿轮(4)与齿条滑动板(2)相连接,齿条滑动板(2)的滑动轨道两侧分别通过第一限位开关(1)和第二限位开关(7)限位,第一限位开关(1)通过信号线连接内置控制线路,所述的齿条滑动板(2)连接合闸杠杆,所述的合闸杠杆通过微型断路器合闸拉杆连接微型断路器本体(14)。
2.如权利要求1所述的一种用于微型断路器的分合闸机构,其特征在于所述的分合闸机构还包括微型断路器分励脱电磁铁(9),微型断路器分励脱电磁铁连接微型断路器分励脱扣支件(8),所述的微型断路器分励脱电磁铁通过电源供电。
3.如权利要求1所述的一种用于微型断路器的分合闸机构,其特征在于所述的微型电机(3)设在微型断路器本体(14)一侧,微型电机(3)的输出轴末端具有螺纹齿,螺纹齿与第三齿轮(6)相啮合,第三齿轮(6)设在微型电机(3)的输出轴底部,所述的第二齿轮(5)设在第三齿轮(6)底部并于第三齿轮(6)相啮合,所述的第一齿轮(4)设在第二齿轮(5)一侧并于第二齿轮(5)相啮合,所述的齿条滑动板(2)设在第一齿轮(4)的底部,齿条滑动板(2)的齿条部分与第一齿轮(4)相啮合,由此通过微型电机(3)带动齿条滑动板(2)移动。
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