CN205645662U - 一种户外智能型永磁真空断路器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电气设备领域。目的在于提供一种具有高稳定性的户外智能型永磁真空断路器。本实用新型所采用的技术方案是:一种户外智能型永磁真空断路器,包括主体,主体内部由上至下分为第一腔室、第二腔室和第三腔室,第一腔室内设置真空灭弧室。动触头下端与绝缘柱连接,绝缘柱下端与位于第三腔室内的动铁芯固定连接,动铁芯内部设置空腔,空腔内设置纵向的截面呈正方形的导向柱,空腔的一侧壁设置第二永磁体,导向柱面向第二永磁体的一侧设置沿导向柱长度方向延伸的U型的凹槽,凹槽内设置限位销,限位销通过铰接轴与凹槽铰接。本实用新型能够有效的保证分闸状态的维持和合闸状态的维持,因此具有极高的稳定性。
Description
技术领域
本实用新型涉及电气设备领域,具体涉及真空断路器。
背景技术
真空断路器是因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名。其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。
现有的真空断路器,均采用单纯的磁力锁扣形式,这样的做法虽然方便,但是锁紧的强度得不到保障,尤其是在分、合闸的时候,常常出现反弹的情况。导致不能稳定的使断路器维持分、合闸,例如在电路正常的情况下,合闸后又马上分闸或分闸后立马合闸,使设备使用状态不稳定。这就导致在实际使用过程中存在极大的安全隐患。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种具有高稳定性的户外智能型永磁真空断路器。
为实现上述发明目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种户外智能型永磁真空断路器,包括主体,所述主体侧面设置接线柱,主体内部由上至下分为第一腔室、第二腔室和第三腔室,所述第一腔室内设置真空灭弧室,所述真空灭弧室内设置动触头和静触头,所述动触头位于下方,静触头位于上方。动触头和静触头分别与接线柱导通,所述动触头下端与绝缘柱连接,所述绝缘柱中部设置抵挡部,所述抵挡部位于第二腔室,抵挡部上表面与第二腔室内壁之间设置第一合闸弹簧。所述绝缘柱下端与位于第三腔室内的动铁芯固定连接,所述动铁芯内部设置空腔,所述空腔内设置纵向的截面呈正方形的导向柱,所述导向柱两端贯穿动铁芯后与第三腔室的上下内壁固定,所述空腔的一侧壁设置第二永磁体,导向柱面向第二永磁体的一侧设置沿导向柱长度方向延伸的U型的凹槽,所述凹槽内设置限位销,所述限位销通过铰接轴与凹槽铰接。所述导向柱背向第二永磁体一侧相对的第三腔室的内壁设置锁紧磁力线圈。所述动铁芯下方设置第一永磁体,所述第一永磁体侧面设置分闸磁力线圈。
优选的,所述空腔除朝向锁紧磁力线圈的内壁外,其余内壁均设置磁屏蔽层。
优选的,所述动铁芯上表面与第三腔室内壁之间设置第二合闸弹簧,所述第二合闸弹簧套接在绝缘柱外且一端与动铁芯固定连接,另一端与第三腔室的内壁固定连接。
优选的,所述限位销沿导向柱长度方向均匀设置三个,且相邻两个限位销之间的长度、动铁芯的行程长度、空腔的高度均相等。
本实用新型的有益效果集中体现在,能够有效的保证分闸状态的维持和合闸状态的维持,因此具有极高的稳定性。具体来说,本实用新型在分闸的时候,是通过分闸磁力线圈和第一永磁体产生的磁力正向叠加,从而由磁力将动铁芯吸引向下移动,此时第一合闸弹簧处于储能状态。于此同时,第二永磁体吸引限位销翘起与空腔的内壁构成限位。在合闸的时候,首先是锁紧磁力线圈工作,产生的磁力与第二永磁体相互抵消。然后分闸磁力线圈和第一永磁体产生的磁力反向叠加,从而使动铁芯受到的磁力锐减,第一合闸弹簧拉动动铁芯向上移动,最后锁紧磁力线圈停止工作,第二永磁体吸引限位销翘起与空腔的内壁构成限位。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型一种使用状态示意图;
图3为导向柱的结构示意图;
图4为图3中所示结构的A向视图;
图5为图1中B部放大图。
具体实施方式
结合图1-4所示的一种户外智能型永磁真空断路器,包括主体2,所述主体2侧面设置接线柱1,所述接线柱1通常分为上下两根。所述主体2内部由上至下分为第一腔室、第二腔室和第三腔室,所述第一腔室内设置真空灭弧室3,所述真空灭弧室3内设置动触头4和静触头5,所述动触头4位于下方,静触头5位于上方。动触头4和静触头5分别与接线柱1导通,所述动触头4下端与绝缘柱6连接,绝缘柱6用于推动动触头4上下运动。所述绝缘柱6中部设置抵挡部7,所述抵挡部7位于第二腔室,抵挡部7上表面与第二腔室内壁之间设置第一合闸弹簧8,所述第一合闸弹簧8在分闸时储能,在合闸时释放能量。
所述绝缘柱6下端与位于第三腔室内的动铁芯9固定连接,所述动铁芯9内部设置空腔10,所述空腔10内设置纵向的截面呈正方形的导向柱11,所述导向柱11两端贯穿动铁芯9后与第三腔室的上下内壁固定,所述空腔10的一侧壁设置第二永磁体12,也就是结合图1、2和5所示,第二永磁体12位于空腔10的左侧,导向柱11位于空腔的中部。所述导向柱11面向第二永磁体12的一侧设置沿导向柱11长度方向延伸的U型的凹槽13,所述凹槽13内设置限位销14,所述限位销14通过铰接轴与凹槽13铰接,限位销14可沿铰接轴转动并与空腔10的内壁构成限位的配合。所述导向柱11背向第二永磁体12一侧相对的第三腔室的内壁设置锁紧磁力线圈15,也就是锁紧磁力线圈15与第二永磁体12分别位于导向柱11的一侧,由于动铁芯9需要移动,为了锁紧磁力线圈15的电路设置更为简单,可以直接将其固定设置在第三腔室内壁上,所述锁紧磁力线圈15通过与第二永磁体12正向叠加或反向叠加推动限位销14翘起或收回凹槽13内。所述动铁芯9下方设置第一永磁体16,所述第一永磁体16侧面设置分闸磁力线圈17。
本实用新型在使用过程中,在分闸的时候,是通过分闸磁力线圈17和第一永磁体16产生的磁力正向叠加,从而由磁力将动铁芯9吸引向下移动,此时第一合闸弹簧8处于储能状态,为了进一步提高性能,还可以在所述动铁芯9上表面与第三腔室内壁之间设置第二合闸弹簧18,所述第二合闸弹簧18套接在绝缘柱6外且一端与动铁芯9固定连接,另一端与第三腔室的内壁固定连接。这样第一分闸弹簧8和第二合闸弹簧18就能同时储蓄弹力势能,不仅可以减小弹簧的型号还可以达到双C重保障的效果。在动铁芯9移动的过程中,锁紧磁力线圈15始终处于工作状态,能够抵消第二永磁体12产生的磁力,从而使限位销14收回凹槽13内。待动铁芯9移动到位后,行程结束。锁紧磁力线圈15停止,第二永磁体12吸引限位销14翘起与空腔10的内壁构成限位。在合闸的时候,首先是锁紧磁力线圈15工作,产生的磁力与第二永磁体12相互抵消。然后分闸磁力线圈17和第一永磁体16产生的磁力反向叠加,从而使动铁芯9受到的磁力锐减,第一合闸弹簧8拉动动铁芯9向上移动,最后锁紧磁力线圈17停止工作,第二永磁体12再次吸引限位销翘起与空腔10的内壁构成限位。
为了减小限位销14受到的第一永磁体16的影响,还可以将所述空腔10除朝向锁紧磁力线圈15的内壁外,其余内壁均设置磁屏蔽层,从而使锁紧磁力线圈15能更好的对限位销14实现控制。在此基础上优选所述限位销14沿导向柱11长度方向均匀设置三个,且相邻两个限位销14之间的长度、动铁芯9的行程长度、空腔10的高度均相等。这样一来限位销14对动铁芯9的行程就能够更加精确的进行控制。
Claims (4)
1. 一种户外智能型永磁真空断路器,包括主体(2),所述主体(2)侧面设置接线柱(1),其特征在于:主体(2)内部由上至下分为第一腔室、第二腔室和第三腔室,所述第一腔室内设置真空灭弧室(3),所述真空灭弧室(3)内设置动触头(4)和静触头(5),所述动触头(4)位于下方,静触头(5)位于上方;动触头(4)和静触头(5)分别与接线柱(1)导通,所述动触头(4)下端与绝缘柱(6)连接,所述绝缘柱(6)中部设置抵挡部(7),所述抵挡部(7)位于第二腔室,抵挡部(7)上表面与第二腔室内壁之间设置第一合闸弹簧(8);所述绝缘柱(6)下端与位于第三腔室内的动铁芯(9)固定连接,所述动铁芯(9)内部设置空腔(10),所述空腔(10)内设置纵向的截面呈正方形的导向柱(11),所述导向柱(11)两端贯穿动铁芯(9)后与第三腔室的上下内壁固定,所述空腔(10)的一侧壁设置第二永磁体(12),导向柱(11)面向第二永磁体(12)的一侧设置沿导向柱(11)长度方向延伸的U型的凹槽(13),所述凹槽(13)内设置限位销(14),所述限位销(14)通过铰接轴与凹槽(13)铰接;所述导向柱(11)背向第二永磁体(12)一侧相对的第三腔室的内壁设置锁紧磁力线圈(15);所述动铁芯(9)下方设置第一永磁体(16),所述第一永磁体(16)侧面设置分闸磁力线圈(17)。
2.根据权利要求1所述的户外智能型永磁真空断路器,其特征在于:所述空腔(10)除朝向锁紧磁力线圈(15)的内壁外,其余内壁均设置磁屏蔽层。
3.根据权利要求2所述的户外智能型永磁真空断路器,其特征在于:所述动铁芯(9)上表面与第三腔室内壁之间设置第二合闸弹簧(18),所述第二合闸弹簧(18)套接在绝缘柱(6)外且一端与动铁芯(9)固定连接,另一端与第三腔室的内壁固定连接。
4.根据权利要求3所述的户外智能型永磁真空断路器,其特征在于:所述限位销(14)沿导向柱(11)长度方向均匀设置三个,且相邻两个限位销(14)之间的长度、动铁芯(9)的行程长度、空腔(10)的高度均相等。
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WO2018094781A1 (zh) * | 2016-11-25 | 2018-05-31 | 上海置信电气非晶有限公司 | 一种中置柜及基于有限元分析的中置柜损耗优化方法 |
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