CN220253064U - 直流开关 - Google Patents

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卢科军
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周长青
付浩
杨艳群
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张世鹏
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Abstract

一种直流开关,包括电磁系统和触头机构,所述电磁系统包括线圈,所述电磁系统用于在通电时驱动所述触头机构导通,所述直流开关还包括所述短路保护装置,所述短路保护装置包括磁脱扣机构和辅助触头,辅助触头串联在给电磁系统的线圈的供电回路中,所述磁脱扣机构包括磁轭以及设置在磁轭上的衔铁,所述磁轭设有通道,与触头机构相连的导体穿过所述通道,所述辅助触头包括伸到衔铁移动轨迹上的动作部,所述磁轭用于吸引所述衔铁推动所述动作部,使所述辅助触头断开为电磁系统的线圈供电的供电回路,采用机械的方式使开关电器快速断电,具有动作速度快和保护周期短的特点。

Description

直流开关
技术领域
本发明创造涉及低压电器领域,具体涉及一种直流开关。
背景技术
随着新能源汽车的功率不断提升,现有熔断器和直流继电器无法可靠的为大功率电池和逆变系统提供有效保护,特别是发生过载或短路故障时,虽然可以通过智能开关实现短路保护,但是现有智能开关需要通过电子传感器件监测短路电流、处理信号并发出执行指令时间,整个短路保护周期较长,开关损伤较大。此外,现有技术方案往往无法自动重置使用。
实用新型内容
本发明创造的目的在于克服现有技术的至少一种缺陷,提供一种直流开关。
为实现上述目的,本发明创造采用了如下技术方案:
一种直流开关,包括电磁系统和触头机构,所述电磁系统包括线圈,所述电磁系统用于在通电时驱动所述触头机构导通,所述直流开关还包括所述短路保护装置,所述短路保护装置包括磁脱扣机构和辅助触头,辅助触头串联在给电磁系统的线圈的供电回路中,所述磁脱扣机构包括磁轭以及设置在磁轭上的衔铁,所述磁轭设有通道,与触头机构相连的导体穿过所述通道,所述辅助触头包括伸到衔铁移动轨迹上的动作部,所述磁轭用于吸引所述衔铁推动所述动作部,使所述辅助触头断开为电磁系统的线圈供电的供电回路。
优选的,所述辅助触头包括辅助静触头和辅助动触头,以及与辅助动触头连接的压紧弹簧,辅助静触头和辅助动触头中的一者与电磁系统的线圈的连接,其中另一种连接用于为电磁系统供电的电源,所述压紧弹簧用于驱动辅助动触头与辅助静触头接触,所述辅助动触头上设有所述动作部,衔铁推动所述动作部时,能够带动辅助动触头克服压紧弹簧的作用与辅助静触头分开。
优选的,所述衔铁与衔铁复位弹簧连接。
优选的,所述磁轭包括相对设置的两个侧板、以及连接在所述两个侧板之间的底板,所述衔铁与两个侧板转动连接,所述底板与衔铁相对设置,在底板、衔铁与两个侧板之间围成所述通道。
优选的,所述侧板上设有限位槽,所述限位槽包括相对设置的限位面和避让面,所述衔铁设有用于插到所述限位槽中的限位板,所述衔铁与衔铁复位弹簧连接,所述衔铁复位弹簧用于驱动衔铁带动限位板向所述限位面运动,所述避让面用于在衔铁向主回路运动时避让所述限位板。
优选的,所述衔铁包括驱动板以及分别设置在驱动板上的弹簧板和触发板,所述弹簧板用于与衔铁复位弹簧连接,所述触发板用于推动所述动作部,所述弹簧板和触发板分别与驱动板呈斜角设置,且弹簧板和触发板分别与驱动板之间的斜角不同。
优选的,所述短路保护装置包括保护壳体,所述磁脱扣机构和辅助触头分别设置在所述保护壳体中,所述保护壳体中分别设有穿孔和两个接线孔,所述两个接线孔中分别设有接线端子,两个接线孔中的接线端子分别与辅助动触头和辅助静触头连接,所述穿孔与所述通道对应设置,所述穿孔用于避让主回路的导体。
优选的,所述保护壳体包括第一保护壳体和第二保护壳体,所述磁脱扣机构设置在第一保护壳体中,所述辅助触头设置在第二保护壳体中,所述第一保护壳体上设有穿孔,所述第二保护壳体设置在穿孔的上方,在第二保护壳体远离穿孔的侧面设有两个接线孔,两个接线孔中分别设有接线端子。
优选的,所述第一保护壳体包括第一盒体以及盖合在第一盒体上的第一盖板,所述第二保护壳体包括第二盒体以及盖合在第二盒体上的第二盖板,所述第二盒体与第一盖板相连,所述第一盖板在第二保护壳体的一侧设有穿孔,所述第二盒体和第二盖板上分别设有两个半孔,第二盒体上的半孔用于与第二盖板上的半孔组成所述接线孔。
优选的,所述电磁系统包括线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧,所述线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧设置在第一壳体内构成电磁模块,所述触头机构包括动触头和静触头,所述动触头和静触头设置在第二壳体内构成触头模块,第一壳体和第二壳体并排设置,所述第一壳体和第二壳体上分别设有用于避让联动结构的联动孔,联动结构穿过联动孔,所述动触头和动铁芯通过联动结构相连,所述线圈用于驱动动铁芯移动,动铁芯移动时通过联动结构带动动触头移动。
优选的,包括开关壳体,所述开关壳体内设有电磁系统、触头机构和短路保护装置。
优选的,所述电磁系统包括线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧,所述触头机构包括动触头和静触头,所述动触头和静触头设置在第二壳体内构成触头模块,第二壳体设置在所述开关壳体内,所述第二壳体上设有用于避让联动结构的联动孔,联动结构穿过联动孔,所述动触头和动铁芯通过联动结构相连,动铁芯通过联动结构带动的动触头移动。
本实施例的开关装置,在主回路中出现短路电流时可以直接吸引衔铁动作,同时通过衔铁推动动作部,使辅助触头切断为电磁系统供电的电源,采用机械的方式使开关电器快速断电,具有动作速度快和保护周期短的特点。
附图说明
图1是本发明创造故障保护装置和短路保护装置组合使用的电路原理图;
图2是本发明创造故障保护装置的电路原理图;
图3是本发明创造第二壳体的结构示意图;
图4是本发明创造电流监测模块与动触头的配合示意图;
图5是本发明创造电流监测模块与静触头的配合示意图;
图6是本发明创造静触头的另一实施例的结构示意图;
图7是本发明创造短路保护装置的电路原理图;
图8是本发明创造短路保护装置的结构示意图;
图9是本发明创造短路保护装置闭合时的侧视图;
图10是本发明创造短路保护装置断开时的侧视图;
图11是本发明创造保护壳体与导体的配合示意图;
图12是本发明创造保护壳体的结构示意图;
图13是本发明创造直流开关的结构示意图;
11、电流监测模块;12、辅助开关模块;21、磁脱扣机构;22、辅助触头;23、磁轭;24、衔铁;230、通道;31、电磁模块;32、触头模块;33、联动结构;34、动触头;35、静触头;341、接触部;342、连接部;350、避让空间;351、接线板;352、接触板;353、连接板;354、延长板;25、辅助静触头;26、辅助动触头;27、压紧弹簧;260、动作部;28、保护壳体;281、穿孔;282、接线孔;283、接线端子;29、复位弹簧;241、驱动板;242、弹簧板;243、触发板;231、侧板;232、底板;233、限位槽;234、限位面;235、避让面;244、限位板;2830、第一保护壳体;284、第二保护壳体;2831、第一盒体;2832、第一盖板;2841、第二盒体;2842、第二盖板;100、导体。
具体实施方式
以下结合附图给出的实施例,进一步说明本发明创造的直流开关的具体实施方式。本发明创造的直流开关不限于以下实施例的描述。
本实施例的直流开关包括电磁系统和触头机构,所述电磁系统用于在通电时驱动所述触头机构导通,所述电磁系统包括线圈、静铁心、动铁心和复位弹簧,所述线圈用于产生电磁力驱动动铁心向静铁心方向移动吸合,复位弹簧作用于动铁心,当线圈导电工作时产生电磁力驱动动铁心向静铁心方向移动吸合,且动铁心使复位弹簧储能,当线圈失电停止工作时,复位弹簧推动动铁心向远离静铁心方向移动斥开。所述触头机构包括静触头35和动触头34,电磁系统的动铁心能够带动动触头34移动,使动触头34与静触头35接触和分离,用于实现开关装置的合闸和分闸,静触头35和动触头34所在的回路即为直流开关的主回路。
如图2-5所示,本实施例直流开关的一个改进点在于设有故障保护装置,所述故障保护装置包括电流监测模块11、控制模块和辅助开关模块12,所述电流监测模块11用于监测流经触头机构的的主回路电流,电流监测模块11与控制模块连接用于向控制模块发送监测信号,辅助开关模块12串联在给电磁系统的线圈的供电回路中,用于控制电源为电磁系统供电,控制模块与辅助开关模块12的控制端连接,用于驱动辅助开关模块12断开和闭合,控制模块能够向辅助开关模块12发送控制信号使辅助开关模块12断开为电磁系统的线圈供电的供电回路。所述电流监测模块11监测到主回路电流出现故障时,控制模块向辅助开关模块发出控制信号,所述辅助开关模块12接收控制模块的控制信号断开为电磁系统的线圈供电的供电回路,使直流开关的触头机构分断,主回路断开。本实施例的直流开关设有故障保护机构,能够为直流开关提供有效的故障保护,例如过载和短路保护。
优选的,电磁系统和触头机构设置在直流开关的壳体内,所述电流监测模块11安装在直流开关的壳体外侧,且电流监测模块11与壳体中主回路的位置对应。例如电流监测模块11设置在直流开关的壳体外侧,且与触头机构的静触头35或动触头34的位置对应。本实施例的开关装置,通过将电流监测模块11安装在壳体外侧,不需要将电流监测模块11与开关电器集成在一起,不仅方便安装和更换电流监测模块11,而且还便于电流监测模块11与其它用于辅助直流开关的模块进行组合使用,特别是与其它用于保护直流开关的模块进行组合使用。
进一步,本实施例的所述辅助开关模块12为继电器,本实施例的所述电流监测模块11包括霍尔传感器,本实施例的所述控制模块包括微控制器MCU;霍尔传感器设置在直流开关的壳体的外侧壁上,在壳体外侧壁设有安装霍尔传感器的安装槽,霍尔传感器紧贴对应于壳体内的静触头或动触头或主回路上。霍尔传感器用于采集主回路中的电流信号传送给控制模块,控制模块通过霍尔传感器监测到主回路电流出现过载电流或短路电流时,输出控制信号控制继电器分断,所述辅助开关模块12切断为电磁系统供电的电源,当线圈失电停止工作时,复位弹簧推动动铁心向远离静铁心方向移动斥开,动铁心带动动触头34与静触头分离,使直流开关的主回路断开。所述控制模块和辅助开关模块12,可以设置在直流开关的壳体内,也可以位于壳体外部,例如设置在直流开关的上位控制装置如上位机上。本实施例的故障保护装置通过将电流监测模块11设置在直流开关的壳体外侧壁上,可以根据需要进行装配,适配性高,实现了电流的监测以及过载和短路的故障保护,当然此种电子式的故障监控响应速度相对较慢些。
如图6-7所示,本发明创造的另一个改进点在于开关装置设有短路保护装置,所述短路保护装置包括磁脱扣机构21和辅助触头22,所述辅助触头22用于控制电源为电磁系统供电,辅助触头22串联在给电磁系统的线圈的供电回路中,磁脱扣机构21包括磁轭23以及可移动设置在磁轭23上的衔铁24,所述磁轭23设有通道230,与触头机构相连的导体100穿过所述通道230,所述辅助触头22包括伸到衔铁24移动轨迹上的动作部260,所述磁轭23用于吸引所述衔铁24推动所述动作部260,短路故障时所述衔铁24能够被吸引并推动所述动作部260,使所述辅助触头22断开为电磁系统的线圈供电的供电回路,使直流开关的主回路断开。本实施例的开关装置,在主回路中出现短路电流时可以直接吸引衔铁24动作,同时通过衔铁24推动动作部260,使辅助触头22切断为电磁系统供电的电源,采用机械的方式使直流开关快速断电,具有动作速度快和保护周期短的特点。
在发生短路故障时,磁扼23感应短路电流,巨大的短路电流的磁场使所述衔铁24被吸引移动并推动所述动作部260,使所述辅助触头22切断为电磁系统供电的电源,使主回路断开。通过在磁轭23上设置通道230,使主回路位于衔铁24的侧面,主回路中出现短路电流时可以直接吸引衔铁24动作,同时通过衔铁24推动动作部260,使辅助触头22切断为电磁系统供电的电源,采用机械的方式使直流开关快速断电,不需要使用电子传感器件监测短路电流、处理信号并发出执行指令,不仅具有动作速度快和保护周期短的特点,能够减少对直流开关的损伤,而且整个短路保护装置的结构简单,具有体积小和成本低的特点。
如图1所示,所述故障保护装置和短路保护装置可组合使用,因为故障保护装置的和短路保护装置,分别切断为电磁系统供电的电源的速度和时间不同,所述辅助触头22与所述辅助开关模块12均串联在给电磁系统的线圈的供电回路中,所述磁脱扣机构21能够被主回路中的短路电流吸引并推动所述辅助触头22,使所述辅助触头22先于所述辅助开关模块12切断为电磁系统供电的电源,使直流开关的主回路断开,提供快速动作的短路保护,然后故障保护装置的辅助开关模块12再断开,所述电流监测模块11能够监测主回路中的电流,不仅能够提供过载保护,而且还能作为短路保护的一种补充,避免短路保护装置出现故障。
可以理解的是,所述故障保护装置和短路保护装置也可以各自单独使用,但在故障保护装置的基础上增加短路保护装置后,通过短路保护装置的辅助触头22先断开,避免使用电子传感器件监测短路电流、处理信号并发出执行指令,能够缩短整个短路保护周期,进而先于故障保护装置快速切断电源,减少开关损伤。而且,在短路保护装置的基础上增加故障保护装置后,通过故障保护装置的辅助开关模块12可以维持切断电源的状态,即使短路保护装置的辅助触头22重新闭合,也不会重新为电磁系统供电,避免因为辅助触头22重新闭合,导致主回路在故障排除前重新通电。
如图12所示,一种直流开关的优选实施例,所述直流开关包括电磁系统、触头机构、所述故障保护装置和所述短路保护装置,直流开关的壳体包括并排设置的第一壳体和第二壳体,所述电磁系统包括线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧,所述线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧设置在第一壳体内构成电磁模块31,所述触头机构包括动触头34和静触头35,所述动触头34和静触头35设置在第二壳体内构成触头模块32,优选第二壳体内还设有灭弧室。所述第一壳体和第二壳体上分别设有用于避让联动结构的联动孔,联动结构穿过联动孔,所述动触头34和动铁芯通过联动结构33相连,所述线圈用于驱动动铁芯移动,动铁芯移动时通过联动结构33带动动触头34移动,所述动触头34与静触头35接触和分开时,分别导通和断开主回路。优选的,所述故障保护装置的电流监测模块11设置在第二壳体的外侧壁,并与第二壳体中的动触头34或静触头35对应设置。在第二壳体的外侧壁上设有用于安装电流监测模块11的安装槽,安装槽与第二壳体内的动触头34或静触头35的位置对应。
本实施例的直流开关,通过将电磁系统和触头机构分别设置在第一壳体和第二壳体中,分别构成电磁模块31和触头模块32,并通过联动结构33连接在动铁芯与动触头34之间,不仅实现了电磁模块31和触头模块32的模块化设计,而且触头模块32在将触头机构模块化以后,能够便于电流监测模块11监测主回路中的电流。所述短路保护装置可以设置在第一壳体或第二壳体内,优选的,所述短路保护装置包括保护壳体28,所述磁脱扣机构21和辅助触头22分别设置在所述保护壳体28中,也将短路保护装置模块化,便于整体装配。
当然,作为直流开关的其它实施例,电磁系统的线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧,以及触头机构的动触头34和静触头35也可以安装在同一个直流开关的壳体内。例如一种实施例,所述直流开关的壳体包括开关壳体,所述开关壳体内设有电磁系统、触头机构和短路保护装置,即同一开关壳体内设有电磁系统的线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧,以及触头机构的动触头34和静触头35,以及短路保护装置的磁脱扣机构21和辅助触头22。例如另一种实施方式,所述直流开关包括开关壳体,所述直流开关包括开关壳体内设有电磁系统、触头模块32和短路保护装置,即所述开关壳体内设有电磁系统的线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧,所述触头模块32包括第二壳体以及分别设置在第二壳体中的动触头34和静触头35,第二壳体设置在所述开关壳体内,所述第二壳体上设有用于避让联动结构的联动孔,联动结构穿过联动孔,所述动触头34和动铁芯通过联动结构33相连,动铁芯通过联动结构33带动触头模块32的动触头34移动。
如图4-5所示,本实施例触头机构设有与动触头34两端分别对应的两个静触头35,两个静触头35分别接入主回路,所述动触头34与两个静触头35接触和分开时,分别导通和断开所述主回路,所述电流监测模块11与动触头34对应设置,或者与任一静触头35对应设置,所述动触头34包括与两个静触头35分别对应的两个接触部341,以及连接在两个接触部341之间的连接部342,所述接触部341上设有用于接触静触头35的银点作为动触点,所述两个静触头35间隔形成避让空间350,所述连接部342和电流监测模块11相对设置在所述避让空间350的两侧,所述电流监测模块11能够避开两个静触头35并监测动触头34上的电流。
如图5-6所示两个实施例的静触头35,所述两个静触头35分别包括相对设置的接线板351和接触板352,以及连接在各自接线板351与接触板352之间的连接板353,所述两个静触头35的接触板352,沿第二壳体宽度方向的同一侧上分别设有延长板354,所述延长板354上分别设有用于接触动触头34的银点作为静触点,所述电流监测模块11与所述连接板353对应设置,用于监测连接板353上的电流,所述动触头34两端的两个接触部341分别伸到两个静触头35的延长板354上方,两个静触头35的连接板353间隔形成所述避让空间350。可以理解的是,动触头34和静触头35也可以改变形状,或采用其它现有技术实现,仍可以通过电流监测模块11采集主回路中的电流。
如图8-10所示,所述辅助触头22包括辅助静触头25和辅助动触头26,以及与辅助动触头26连接的压紧弹簧27,辅助静触头25和辅助动触头26中的一者与电磁系统的线圈连接,其中另一种连接用于为电磁系统供电的电源,所述压紧弹簧27用于驱动辅助动触头26与辅助静触头25接触,使所述电源为电磁系统供电,所述辅助动触头26上设有伸到衔铁24动作轨迹上的动作部260,本实施例动作部260位于衔铁24与主回路之间,短路时衔铁24被磁轭23吸引并推动所述动作部260时,能够带动辅助动触头26克服压紧弹簧27的作用与辅助静触头25分开,切断为电磁系统供电的电源。
进一步,所述短路保护装置包括保护壳体28,所述磁脱扣机构21和辅助触头22分别设置在所述保护壳体28中,所述保护壳体28中分别设有穿孔281和两个接线孔282,所述两个接线孔282中分别设有接线端子283,两个接线孔282中的接线端子283分别与所述辅助动触头26和辅助静触头25连接,所述穿孔281与所述通道230对应设置,所述穿孔281用于避让主回路的导体100。
通过将磁脱扣机构21和辅助触头22分别设置在所述保护壳体28中,并通过穿孔281和两个接线孔282使磁脱扣机构21和辅助触头22与外部连接,进而实现短路保护装置的模块化,具有使用灵活和安装方便的特点。此外,本实施例示出与主回路连接的导体100,也可以是主回路的其它部分穿过通道230和穿孔281。
如图8-10所示,所述衔铁24与衔铁复位弹簧29连接,衔铁24转动安装在磁轭23上,所述衔铁复位弹簧29用于驱动衔铁24远离主回路的导体100运动,主回路的短路电流吸引衔铁24转动时,衔铁24克服衔铁复位弹簧29的作用靠近主回路运动。本实施例的衔铁复位弹簧29为连接在衔铁24与磁轭23之间的拉簧,衔铁复位弹簧29也可以是扭簧,都属于本发明创造的保护范围。
进一步,所述衔铁24包括驱动板241以及分别设置在驱动板241上的弹簧板242和触发板243,所述弹簧板242用于与衔铁复位弹簧29连接,所述触发板243用于推动辅助触头22的动作部260,所述弹簧板242和触发板243分别与驱动板241呈斜角设置,且弹簧板242和触发板243分别与驱动板241之间的斜角不同。
进一步,所述短路保护装置的磁轭23呈U型,磁轭23包括相对设置的两个侧板231,以及分别连接在所述两个侧板231之间的底板232,所述衔铁24设置在两个侧板231之间,并分别与两个侧板231转动连接,所述底板232与衔铁24相对设置,在底板232、衔铁24与两个侧板231之间围成所述通道230。由于衔铁24也设置在两个侧板231之间,所以主回路穿过通道230就可以使衔铁24与主回路相对设置,具有结构简单和装配方便的特点。而且U型的磁轭23,不仅可以使导体100周边磁场闭环,减少漏磁,增加衔铁动作速度,而且还具有结构简单的特点,能够方便衔铁24安装定位。所述底板232与衔铁24相对设置,在底板232、衔铁24与两个侧板231之间围成所述通道230。
进一步,所述侧板231上设有V型的限位槽233,所述限位槽233包括相对设置的限位面234和避让面235,所述衔铁24设有用于插到所述限位槽233中的限位板244,所述衔铁复位弹簧29用于驱动衔铁24带动限位板244向所述限位面234运动,所述避让面235用于在衔铁24向主回路的导体100运动时避让所述限位板244。
可以理解的是,衔铁24也可以通过其它方式转动安装在磁轭23上,例如在磁轭23上加工圆孔,使衔铁24插到圆孔中转动连接,或者在磁轭23上设置滑槽,使衔铁24以直动代替转动安装在磁轭23上。此外,所述限位槽233也快采用U型或其它异形结构,都属于本发明创造的保护范围。
如图11-12所示,所述保护壳体28包括第一保护壳体2830和第二保护壳体284,所述磁脱扣机构21设置在第一保护壳体2830中,所述辅助触头22设置在第二保护壳体284中,所述第一保护壳体2830上设有穿孔281,所述第二保护壳体284设置在穿孔281的上方,在第二保护壳体284远离穿孔281的侧面设有两个接线孔282,两个接线孔282中分别设有接线端子283。
进一步,所述第一保护壳体2830包括第一盒体2831以及盖合在第一盒体2831上的第一盖板2832,所述第二保护壳体284包括第二盒体2841以及盖合在第二盒体2841上的第二盖板2842,所述第二盒体2841与第一盖板2832相连,所述第一盖板2832在第二保护壳体284的一侧设有穿孔281,所述第二盒体2841和第二盖板2842上分别设有两个半孔,第二盒体2841上的半孔用于与第二盖板2842上的半孔组成所述接线孔282。保护壳体28在模块化设计的基础上,还具有结构紧凑和装配方便的特点。
需要说明的是,在本发明创造的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“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,或者是使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述,而不是指示所指的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本发明创造的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示相对重要性。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明创造所作的进一步详细说明,不能认定本发明创造的具体实施只局限于这些说明。对于本发明创造所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明创造的保护范围。

Claims (12)

1.一种直流开关,包括电磁系统和触头机构,所述电磁系统包括线圈,所述电磁系统用于在通电时驱动所述触头机构导通,其特征在于:
所述直流开关还包括短路保护装置,所述短路保护装置包括磁脱扣机构(21)和辅助触头(22),辅助触头(22)串联在电磁系统的线圈的供电回路中,所述磁脱扣机构(21)包括磁轭(23)以及设置在磁轭(23)上的衔铁(24),所述磁轭(23)设有通道(230),与触头机构相连的导体(100)穿过所述通道(230),所述辅助触头(22)包括伸到衔铁(24)移动轨迹上的动作部(260),所述磁轭(23)用于吸引所述衔铁(24)推动所述动作部(260),使所述辅助触头(22)断开为电磁系统的线圈供电的供电回路。
2.根据权利要求1所述的直流开关,其特征在于:所述辅助触头(22)包括辅助静触头(25)和辅助动触头(26),以及与辅助动触头(26)连接的压紧弹簧(27),辅助静触头(25)和辅助动触头(26)中的一者与电磁系统的线圈的连接,其中另一种连接用于为电磁系统供电的电源,所述压紧弹簧(27)用于驱动辅助动触头(26)与辅助静触头(25)接触,所述辅助动触头(26)上设有所述动作部(260),衔铁(24)推动所述动作部(260)时,能够带动辅助动触头(26)克服压紧弹簧(27)的作用与辅助静触头(25)分开。
3.根据权利要求1所述的直流开关,其特征在于:所述衔铁(24)与衔铁复位弹簧(29)连接。
4.根据权利要求1所述的直流开关,其特征在于:所述磁轭(23)包括相对设置的两个侧板(231)、以及连接在所述两个侧板(231)之间的底板(232),所述衔铁(24)与两个侧板(231)转动连接,所述底板(232)与衔铁(24)相对设置,在底板(232)、衔铁(24)与两个侧板(231)之间围成所述通道(230)。
5.根据权利要求4所述的直流开关,其特征在于:所述侧板(231)上设有限位槽(233),所述限位槽(233)包括相对设置的限位面(234)和避让面(235),所述衔铁(24)设有用于插到所述限位槽(233)中的限位板(244),所述衔铁(24)与衔铁复位弹簧(29)连接,所述衔铁复位弹簧(29)用于驱动衔铁(24)带动限位板(244)向所述限位面(234)运动,所述避让面(235)用于在衔铁(24)向主回路运动时避让所述限位板(244)。
6.根据权利要求3所述的直流开关,其特征在于:所述衔铁(24)包括驱动板(241)以及分别设置在驱动板(241)上的弹簧板(242)和触发板(243),所述弹簧板(242)用于与衔铁复位弹簧(29)连接,所述触发板(243)用于推动所述动作部(260),所述弹簧板(242)和触发板(243)分别与驱动板(241)呈斜角设置,且弹簧板(242)和触发板(243)分别与驱动板(241)之间的斜角不同。
7.根据权利要求1所述的直流开关,其特征在于:所述短路保护装置包括保护壳体(28),所述磁脱扣机构(21)和辅助触头(22)分别设置在所述保护壳体(28)中,所述保护壳体(28)中分别设有穿孔(281)和两个接线孔(282),所述两个接线孔(282)中分别设有接线端子(283),两个接线孔(282)中的接线端子(283)分别与辅助动触头(26)和辅助静触头(25)连接,所述穿孔(281)与所述通道(230)对应设置,所述穿孔(281)用于避让主回路的导体(100)。
8.根据权利要求7所述的直流开关,其特征在于:所述保护壳体(28)包括第一保护壳体(2830)和第二保护壳体(284),所述磁脱扣机构(21)设置在第一保护壳体(2830)中,所述辅助触头(22)设置在第二保护壳体(284)中,所述第一保护壳体(2830)上设有穿孔(281),所述第二保护壳体(284)设置在穿孔(281)的上方,在第二保护壳体(284)远离穿孔(281)的侧面设有两个接线孔(282),两个接线孔(282)中分别设有接线端子(283)。
9.根据权利要求8所述的直流开关,其特征在于:所述第一保护壳体(2830)包括第一盒体(2831)以及盖合在第一盒体(2831)上的第一盖板(2832),所述第二保护壳体(284)包括第二盒体(2841)以及盖合在第二盒体(2841)上的第二盖板(2842),所述第二盒体(2841)与第一盖板(2832)相连,所述第一盖板(2832)在第二保护壳体(284)的一侧设有穿孔(281),所述第二盒体(2841)和第二盖板(2842)上分别设有两个半孔,第二盒体(2841)上的半孔用于与第二盖板(2842)上的半孔组成所述接线孔(282)。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的直流开关,其特征在于:所述电磁系统包括线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧,所述线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧设置在第一壳体内构成电磁模块(31),所述触头机构包括动触头(34)和静触头(35),所述动触头(34)和静触头(35)设置在第二壳体内构成触头模块(32),第一壳体和第二壳体并排设置,所述第一壳体和第二壳体上分别设有用于避让联动结构(33)的联动孔,联动结构穿过联动孔,所述动触头(34)和动铁芯通过联动结构(33)相连,所述线圈用于驱动动铁芯移动,动铁芯移动时通过联动结构(33)带动动触头(34)移动。
11.根据权利要求1-9中任一项所述的直流开关,其特征在于:还包括开关壳体,所述开关壳体内设有电磁系统、触头机构和短路保护装置。
12.根据权利要求11所述的直流开关,其特征在于:所述电磁系统包括线圈、动铁芯、静铁心和复位弹簧,所述触头机构包括动触头(34)和静触头(35),所述动触头(34)和静触头(35)设置在第二壳体内构成触头模块(32),第二壳体设置在所述开关壳体内,所述第二壳体上设有用于避让联动结构的联动孔,联动结构穿过联动孔,所述线圈用于产生电磁力驱动动铁心向静铁心方向移动吸合,复位弹簧作用于动铁心,当线圈导电工作时产生电磁力驱动动铁心向静铁心方向移动吸合,且动铁心使复位弹簧储能,当线圈失电停止工作时,复位弹簧推动动铁心向远离静铁心方向移动斥开,所述动触头(34)和动铁芯通过联动结构(33)相连,动铁芯通过联动结构(33)带动的动触头(34)移动。
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