CN2217842Y - 交流接触器的节电装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种交流接触器的节电装置,它包括一个控制电路,该电路具有全波整流器和串接在全波整流器输入端的电容器降压器,其特征是还具有一延时断开关,该开关由直流电源、单稳态触发器和单向电子开关依次连接所构成的,所述的延时断开关中的单向电子开关的阳极接全波整流器的负极,阴极与电容降压器的输入端连接,控制极与单稳压触发器的输出端连接。使用本实用新型控制交流接触器,具有噪声低、节约电能的优点。
Description
本实用新型涉及一种改进交流接触器操作的电路装置,尤其是一种通过接入交流触器绕组的外加阻抗的切换实现当激磁电流下降时使衔铁保持在吸合位置的无声运行节电装置。
现有的交流触器无声运行节电装置,包括一个降压整流电路,该电路由外加阻抗降压器和全波或半波整流器所构成。其中,所述的外加阻抗降压器是由交流接触器自身的辅助触点或外加衔铁行程开关来接入或切出交流接触器绕组的。前者占用了交流接触器本身的辅助触头,因而改变了交流接触器的性能,使其应用范围缩小;后者必须对交流接触器进行改造,因此不仅要增加制造成本,而且增加了推广应用的难度。此外,外加的衔铁行程开关属于有触点开关,易损坏,使用寿命短。
鉴于现有技术所存在的上述不足,本实用新型的目的是提供一种无触点自动切换的交流接触器无声运行节电装置,它具有既不占用交流接触器的辅助触头,又不用外加有触点衔铁行程开关的突出优点。
本实用新型实现上述目的的技术解决方案包括一个控制电路,该电路具有全波整流器和串接在全波整流器输入端的电容器降压器,其特征是还具有一个延时断开关,该开关由直流电源电路、单稳态触发器和单向电子开关依次连接所构成,所述的延时断开关中的单向电子开关的阳极接全波整流器的负极,阴极与电容降压器的输入端连接,控制极与单稳压触发器的输出端连接。使用本实用新型控制交流接触器时,把交流接触器的励磁线圈与全波整流器的输出端相连,再接通市电即可。在接通交流电源的一瞬间,单向电子开关导通,交流接触器的励磁线圈经全波整流器的一个臂获得较大的半波强励磁直流电,交流接触器吸合;所述的单稳态触发器延时结束后,单向电子开关截止,交流电经电容降压器降压、全波整流器整流后给交流接触器的励磁线圈提供较小全波直流电,交流接触器处于低功耗保持吸合状态。
由于本实用新型采用无触点延时断开关与电容降压全波整流电路结合,巧妙地实现有了交流接触器的半波强励吸合和降压全波低功耗保持的自动切换,所以较现有技术具有下列突出的优点:
1、电子开关无触点自动切换,使用寿命长,工作可靠性高;
2、既不占用交流接触器的辅助触头,也不用对现有交流接触器进行改造;
3、体积小,既可独立形成产品与普通交流接触器配套使用,也可直接加装到普通交流接触器内部;
4、其中的延时断开关,只在刚接通电源的一瞬间工作,所以本实用新型在交流接触器正常运行时几乎不耗电。
以下结合附图和一个优选实施例对本实用新型进行进一步详细描述。
附图说明
图1为本实用新型的电路结构框图;
图2为本实用新型的一个优选实施方案的电原理图,图中虚线框外的L为与之匹配使用的交流接触器的励磁线圈。
实施例
参见图2,直流电源电路由二极管D1、电容C1和电阻R2、R3组成。其中,二极管D1和电容C1串联构成一个半波整流电路,电阻R2与R3串联后再并联在电容C1上形成一个分压电路,为后级的单稳触发器提供触发脉冲和直流电源。
参见图2,所述的单稳态触发器主要是在三极管T1的基极串接由电阻R4、R5和电容C2串联所形成的单稳态脉冲维持时间的时间常数网络所构成的;其中,三极管T1的集--射串接在由单向可控硅KP1构成的单向电子开关的控制极上,为单向可控硅TP1提供触发电流。延时电容C2的负极接有二极管D6,为电容C2提供一个快速放电回路,以满足交流接触器工作频率的要求。
参见图2,降压电容C3串接在由四只二极管D2、D3、D4和D5构成的桥式全波整流器的交流输入端;单向可控硅KP1的阳极与全波整流器的负极连接,阴极与电容C3和输入端相连。
参见图2,本实用新型的全波整流器的输出端分别与转换开关K11和K12的一个静触头连接,转换开关K11和K12的另一个静头与交流电输入端连接,以满足应急备用之需要。这样万一电路出现故障,可以利用转换开关K11和K12对交流接触器进行交流控制。转换开关K11和K12由一只普通的双刀双投钮子开关或拨动开关担任,以简化产品结构和节约操作时间。
参见图2,本实用新型所述的延时关断和全波整流器的公共交流电输入端串接有PTC过流保护电阻R1,以防止交流接触器线圈L内部短路或其它电子元件击穿等故障的进一步恶化。
本实用新型上述以外的实施方法利用现有技术并参考附图实施。
按上述具体实施方案制作出本实用新型所述的交流接触器的节电装置,经安徽省产品质量检测中心实测,效果特别显著:有功节电率≥90%;无功节电率>1(呈容性);交流接触器噪声≤40dB ;交流接触器吸合电压拓宽到1.2UN~0.6UN(UN为标准供电电压)。
以下结合附图进一步详细说明本实用新型的工作原理及工作过程。
参见图2,使用时将交流接触器的励磁线圈接在转换开关K11和K12的转换触头上,并将转换开关K11、K12拨到图示状态,最后再将A、B两端接入市电。接入交流电后,如果电路没有短路故障,PTC过流保护电阻R1处于低阻状,市电经二极管D1给电容C1充电,电容C1的端电压经电阻R2、R3分压给后级单稳态触发器供电;由于电容C2的端电压不能突变,直流电源经电阻R4、电容C2、电阻R5给三极管T1的基极提供触发脉冲,三极管T1导通给单向可控硅KP1提触发信号。电阻R6和R7分别对三极管T1和单向可控硅KP1进行过压保护并提高其抗干扰能力。单向可控硅KP1导通后,二极管D2、交流接触器的励磁线圈L以及单向可控硅KP1的阳--阴极构成单向通路,交流接触器的励磁线圈L获得较强的半波励磁电流,使交流接触器吸合;同时市电也经降压电容C3、二极管D3给交流接触器的励磁线圈L提供另一个较弱的半波励磁电流。由于此时二极管D3所提供半波励磁电流较二极管D2所提励磁电流小得多,因此可以认为交流接触器吸合的励磁电流是由二极管D2提供的。电容C2充满电后,三极管T1则因失去偏流而截止,单向可控硅便关断,市电则经电容C3和由二极管D2、D3、D4和D5构成的桥式全波整流器为交流接触器的励磁线圈L提供较弱的全波电流,使交接触器保持吸合。当市电被切断后,交流接触器失电脱开,同时延时电容C2经电阻R4、R3和二极管D6迅速放电,等待下一次供电为三极管T1提供触发偏流。
在启动吸合或正常运行的过程中,如果电路的某一个环节发生短路故障,PTC过流保护电阻R1则呈高阻状态,断开市电,避免故障的恶化。电路有故障时,可将转换开关K11和K12投向另一边(图2中虚线所示),采用交流控制,以避免长时间停机。
Claims (3)
1、一种交流接触器的节电装置,包括一个控制电路,该电路具有全波整流器(D2~D5)和串接在全波整流器输入端的电容降压器(C3),其特征是还具有一个延时断开关,该开关由直流电源电路(D1、C1、R2、R3)、单稳态触发器(T1、R4、C2、R5、R6、D1)和单向电子开关(KP1)依次连接所构成,所述的延时断开关中的单向电子开关的阳极接全波整流器的负极,阴极与电容降压器的输入端连接,控制极与单稳压触发器的输出端连接。
2、根据权利要求1所述的一种交流接触器的节电装置,其特征是由延时断开关、全波整流器和电容降压器所构成的控制电路的公共市电输入端串接有PTC过流保护电阻(R1)。
3、根据权利要求1或2所述的一种交流接触器的节电装置,其特征是全波整流器的输出端分别与两只转换开关(K11。K12)的一个静触头连接,两只转换开关(K11、K12)的另一个静触头分别与市电输入端连接。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
CN 94214874 CN2217842Y (zh) | 1994-06-09 | 1994-06-09 | 交流接触器的节电装置 |
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CN 94214874 CN2217842Y (zh) | 1994-06-09 | 1994-06-09 | 交流接触器的节电装置 |
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CN2217842Y true CN2217842Y (zh) | 1996-01-17 |
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ID=33831020
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CN 94214874 Expired - Fee Related CN2217842Y (zh) | 1994-06-09 | 1994-06-09 | 交流接触器的节电装置 |
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CN (1) | CN2217842Y (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110875159A (zh) * | 2018-08-30 | 2020-03-10 | 贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂) | 一种可物理断开的复合直流开关及开关方法 |
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1994
- 1994-06-09 CN CN 94214874 patent/CN2217842Y/zh not_active Expired - Fee Related
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110875159A (zh) * | 2018-08-30 | 2020-03-10 | 贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂) | 一种可物理断开的复合直流开关及开关方法 |
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