CN86210667U - 电子式节电交流接触器 - Google Patents
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Abstract
一种新型的电子式节电交流接触器,属于电器开关领域。采用硅可控元件和储能电容、不使用常闭触头的电子式控制电路,并有短路电流拉开装置。具有不受电源电压波动及合闸相角的影响和吸合碰撞能量小、欠压跳开短路自由脱扣的功能。
Description
本发明涉及一种无声节电交流接触器,属于电器开关领域。
目前查阅到的机械部上海电器科学研究所编辑的《低压电器》杂志上,有多种类型的国内和国外无声节电交流接触器。其中有刊登在1985年第四期《低压电器》上,“交流接触器无声运行装置的改进和断相保护”一文中介绍的法国LC1-F系列交流接触器。还有该杂志1986年第二期、1985年第一期介绍的我国带有无声节电装置CJ12系列、CJ20系列、CJ20系列交流接触器等。
本发明的目的是提供一种新型的电子式节电交流接触器。它能够改进交流接触器的控制节电电路,提高性能,使其有自由脱扣功能。
本发明是由新型的电子式控制电路和短路电流拉开装置构成。电子式控制电路是由降压电容、桥式整流、储能电容、稳压二极管、电阻和硅可控元件组成。交流电源电压经过降压电容和桥式整流电路,在储能电容上积累电荷,当其达到一定电压时,使稳压二极管导通并触发硅可控元件导通,使得有一个很大的电流通过交流接触器线圈,将交流接触器吸合。由于降压电容的作用,交流接触器线圈中得以小电流保持。短路电流拉开装置是由电磁铁和拉杆构成。短路电流拉开电磁铁线圈一头与交流接触器动触头相接,一头作为交流接触器的输出触头。当交流接触器吸合后,发生短路电流或电流过大时,短路电流拉开电磁铁线圈中的电流也就过大,电磁铁拉杆功作,使将交流接触器动触头拉开。利用硅可控元件的“失控”性能,既使恢复正常后,交流接触器也不能自行吸合,完全避免了在电网波动下交流接触器的反复跳动。
目前的交流接触器无声节电运行电路,一般由吸动环节和降压吸持环节构成,吸动环节一般由二极管、电阻或由变压器等元器件构成。交流接触器必须提供一个常闭触点与吸动环节串联。吸持环节一般由降压电容或变压器或交流互感器构成。现有技术存在着以下不足:
1、吸动环节中有交流接触器的常闭触点,使得往往由于触点机械参数不合适,造成运行电路工作不稳定。
2、吸持环节采用变压器或电流互感器,使得交流接触器易受电源电压的波动和合闸相角的影响。
3、不具有自由脱扣性能。
同现有技术相比,本发明具有下列优点:
1、电子式控制电路中不使用交流接触器的常闭触头,避免了由于触点机械参数不合适造成的电路工作不稳定,又节省了一个常闭触头。
2、不受电源电压波动和合闸相角的影响,性能稳定。在吸合时,交流接触器可动系统动能较小,具有吸合时碰撞动能小的特点,可提高交流接触器触头和可动系统的寿命。
3、当电源电压降低至工作电压以下时,交流接触器欠压跳开。而当电源电压恢复正常后,交流接触器不能自行吸合;若由于外力使交流接触器跳开后,交流接触器也不能自行吸合,具有自由脱扣性能。
本发明的实施例由附图给出,下面根据附图对本发明作进一步的描述:
如图1所示,降压电容C1的一端为电源电压输入端,另一端接由二极管D1、D2、D3、D4组成的桥式整流电路,桥式整流电路另一端为电源电压的另一输入端。桥式整流后并接一个储能电容C2,储能电容C2的一端接于硅可控元件SCR的正极和稳压二极管D5的一端,稳压二极管D5的另一端与硅可控元件SCR的触发极和另一电阻R相接,硅可控元件SCR的负极接电阻R和交流接触器线圈CJ的一端,其另一端与储能电容C2构成回路。如图2所示,短路电流拉开电磁铁动铁芯(3)与短路电流拉开电磁铁拉杆(8)相接,其长度以能使交流接触器动触头(2)脱离交流接触器静触头(1)为准。短路电流拉开电磁铁线圈(4)的一端接于动触头(2),另一端做为输出端。并固定在壳体(9)上,壳体(9)为绝缘材料。
如图所示,接通电源后,交流电源电压经降压电容C1和二极管桥式整流后,对储能电容C2充电。当储能电容C2上的电压达到稳压二极管D5的稳压值后,触发了硅可控元件SCR,硅可控元件SCR导通。电容C2经硅可控元件SCR,对交流接触器线圈CJ放电,CJ线圈得到一个较大的电流,使交流接触器吸合。吸合后,由于降压电容C1的作用,交流接触器得以小电流保持吸合。储能电容C2又起滤波作用,使得交流接触器的噪声减小。当电源电压降至工作电压以下时,交流接触器线圈CJ中的电流小于保持电流,交流接触器就因欠压而跳开。因硅可控元件有一经触发导通后,控制极不再受控的特性,既使电源电压恢复正常时,储能电容C2因硅可控元件SCR导通不能储备足够的电荷,使得通过交流接触器线圈CJ中的电流只能是保持电流,小于推动交流接触器线圈CJ吸合的电流,所以交流接触器不能自行吸合。当有外力将交流接触器触头拉开或由于串联在交流接触器触点中的短路电流、拉开电磁铁线圈(4)因短路电流或电流过大,使得短路电流拉开电磁铁拉杆(8)将动触头(2)拉离静触头(1)时,交流接触器也不能再自行吸合。根据硅可控元件的特性,只能通过关闭电子式控制电路,使通过硅可控元件SCR的电流过零,硅可控元件SCR由导通变为截止状态,此时,再启动电子式控制电路,系统才能正常工作,重复上述工作过程。
图1为本发明的电子式控制电路。
C1:降压电容,容量0.05μF~20μF,耐压400V-1000V,可选6μF/400V;D1、D2、D3、D4:整流二极管,电流0.1A~20A,耐压50V~2000V,可选1A/700V;C2:储能电容,容量50μF~5000μF,耐压25V~500V,可选500μF/300V;D5:稳压二极管,稳压15V~400V,可选250V(也可用电阻代替);SCR:硅可控元件,电流0.1A~20A,耐压50V~2000V,可选3A/400V。R:电阻、阻值100Ω~∞可选2K。
图2本发明的短路电流拉开装置
1……交流接触器静触头;2……交流接触器动触头;3……短路电流拉开电磁铁动铁芯;4……短路电流拉开电磁铁线圈;5……交流接触器动铁芯;6……交流接触器静铁芯;7……交流接触器线圈CJ;8……短路电流拉开电磁铁拉杆;9……壳体。
针对不同电流等级的交流接触器,可选不同的参数。上述可选参数为针对CJ12-250型交流接触器。
Claims (1)
- 一个由电阻R、电容C、二极管D、线圈CJ、动铁芯、静铁芯、静触头、动触头和壳体组成的电子式节电交流接触器,其特征在于:1、电容C1的一端接二极管桥式整流电路,二极管桥式整流电路的输出与一电容C2并接,电容C2的一端与稳压二极管D5和硅可控元件SCR相接,稳压二极管的另一端与硅可控元件SCR的触发极和电阻R相接,硅可控元件SCR与电阻R的另一端相接后接于线圈CJ的一端,线圈CJ的另一端与电容C2的另一端相接,2、短路电流拉开装置,是由电磁铁动铁芯3、拉杆8、线圈4构成。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
CN 86210667 CN86210667U (zh) | 1986-12-31 | 1986-12-31 | 电子式节电交流接触器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN 86210667 CN86210667U (zh) | 1986-12-31 | 1986-12-31 | 电子式节电交流接触器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN86210667U true CN86210667U (zh) | 1987-10-31 |
Family
ID=4812309
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 86210667 Withdrawn CN86210667U (zh) | 1986-12-31 | 1986-12-31 | 电子式节电交流接触器 |
Country Status (1)
Country | Link |
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CN (1) | CN86210667U (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013139107A1 (zh) * | 2012-03-22 | 2013-09-26 | 通达科技国际有限公司 | 遥控互动电力开关 |
GB2505016A (en) * | 2012-08-16 | 2014-02-19 | Technology Logic Internat Ltd | Remote-control interactive power switch |
CN104795276B (zh) * | 2014-01-21 | 2017-12-01 | 北京动力源科技股份有限公司 | 一种交流接触器的供电方法及电路 |
CN109346380A (zh) * | 2018-10-23 | 2019-02-15 | 向宝才 | 一种助启继电器或交流接触器的电器配件 |
-
1986
- 1986-12-31 CN CN 86210667 patent/CN86210667U/zh not_active Withdrawn
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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