EP0476182A2 - Elektromagnetisches Leistungsrelais mit Betätigungsschieber - Google Patents

Elektromagnetisches Leistungsrelais mit Betätigungsschieber Download PDF

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EP0476182A2
EP0476182A2 EP90124826A EP90124826A EP0476182A2 EP 0476182 A2 EP0476182 A2 EP 0476182A2 EP 90124826 A EP90124826 A EP 90124826A EP 90124826 A EP90124826 A EP 90124826A EP 0476182 A2 EP0476182 A2 EP 0476182A2
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leaf spring
spring
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slide
relay
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Helmut Dipl.-Ing.(Fh) Schedele
Franz Ing. Rappl (Grad.)
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Siemens AG
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/64Driving arrangements between movable part of magnetic circuit and contact
    • H01H50/641Driving arrangements between movable part of magnetic circuit and contact intermediate part performing a rectilinear movement
    • H01H50/642Driving arrangements between movable part of magnetic circuit and contact intermediate part performing a rectilinear movement intermediate part being generally a slide plate, e.g. a card

Definitions

  • the invention relates to an electromagnetic power relay with a contact set which has at least one fixed mating contact element and a movable contact element in the form of a leaf spring clamped in, and with a magnet system, the armature of which acts on the latter via a slide which can be moved approximately perpendicular to the longitudinal extension of the leaf spring to move from a rest position to a working position.
  • Such a power relay is described for example in DE 29 12 800 A1.
  • To actuate the center contact spring there is a card-shaped slide which engages with a parallel end edge on the broad side of the contact spring.
  • the contact spring is pivoted evenly around its clamping point.
  • the object of the invention is therefore to enable safe switching with a given spring cross section and dimensions of the spring length and the magnet system.
  • this object is achieved in that the slide acts on the broad side of the leaf spring off-center only in an edge region.
  • the construction according to the invention thus actuates the leaf spring asymmetrically, which leads to torsion of the leaf spring during the switching process, as a result of which a reduced spring rate comes into effect.
  • a weaker and smaller magnet system can be used, which nevertheless switches the contact spring safely, or a magnet system can be used with the same size that requires less power, i.e. is more sensitive and therefore electrically cheaper is controllable. Larger manufacturing tolerances can also be permitted, which makes manufacturing cheaper.
  • the torsion movement also increases the burn-off safety or enables a larger contact opening. Another advantage of this torsional movement is that welded contacts are more easily torn open. This effect is known in principle, for example from EP 0 326 116 A1.
  • the contact piece of the contact spring is arranged offset from the central axis of the contact spring opposite to the actuation point.
  • the slider itself can have the shape of a card, the end of which faces the leaf spring is approximately U-shaped, the two outer legs of the U-profile engaging in guide cutouts in both edge regions of the leaf spring and the middle part of the U-profile only on one side on the leaf spring attacks.
  • the middle part of the U-profile following an outer leg, can have a short actuating section running parallel to the leaf spring surface and then an edge section cut away from the leaf spring.
  • the relay shown in FIGS. 1 to 3 has a base body 1 with a base part 2 and an essentially vertical partition 3, with which a magnet system space 4 is separated from a contact space 5.
  • the magnet system has a coil 6, a yoke 7 and an armature 8, the switching movement of which is transmitted to a contact spring 10 via a slide 9, which will be described later.
  • the contact spring 10 in turn works together with a fixed counter-contact element 11.
  • An NC contact is shown in the example.
  • a different arrangement of the counter-contact element can of course also provide a make contact or a changeover contact.
  • a spring support 12 for the contact spring 10 is inserted from one outside into a receiving slot 13 of the base body, fixed with a tab 14 and additionally anchored by interlocking a fastening pin 14a.
  • the mating contact element 11 is inserted into a corresponding receiving slot 15 of the base body and additionally anchored by means of a tab 16.
  • the contact spring 10 and the counter-contact element 11 are thus essentially perpendicular to the bottom of the base body and run approximately parallel to one another, overlapping with their contacting areas. As far as the respective mutual distance to their connecting parts allows, the contact spring 10 and the mating contact element 11 extend over a large part of the width of the relay. They therefore have a large cross section for carrying high currents.
  • connection rail 12a or 11a in the region of the base of the base body 1, both of which extend along the outer wall of the base body in the direction of the front side 17 of the relay. They thus run between the base body 1 and the side walls of a cap 18, which together with the base body forms the housing.
  • an additional cover plate 19 is provided on the underside for sealing. Outside the housing, solder pins 20 and upward flat plugs 21 are then formed on the connecting rails 11a and 12a, respectively.
  • This slide consists of a card and has an essentially U-shaped plan with which it encompasses the partition 3. It is coupled to the armature by a first arm 91, while the second arm 92 is in engagement with the contact spring 10.
  • This second arm 92 is itself provided with an approximately U-shaped profile, a first outer leg 93 and a second outer leg 94 engaging in guide cutouts 10a and 10b of the contact spring 10 (see FIG. 3).
  • the middle part of the actuating arm 92 forms a short actuating edge 95 which adjoins the outer leg 93 and which bears against the contact spring 10, while the edge 96 slants backwards laterally in order to enable free torsion of the contact spring 10.
  • the contact piece 10c of the contact spring like the corresponding contact piece 11c of the mating contact element 11, is arranged offset from the central axis of the contact spring opposite to the actuating edge 95. As a result, the effect of spring torsion comes into its own particularly well.

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Abstract

Das Relais besitzt eine Blattfeder (10) als bewegliches Kontaktelement, welche vom Anker über einen kartenförmigen Schieber (9) betätigt wird. Dieser Schieber greift an der Blattfeder außermittig in einem Randbereich (95) an, wodurch die Blattfeder (10) während des Schaltvorgangs tordiert wird. Auf diese Weise läßt sich die Federsatzkurve optimal an die Kraft-Weg-Kurve des Magnetsystems anpassen, so daß bei vorgegebenen Abmessungen der Feder und des gesamten Relais ein kleineres Magnetsystem verwendet werden kann als bei herkömmlicher Betätigung.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein elektromagnetisches Leistungsrelais mit einem Kontaktsatz, der zumindest ein feststehendes Gegenkontaktelement und ein bewegliches Kontaktelement in Form einer einseitig eingespannten Blattfeder aufweist, und mit einem Magnetsystem, dessen Anker über einen annähernd senkrecht zur Längsausdehnung der Blattfeder bewegbaren Schieber auf letztere einwirkt, um sie aus einer Ruheposition in eine Arbeitsposition zu verstellen.
  • Ein derartiges Leistungsrelais ist beispielsweise in der DE 29 12 800 A1 beschrieben. Zur Betätigung der Mittelkontaktfeder dient dort ein kartenförmiger Schieber, der mit einer parallel liegenden Endkante an der Breitseite der Kontaktfeder angreift. Die Kontaktfeder wird dabei gleichmäßig um ihre Einspannstelle geschwenkt.
  • Bei Leistungsrelais mit Kontaktfedern besteht das Problem, daß diese Blattfedern einen ausreichenden Querschnitt aufweisen müssen, um den Schaltstrom ohne unzulässig hohe Erwärmung führen zu können. Ein großer Federquerschnitt bewirkt aber andererseits eine hohe Federrate, d. h., eine entsprechend große Steifigkeit. Um bei vorgegebener Federlänge eine solche Feder zu betätigen, müßte also bei Vergrößerung des Schaltstroms und der damit verbundenen Vergrößerung des Federquerschnitts auch ein größeres Magnetsystem eingesetzt werden, damit der Anker die Feder auch sicher schalten kann. Im Zuge der allgemein angestrebten Miniaturisierung auch der Leistungsrelais sind jedoch einer Vergrößerung der Federlängen und des Magnetsystems Grenzen gesetzt.
  • Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, bei vorgegebenem Federquerschnitt und vorgegebenen Abmessungen der Federlänge und des Magnetsystems ein sicheres Schalten zu ermöglichen.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß der Schieber an der Breitseite der Blattfeder außermittig lediglich in einem Randbereich angreift.
  • Durch die erfindungsgemäße Konstruktion wird somit die Blattfeder asymmetrisch betätigt, was während des Schaltvorgangs zu einer Torsion der Blattfeder führt, wodurch eine verminderte Federrate zur Wirkung kommt. Gegenüber einem System mit gleichmäßig über die Federbreite angreifendem Schieber kann somit ein schwächeres und kleineres Magnetsystem eingesetzt werden, welches trotzdem die Kontaktfeder sicher schaltet, oder es kann bei gleicher Größe ein Magnetsystem eingesetzt werden, das weniger Leistung benötigt, also sensitiver ist und damit elektrisch günstiger ansteuerbar ist. Auch können großzügigere Fertigungstoleranzen zugelassen werden, wodurch sich die Herstellung verbilligt. Durch die Torsionsbewegung wird aber auch die Abbrandsicherheit erhöht bzw. eine größere Kontaktöffnung ermöglicht. Ein weiterer Vorteil dieser Torsionsbewegung besteht darin, daß verschweißte Kontakte leichter aufgerissen werden. Dieser Effekt ist grundsätzlich bekannt, beispielsweise aus EP 0 326 116 A1.
  • Die Wirkung der Federtorsion wird dann noch verstärkt, wenn gemäß einer Weiterbildung der Erfindung das Kontaktstück der Kontaktfeder entgegengesetzt zur Betätigungsstelle aus der Mittelachse der Kontaktfeder versetzt angeordnet ist.
  • Der Schieber selbst kann die Form einer Karte besitzen, deren der Blattfeder zugewandtes Ende annähernd U-förmig gestaltet ist, wobei die beiden Außenschenkel des U-Profils in Führungsausschnitte in beiden Randbereichen der Blattfeder eingreifen und der Mittelteil des U-Profils lediglich einseitig an der Blattfeder angreift. In einer zweckmäßigen Gestaltung kann dabei der Mittelteil des U-Profils im Anschluß an einen Außenschenkel einen kurzen, zur Blattfederoberfläche parallel verlaufenden Betätigungsabschnitt und daran anschließend einen von der Blattfeder weg freigeschnittenen Kantenabschnitt aufweisen.
  • Die Erfindung wird nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
    • Figur 1 ein erfindungsgemäß gestaltetes Relais in Seitenansicht, teilweise geschnitten,
    • Figur 2 einen Querschnitt II-II aus Figur 1 und
    • Figur 3 einen Längsschnitt III-III aus Figur 1.
  • Das in den Figuren 1 bis 3 gezeigte Relais besitzt einen Grundkörper 1 mit einem Bodenteil 2 und einer im wesentlichen senkrechten Trennwand 3, mit der ein Magnetsystemraum 4 von einem Kontaktraum 5 getrennt wird. Das Magnetsystem besitzt eine Spule 6, ein Joch 7 und einen Anker 8, dessen Schaltbewegung über einen - später noch näher zu beschreibenden - Schieber 9 auf eine Kontaktfeder 10 übertragen wird. Die Kontaktfeder 10 arbeitet ihrerseits mit einem feststehenden Gegenkontaktelement 11 zusammen. Gezeigt ist im Beispiel ein Öffnerkontakt. Durch andere Anordnung des Gegenkontaktelementes kann natürlich auch ein Schließer oder ein Umschaltkontakt vorgesehen werden.
  • Ein Federträger 12 für die Kontaktfeder 10 ist von der einen Außenseite her in einen Aufnahmeschlitz 13 des Grundkörpers eingesteckt, mit einem Lappen 14 fixiert und zusätzlich durch Verschränken eines Befestigungszapfens 14a verankert. Das Gegenkontaktelement 11 ist in einem entsprechenden Aufnahmeschlitz 15 des Grundkörpers eingesteckt und mittels eines Lappens 16 zusätzlich verankert. Die Kontaktfeder 10 und das Gegenkontaktelement 11 stehen somit im wesentlichen senkrecht auf dem Boden des Grundkörpers und verlaufen annähernd zueinander parallel, wobei sie sich mit ihren kontaktgebenden Bereichen überlappen. Soweit der jeweilige gegenseitige Abstand zu ihren Anschlußteilen es zuläßt, erstrekken sich die Kontaktfeder 10 und das Gegenkontaktelement 11 über einen großen Teil der Breite des Relais. Sie besitzen damit einen großen Querschnitt zum Führen hoher Ströme.
  • Der Federträger 12 und das Gegenkontaktelement 11 gehen im Bereich des Bodens des Grundkörpers 1 jeweils in eine Anschlußschiene 12a bzw. 11a über, welches sich beide entlang der Außenwand des Grundkörpers in Richtung auf die Stirnseite 17 des Relais erstrecken. Sie verlaufen damit zwischen dem Grundkörper 1 und den Seitenwänden einer Kappe 18, welche zusammen mit dem Grundkörper das Gehäuse bildet. Zur Abdichtung ist übrigens an der Unterseite eine zusätzliche Abdeckplatte 19 vorgesehen. Außerhalb des Gehäuses sind dann an den Anschlußschienen 11a bzw. 12a nach unten Lötstifte 20 und nach oben Flachstecker 21 angeformt.
  • In der Schnittdarstellung von Figur 2 ist die Form des Schiebers 9 genauer zu sehen. Dieser Schieber besteht aus einer Karte und besitzt einen im wesentlichen U-förmigen Grundriß, mit dem er die Trennwand 3 umgreift. Mit einem ersten Arm 91 ist er dabei an den Anker gekoppelt, während der zweite Arm 92 mit der Kontaktfeder 10 im Eingriff ist. Dieser zweite Arm 92 ist selbst mit einem annähernd U-förmigen Profil versehen, wobei ein erster Außenschenkel 93 und ein zweiter Außenschenkel 94 jeweils in Führungsausschnitten 10a und 10b der Kontaktfeder 10 eingreifen (siehe Figur 3). Der Mittelteil des Betätigungsarms 92 bildet im Anschluß an den Außenschenkel 93 eine kurze Betätigungskante 95, welche an der Kontaktfeder 10 anliegt, während die Kante 96 im weiteren Verlauf schräg nach hinten zurückweicht, um eine freie Torsion der Kontaktfeder 10 zu ermöglichen.
  • Das Kontaktstück 10c der Kontaktfeder 10 ist ebenso wie das entsprechende Kontaktstück 11c des Gegenkontaktelementes 11 entgegengesetzt zu der Betätigungskante 95 aus der Mittelachse der Kontaktfeder versetzt angeordnet. Dadurch kommt die Wirkung der Federtorsion besonders gut zur Geltung.
  • Bei Erregung des Relais wird also vom Anker 8 der Schieber 9 in Richtung auf die Kontaktfeder 10 bewegt. Zum Eingriff kommt aber lediglich die kurze Betätigungskante 95, während neben diesem Bereich die Kontaktfeder 10 sich frei verdreht. Dadurch legt das Kontaktstück 10c einen geringeren Weg zurück als der Schieber 9, und es ergibt sich eine weichere Federcharakteristik. Das Relais schaltet sicher durch, wobei das Magnetsystem geringer ausgelegt sein kann, als es bei herkömmlicher Betätigung sein müßte. Der Außenschenkel 94 und der ihm benachbarte Bereich 93 des Schiebers 9 hat somit für die Betätigung der Kontaktfeder 10 keine Wirkung. Er dient lediglich dazu, über die Ausschnitte 10a und 10b den Schieber in seiner Ebene zu führen.

Claims (4)

  1. Elektromagnetisches Leistungsrelais mit einem Kontaktsatz, der zumindest ein feststehendes Gegenkontaktelement (11) und ein bewegliches Kontaktelement in Form einer einseitig eingespannten Blattfeder (10) aufweist, und mit einem Magnetsystem, dessen Anker (8) über einen annähernd senkrecht zur Längsausdehnung der Blattfeder (10) bewegbaren Schieber (9) auf letztere einwirkt, um sie aus einer Ruheposition in eine Arbeitsposition zu verstellen, dadurch gekennzeichnet, daß der Schieber (9) an der Breitseite der Blattfeder (10) außermittig lediglich in einem Randbereich (95) angreift.
  2. Relais nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Kontaktstück (10c) der Blattfeder entgegengesetzt zur Betätigungsstelle (95) aus der Mittelachse der Kontaktfeder versetzt ist.
  3. Relais nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Schieber (9) die Form einer Karte besitzt, deren der Blattfeder (10) zugewandtes Ende (92) annähernd U-förmig gestaltet ist, wobei die beiden Außenschenkel (93, 94) des U-Profils in Führungsausschnitte (10a, 10b) in beiden Randbereichen der Blattfeder (10) eingreifen und der Mittelteil des U-Profils lediglich einseitig (95) an der Blattfeder (10) angreift.
  4. Relais nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelteil des U-Profils im Anschluß an einen Außenschenkel (93) einen kurzen Betätigungsabschnitt (95), der parallel zur Blattfederoberfläche verläuft, und daran anschließend einen von der Blattfeder (10) weg freigeschnittenen Kantenabschnitt (96) aufweist.
EP90124826A 1990-09-18 1990-12-19 Elektromagnetisches Leistungsrelais mit Betätigungsschieber Expired - Lifetime EP0476182B2 (de)

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