EP1843375B1 - Elektromagnetischer Aktuator, insbesondere für einen Mittelspannungsschalter - Google Patents

Elektromagnetischer Aktuator, insbesondere für einen Mittelspannungsschalter Download PDF

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EP1843375B1
EP1843375B1 EP06007167A EP06007167A EP1843375B1 EP 1843375 B1 EP1843375 B1 EP 1843375B1 EP 06007167 A EP06007167 A EP 06007167A EP 06007167 A EP06007167 A EP 06007167A EP 1843375 B1 EP1843375 B1 EP 1843375B1
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yoke
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magnet core
actuator
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Christian Dr.-Ing. Reuber
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ABB Technology AG
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    • H01H50/641Driving arrangements between movable part of magnetic circuit and contact intermediate part performing a rectilinear movement

Definitions

  • the invention relates to an electromagnetic actuator, in particular for a medium voltage switch, with a core acted upon by a coil, and a movable yoke, according to the preamble of claim 1, and a method for producing such an actuator, according to the preamble of claim 15th
  • Electromagnetic actuators of this type are widely used. In addition to the application in medium-voltage switches as controlled actuation of the movable contacts, such actuators are also used in machines and in switches.
  • the state of the art in the electromagnetic drive of medium-voltage vacuum circuit breakers are single and double-coil electromagnets.
  • the electromagnet has the function of moving the movable contact of the vacuum chamber towards the fixed contact when it is switched on and, in an overstroke, tensioning a contact pressure spring.
  • the coil of the electromagnet is energized.
  • the switched-on position is then with the help of one or more Permanent magnets held against the force of the contact pressure spring.
  • Current in the coil used as Einschaltspule is then no longer required.
  • a Ausschaltspule is energized in a two-ply actuator, which initially weakens the holding force of Permanente so far that the contact pressure spring can not be maintained and the movable contact opens. In the course of the switch-off, an opening force can be generated by the Ausschaltspule.
  • the deactivation can essentially only be initiated by the coil. The further course of the elimination is then determined by the contact pressure spring and by a separate opening spring.
  • the invention is therefore based on the object, an electromagnetic actuator of the type mentioned, in particular for an advantageous use in a medium voltage switch to the effect that a compact design is achieved at the same time high actuator force.
  • Core of the invention here is that this rectangular core is combined with a round, ie rotationally symmetrical yoke.
  • a magnetic core is rectangular and has a fixed width and a variable depth. Since the core is built up of layered sheets, the depth can be adjusted by the number of sheets. Lateral fixings, bearings and axle can be taken over. Only the permanent magnets and the bobbins are to be adapted to the size of the core via a length variant.
  • the present invention Compared to a two-pulley actuator, the present invention - as well as existing single-coil actuators - has the advantages of reduced size and reduced weight. This is essentially because only one coil and only one magnetic circuit are needed. Compared to existing single-coil actuators, the present invention enables a simple adjustment of the magnet size to the rated short-circuit currents to be controlled by medium-voltage circuit breakers in the grid of 12.5-16-20-25-31.5-40 and 50 kA. It is primarily necessary to change the holding force of the actuator by changing the air gap area.
  • Another advantage of the invention is that the yoke can be rotated on the axis in a thread so as to be able to adjust the stroke of the magnetic actuator steplessly. Again, the advantage of using a single actuator for a variety of applications that differ by a different switching stroke.
  • a particularly compact device can be realized if the drive is arranged directly below the switching pole to be driven, waiving levers and deflections.
  • the direct coupling meets the quality of the path / time characteristic of the drive, which is then free of disturbing influences of spring stiffness and lots of a more complicated drive system.
  • the actuator is placed directly underneath the vacuum interrupter chamber of a medium-voltage switch, and acts directly on the contact rod. This is a good and fast Kaftein Sign accomplished.
  • the actuator switches several switching chambers simultaneously via coupling elements.
  • the actuator drives the switching chamber or the switching chambers via lever elements. For certain types of switch this is necessary. Due to the advantageously achieved high actuation forces, this is also possible.
  • the hub can be changed via a geometrical design change of the yoke on the actuating axis.
  • permanent magnets are incorporated in the magnetic core whose magnetization direction is largely parallel to the plane of the air gap.
  • the magnetic circuit is structurally tuned so that a magnetic induction of more than 2 Tesla is present in the air gap.
  • the yoke is fixed on an actuating axis which is displaceable on one side through the magnetic core and is connected on the other side to the contact actuating rod to be switched.
  • a damping pad is arranged between the lower yoke and the underside of the magnetic yoke.
  • At least one spring is provided acting on the actuating axis, which may preferably be a leaf spring.
  • the magnetic core of iron sheets By constructing the magnetic core of iron sheets, the eddy currents induced by flux changes are sufficiently reduced. Also on the addition of silicon in the iron can be omitted.
  • FIG. 1 shows a perspective view of an actuator, with an electromagnet 1 with a coil 5, a rectangular magnetic core 2 a round yoke 3.
  • the yoke is mounted on an actuating axis 4, which extends axially through the magnet core 2 axially movable therethrough.
  • FIG. 2 shows a Flußliniendargnagna this electromagnetic actuator.
  • the magnetic core 2 shows the Flußlinienveriank when the system is closed, ie when the round yoke 3 rests on the magnetic core 2.
  • Integrated inside the magnetic core are permanent magnets 6 whose direction of magnetization lies parallel to the air-gap plane.
  • the actuating axis is not shown here, but on her the round yoke 2 and the lower lower yoke 7 are kept spaced apart in this functional manner, as already described above. Hissing small yoke 7 and the magnetic core 2, a damping pad 8 may be arranged.
  • the actuator can therefore be arranged within a switching device.
  • the actuating axis of the actuator is connected to the movable contact of a vacuum interrupter chamber, and acts on this switch-actuating accordingly.
  • This connection can be articulated in a straight line but also via levers.
  • the high magnetic energy permanent magnet materials available commercially e.g., NdFeB, SmCo
  • NdFeB, SmCo The high magnetic energy permanent magnet materials available commercially
  • the permanent magnets were installed with a horizontal polarity. If the river then goes in the leg in the horizontal direction, it is concentrated there. For a given width of the leg so a larger flow can be generated as in the arrangement of the permanent magnets in the leg and with vertical polarization.
  • the present magnetic actuator is designed so that a magnetic induction of more than 2 T is achieved.
  • a second, smaller holding force in the switched-off position of the magnet can be achieved by a second, smaller yoke be generated. This serves to lock the switched-off position of the movable contact of the vacuum chamber, which thus prevents accidental switching on, e.g. is protected by vibration.
  • a damping pad may be inserted, which damps the mechanical abutment of the second yoke on the core at a turn-off. This serves both to avoid vibrations during the attack and a longer life of the entire switching device.
  • magenta core iron sheets with a low silicon content in order to reduce flow changes induced eddy currents.
  • silicon reduces the magnetic polarizability of the material.
  • in the present magnetic actuator iron sheets can be used without addition of silicon.
  • the turn-off spring can not be placed in the center of the magnet, since this would represent a disturbance of the magnetic symmetry, which can be compensated for only one size , Instead, it is intended to place the opening spring outside the magnet.
  • a leaf spring is proposed, which is fastened below the actuator and is laterally supported on the housing of the switching device.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen elektromagnetischen Aktuator, insbesondere für einen Mittelspannungsschalter, mit einem mit einer Spule beaufschlagten Kern, sowie einem beweglichen Joch, gemäß Oberbegriffes des Patentanspruches 1, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Aktuators, gemäß Oberbegriff des Patentanspruches 15.
  • Elektromagnetische Aktuatoren dieser Art werden vielfältig eingesetzt. Neben der Anwendung in Mittelspannungschaltern als gesteuerte Betätigung der bewegbaren Kontakte, werden solche Aktuatoren auch in Maschinen und in Schaltern eingesetzt.
  • Stand der Technik beim elektromagnetischen Antrieb von Mittelspannungs-Vakuum-Leistungsschaltern sind ein- und zweispulige Elektromagnete. Der Elektromagnet hat wie oben bereits erwähnt die Funktion, den beweglichen Kontakt der Vakuumkammer bei einer Einschaltung auf den festen Kontakt hin zu bewegen und in einem Überhub eine Kontaktdruckfeder zu spannen.
  • Um die Bewegung zu starten, wird die Spule des Elektromagneten bestromt. Die eingeschaltete Position wird dann mit Hilfe von einem oder mehreren Permanentmagneten gegen die Kraft der Kontaktdruckfeder gehalten. Strom in der als Einschaltspule verwendeten Spule ist dann nicht mehr erforderlich. Zur Ausschaltung des Schalters wird bei einem zweispuligen Aktuator eine Ausschaltspule bestromt, die die Haltekraft der Permanente zunächst so weit schwächt, dass die Kontaktdruckfeder nicht mehr gehalten werden kann und der bewegliche Kontakt öffnet. Im weiteren Verlauf der Ausschaltbewegung kann durch die Ausschaltspule eine öffnende Kraft erzeugt werden. Bei einem einspuligen Elektromagneten kann durch die Spule die Ausschaltung im wesentlichen nur initiiert werden. Der weitere Verlauf der Ausschaltung wird dann durch die Kontaktdruckfeder sowie durch eine separate Ausschaltfeder bestimmt. Existierende Einspulige Aktuatoren sind oft rotations symmetrisch aufgebaut. Dies verhindert eine einfache Anpassung an einen anderen Bemessungs-Kurzschlussstrom, da für eine Veränderung der Luftspaltfläche ein anderer Durchmesser gewählt werden muss. Damit können alle Teile jeweils nur für eine Baugröße verwendet werden.
    Aus der DE 197 51 609 A1 ist breits ein elektromagnetischer Aktuator bekannt, bei welchem auf einem rechteckigen Magnetkreis ein rundes Joch angelegt ist.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen elektromagnetischen Aktuator der eingangs genannten Art, insbesondere für eine vorteilhafte Verwendung in einem Mittelspannungsschalter dahingehend weiterzuentwickeln, dass eine kompakte Bauform bei gleichzeitig hoher Aktuatorkraft erzielt wird.
  • Bei einem Aktuator der gattungsgemäßen Art wird die gestellte Aufgabe erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den abhängigen Ansprüchen dargestellt.
  • Kern der Erfindung ist hierbei, dass dieser rechteckige Kem mit einem runden, d.h. rotationssymmetrischen Joch kombiniert wird.
  • Der Vorteil im Vergleich zu einem rechteckigen Joch besteht zunächst darin, dass das rotationssymmetrische Joch nicht gegen Verdrehen gesichert werden muss - es erfüllt seine Funktion in jeder Lage in gleicher Weise. Das ist besonders beim Einsatz in Mittelspannungsschaltern von Bedeutung.
  • So kommt es zu einer Kombination eines Magnetkerns der rechteckig ist und eine feste Breite und eine variable Tiefe aufweist. Da der Kern aus geschichteten Blechen aufgebaut wird, kann über die Anzahl der Bleche die Tiefe eingestellt werden. Seitliche Befestigungen, Lager und Achse können übernommen werden. Lediglich die Permanentmagnete und die Spulenkörper sind über eine Längenvariante an die Baugröße des Kerns anzupassen.
  • Im Vergleich zu einem zweispuligen Aktuator weist die vorliegende Erfindung - wie auch existierende einspulige Aktuatoren - die Vorteile einer reduzierten Baugröße sowie eines reduzierten Gewichtes auf. Dies liegt im wesentlichen daran, dass nur eine Spule und nur ein magnetischer Kreis benötigt werden. Im Vergleich zu existierenden Einspuligen Aktuatoren ermöglicht die vorliegende Erfindung eine einfache Anpassung der Magnetgröße an die von Mittelspannungs-Leistungsschaltern zu beherrschenden Bemessungs-Kurzschlussströme im Raster von 12,5 - 16 - 20 - 25 - 31,5 - 40 und 50 kA. Dabei ist es in erster Linie erforderlich, die Haltekraft des Aktuators durch Veränderung der Luftspaltfläche zu ändern.
  • Ein weiterer erfindungsgemäßer Vorteil besteht darin, dass das Joch auf der Achse in einem Gewinde gedreht werden kann, um so stufenlos den Hub des magnetischen Aktuators einstellen zu können. Auch hier dient der Vorteil der Verwendung eines einzelnen Aktuators für eine Vielzahl von Anwendungen, die sich durch einen unterschiedlichen Schalthub unterscheiden.
  • Ein besonders kompaktes Gerät kann realisiert werden, wenn der Antrieb direkt unterhalb des anzutreibenden Schaltpols angeordnet wird, unter Verzicht auf Hebel und Umlenkungen. Die direkte Ankoppelung kommt der Qualität der Weg/Zeit Kennlinie des Antriebs entgegen, die dann frei ist von störenden Einflüssen von Federsteifigkeiten und Losen eines komplizierteren Antriebssystems.
  • Es kann allerdings auch die Forderung an den Antrieb bestehen, sich existierenden Konstruktionen anzupassen. Dann ist es auch möglich, einen magnetischen Aktuator über z.B. ein Hebelsystem mit mehreren anzutreibenden Schaltpolen zu verbinden und diese somit gleichzeitig anzutreiben. Die Vorteile liegen hier in der Möglichkeit, über das Hebelverhältnis Kraft und Hub gezielt beeinflussen zu können.
  • Weiterhin kennzeichnend für die vorliegende Erfindung ist die Verwendung einer hohen Kraftdichte. Bei einem vorgegebenen Bauraum, insbesondere bei einer begrenzten Fläche am magnetischen Luftspalt, können höchste magnetische Kräfte erzielt werden, indem
    1. 1) die Fläche der Permanentmagnete nicht durch die vorgegebene Fläche des Luftspaltes begrenzt wird und indem
    2. 2) der magnetische Fluss direkt am Luftspalt weiter konzentriert wird.
  • In vorteilhafter Ausgestaltung ist vorgsehen, dass der Aktor hebel- und umlenkungsfrei direkt unter der Vakuumschaltkammer eines Mittelspannungsschalters platziert ist und direkt auf die Kontaktstange einwirkt.
    Damit wird eine gute und schnelle Kafteinwirkung bewerkstelligt.
  • In vorteilhafter Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Aktor über Kopplungselemente mehrere Schaltkammern gleichzeitig schaltet.
  • Weiterhin ist vorteilhaft ausgestaltet, dass der Aktuator die Schaltkammer bzw die Schaltkammern über Hebelelemente antreibt. Bei bestimmten Schalterbauformen ist dies notwendig. Durch die vorteilhaft erzielten hohen Betätigungskräfte ist dies auch gut möglich.
  • In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass über eine geometrische Konstruktionsänderung des Jochs auf der Betätigungsachse der Hub veränderbar ist.
  • In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass Permanentmagnete im Magnetkern eingebracht sind, deren Magnetisierungsrichtung weitestgehend parallel zur Ebene des Luftspaltes liegt.
  • Dabei wird der Magnetkreis konstruktiv so abgestimmt, dass eine magnetische Induktion von mehr als 2 Tesla im Luftspalt vorliegt.
  • In vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass das Joch auf einer Betätigungsachse fixiert ist, die auf einer Seite zentriert durch den Magnetkern verschieblich hindurch verläuft und auf der anderen Seite mit der zu schaltenden Kontaktbetätigungsstange verbunden ist. Dadurch wird eine Bauform erzielt, die eine kompakte direkte Anlenkung zur Betätigung der Kontaktstücke erreicht.
  • Durch die weitere Ausgestaltung, bei welcher die durch den Magnetkern hindurch verlaufende Seite der Betätigungsachse am unteren Ende aus dem Magnetkern herausragt und dort mit einem zweiten, in der Lateraldimension kleineren Joch verbunden ist, wird hierdurch erreicht, dass in der ausgeschalteten Stellung eine Haltekraft erzeugt wird.
  • Durch die in weiterer Ausgestaltung vorgeschlagene Bauform, bei welcher das untere Joch und das obere Joch in einer festen Bezugslage voneinander beabstandet auf der Betätigungsachse angeordnet sind, derart dass wenn das obere Joch im Sollhub von dem Magnetkern abhebt, das untere Joch von unten an dem Magnetkern anliegt, ergibt sich quasi eine Verriegelung der ausgeschalteten Position des Kontaktstückes.
  • Um die Bewegung im Endanschlag insgesamt zu dämpfen, ist zwischen unterem Joch und der Unterseite des Magnetjoches eine Dämpfungsunterlage angeordnet.
  • Zur Unterstützung der Ausschaltung ist auf die Betätigungsachse einwirkend mindestens eine Feder vorgesehen, wobei diese vorzugsweise eine Blattfeder sein kann.
  • Durch den Aufbau des Magnetkerns aus Eisenblechen, werden die durch Flussänderungen induzierte Wirbelströme hinreichend verringert. Auch auf den Zusatz von Silizium im Eisen kann verzichtet werden.
  • Insgesamt ist auch ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl unterschiedlicher elektromagnetischer Aktuatoren der Bauart nach Anspruch 1 bis 13, die in einer Baureihenproduktion gefertigt werden angegeben, indem lediglich die Tiefe des rechteckigen Magnetkems und der Durchmesser des runden Joches variiert werden. Dadurch ergibt sich eine einfache Serienfertigung auch bei Berücksichtung unterschiedlicher Größen.
  • Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und nachfolgend näher erläutert.
  • Es zeigt:
    • Figur 1: perspektivische Sicht auf magnetischen Aktuator mit rundem Joch
    • Figur 2: Flussliniendarstellung
  • Figur 1 zeigt eine perspektivische Sicht auf einen Aktuator, mit einem Elektromagneten 1 mit einer Spule 5, einem rechteckigen Magnetkern 2 einem runden Joch 3. Das Joch ist dabei auf einer Betätigungsachse 4 befestigt, die zentrisch durch den Magnetkern 2 axial beweglich hindurch verläuft.
  • Figur 2 zeigt eine Flussliniendarstellung dieses elektromagnetischen Aktors. Der Magnetkern 2 zeigt den den Flusslinienveriauf bei geschlossenem System, d.h. wenn das runde Joch 3 auf dem Magnetkern 2 anliegt.
  • Innerhalb des Magnetkerns integriert sind Permanentmagnete 6, deren Richtung der Magnetisierung parallel zur Luftspaltebene liegt.
  • Die Betätigungsachse ist hierbei nicht dargestellt, aber auf ihr sind das runde Joch 2 und das untere kleinere Joch 7 in dieser funktionalen Weise voneinander beabstandet gehalten, wie oben bereits beschrieben. Zischen kleinem Joch 7 und dem Magnetkern 2 kann eine Dämpfungsunterlage 8 angeordnet sein.
  • Der Aktuator kann also innerhalb eines Schaltgerätes angeordnet sein. Die Betätigungsachse des Aktuators ist dabei mit dem beweglichen Kontakt einer Vakuumschaltkammer verbunden, und wirkt auf diese entsprechend schaltbetätigend ein. Diese Verbindung kann geradlinig aber auch über Hebel angelenkt sein.
  • Es ergeben sich insgesamt noch folgende Zusammenhänge.
  • Die technisch zur Verfügung stehenden Permanentmagnetmaterialien mit hoher magnetischer Energie (z.B. NdFeB, SmCo) weisen Remanenzinduktionen im Bereich von1 bis 1,4 T auf. Dies ist deutlich geringer als im Eisenkern bei vertretbaren magnetischen Verlusten geführt werden kann. Daher wurden erfindungsgemäß die Permanentmagnete mit einer waagerechten Polarität eingebaut. Geht der Fluss dann im Schenkel in die horizontale Richtung über, wird er dort konzentriert. Bei einer vorgegebenen Breite des Schenkels kann so ein größerer Fluss erzeugt werden als bei Anordnung der Permanentmagnete im Schenkel und mit senkrechter Polarisation.
  • Eine weitere Konzentration des magnetischen Flusses findet am Übergang vom Schenkel zum Joch über den Luftspalt statt. Zur Maximierung der Haltekraft wird der vorliegende Magnetische Aktuator so ausgelegt, dass eine magnetische Induktion von über 2 T erreicht wird.
  • Sind die Permanentmagnete wie hier gezeigt so eingebaut, dass ihre Enden an der Unterseite des Magneten sichtbar sind und überdies mit den unteren Enden des Eisenkreises eine glatte Fläche bilden, kann durch ein zweites, kleineres Joch eine zweite, kleinere Haltekraft in der ausgeschalteten Stellung des Magneten erzeugt werden. Dies dient zur Verriegelung der ausgeschalteten Position des beweglichen Kontaktes der Vakuumkammer, der somit gegen ungewolltes Einschalten, z.B. durch Erschütterung, geschützt ist.
  • Zwischen den Kern des Magnetischen Aktuators und dem zweiten Joch kann eine Dämpfungsunterlage eingefügt sein, die den mechanischen Anschlag des zweiten Joches auf den Kern bei einer Ausschaltung dämpft. Dies dient sowohl der Vermeidung von Schwingungen beim Anschlag als auch einer höheren Lebensdauer des gesamten Schaltgerätes.
  • Es werden hier für den Magentkern Eisenbleche mit einem geringen Siliziumanteil verwendet, um durch Flussänderungen induzierte Wirbelströmen zu verringern. Die Verwendung von Silizium reduziert jedoch die magnetische Polarisierbarkeit des Materials. Um höchste Kräfte zu erreichen, können bei dem vorliegenden Magnetischen Aktuator Eisenbleche ohne Zusatz von Silizum verwendet werden.
  • Will man die Tiefe des Magnetischen Kernes variieren, um wie oben beschrieben unterschiedliche Stärken des Magneten zu realisieren, kann die Ausschaltfeder nicht in der Mitte des Magneten platziert werden, da dies eine Störung der magnetischen Symmetrie darstellen würde, die nur für eine Baugröße kompensiert werden kann. Stattdessen ist es vorgesehen, die Ausschaltfeder außerhalb des Magneten zu platzieren.
  • Ferner wird eine Blattfeder vorgeschlagen, die unterhalb des Aktuators befestigt wird und sich seitlich am Gehäuse des Schaltgerätes abstützt. Die Vorteile bestehen hier - neben der sehr einfachen Konstruktion - in einer geringen Anzahl von Teilen, geringen Kosten und der Möglichkeit, über die Breite einer Druckplatte die Federkraft einstellen zu können.

Claims (14)

  1. Elektromagnetischer Aktuator, insbesondere für einen Mittelspannungsschalter, mit einem mit einer Spule beaufschlagten Magnetkern, sowie einem beweglichen Joch, wobei
    der Magnetkreis (1) des Aktuator einen rechteckig verlaufenden Magnetkern (2), und ein mit dem Magnetkreis korrespondierendes rundes Joch (3) aufweist, d.g. dass eine durch den Magnetkern (2) hindurch verlaufende Seite der Betätigungsachse (4) am unteren Ende aus dem Magnetkern herausragt und dort mit einem zweiten, in der Lateraldimension kleineren Joch (7) verbunden ist.
  2. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Aktuator hebel- und umlenkungsfrei direkt unter der Vakuumschaltkammer eines Mittelspannungsschalter platziert ist und direkt auf die Kontaktstange einwirkt.
  3. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Aktuator Ober Kopplungselemente mehrere Schaltkammern gleichzeitig schaltet.
  4. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 1 oder 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Aktuator die Schaltkammer bzw die Schaltkammern über Hebelelemente antreibt.
  5. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass über eine verschobene Anordnung des Jochs (3) auf der Betätigungsachse (4) der Hub veränderbar ist.
  6. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass Permanentmagnete (6) im Magnetkern (2) eingebracht sind, deren Magnetisierungsrichtung weitestgehend parallel zur Ebene des Luftspaltes liegt.
  7. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Magnetkreis konstruktiv so abgestimmt wird, dass eine magnetische Induktion von mehr als 2 Tesla im Luftspalt vorliegt.
  8. Elektromagnetischer Aktuator, nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Joch (3) auf einer Betätigungsachse fixiert ist, die auf einer Seite zentriert durch den Magnetkern verschieblich hindurch verläuft und auf der anderen Seite mit der zu schaltenden Kontaktbetätigungsstange verbunden ist.
  9. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das untere Joch (7) und das obere Joch (3) in einer festen Bezugslage voneinander beabstandet auf der Betätigungsachse (4) angeordnet sind, derart dass wenn das obere Joch im Sollhub von dem Magnetkern abhebt, das untere Joch von unten an dem Magnetkem anliegt.
  10. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zwischen unterem Joch (7) und der Unterseite des Magnetkerns (2) eine Dämpfungsunterlage (8) angeordnet ist.
  11. Elektromagnetischer Aktuator, nach mindestens Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zur Unterstützung der Ausschaltung auf die Betätigungsachse einwirkend mindestens eine Feder vorgesehen ist.
  12. Elektromagnetischer Aktuator, nach Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Feder eine Blattfeder ist.
  13. Elektromagnetischer Aktuator, nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Magnetkern aus Eisenblechen aufgebaut ist, die keinen Silizium Zusatz enthalten.
  14. Verfahren zur Herstellung eines elektromagnetischen Aktuators nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine Mehrzahl unterschiedlicher Aktuatoren in einer Baureihenproduktion gefertigt werden, indem lediglich die Tiefe des rechteckigen Magnetkems und der Durchmesser des runden Joches variiert werden.
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AU2007233934A AU2007233934B2 (en) 2006-04-05 2007-04-04 Electromagnetic actuator, in particular for a medium-voltage switch
CN2007800112999A CN101410923B (zh) 2006-04-05 2007-04-04 电磁的执行器
RU2008143300/09A RU2410783C2 (ru) 2006-04-05 2007-04-04 Электромагнитный исполнительный элемент управления, в частности, для выключателя среднего напряжения
MX2008012639A MX2008012639A (es) 2006-04-05 2007-04-04 Actuador electromagnetico, particularmente para un conmutador de tension media.
UAA200811819A UA93899C2 (uk) 2006-04-05 2007-04-04 Електромагнітний актуатор, зокрема для перемикача середньої напруги
US12/245,489 US9190234B2 (en) 2006-04-05 2008-10-03 Electromagnetic actuator, in particular for a medium voltage switch
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2874169A1 (de) 2013-11-18 2015-05-20 ABB Technology AG Aktuator für Mittelspannungsschalteinrichtung
EP3182436A1 (de) 2015-12-18 2017-06-21 ABB Schweiz AG Mittelspannungsschutzschalter für unterwasseranwendungen

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8490955B2 (en) 2008-09-19 2013-07-23 The Boeing Company Electromagnetic clamping device
DE102008056581A1 (de) * 2008-11-10 2010-05-12 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Speisung eines Abnehmernetzes mit der elektrischen Leistung eines Versorgungsnetzes
US8864120B2 (en) * 2009-07-24 2014-10-21 The Boeing Company Electromagnetic clamping system for manufacturing large structures
PL2312605T3 (pl) * 2009-10-14 2012-12-31 Abb Technology Ag Bistabilny siłownik magnetyczny do wyłącznika instalacyjnego średniego napięcia
EP2312606B1 (de) * 2009-10-14 2013-02-27 ABB Technology AG Bistabiler magnetischer Aktuator für einen Mittelspannungsschutzschalter
WO2011052011A1 (ja) * 2009-10-29 2011-05-05 三菱電機株式会社 電磁石装置および電磁石装置を用いた開閉装置
ES2390355T3 (es) * 2009-12-04 2012-11-12 Abb Technology Ag Unidad de accionador magnético para una disposición de disyuntor
EP2388793A1 (de) * 2010-05-21 2011-11-23 ABB Research Ltd. Aktuator, Auslösevorrichtung und Schalter
EP2426690B1 (de) * 2010-09-04 2016-11-02 ABB Schweiz AG Magnetischer Betätiger für eine Schutzschalteranordnung
EP2434519A1 (de) 2010-09-27 2012-03-28 ABB Technology AG Magnetisches Stellglied mit zweiteiligen Seitenplatten für einen Schutzschalter
EP2434503B1 (de) * 2010-09-27 2015-07-29 ABB Technology AG Magnetisches Stellglied mit einem nicht magnetischen Einsatz
EP2460637B1 (de) 2010-12-03 2013-11-13 ABB Technology AG Stoßstange eines Vakuumunterbrechers und Verfahren zur Herstellung des selbigen
EP2737512A1 (de) * 2011-07-29 2014-06-04 ABB Technology AG Magnetischer aktuator mit einer drehbaren armatur
FR2989511B1 (fr) * 2012-04-16 2014-04-04 Valeo Sys Controle Moteur Sas Actionneur electromagnetique a aimant permanent.
EP3032560B2 (de) 2012-05-07 2023-03-01 S & C Electric Co. Bistabile aktuatorvorrichtung
EP2704173A1 (de) 2012-08-27 2014-03-05 ABB Technology AG Elektromagnetischer Aktuator für einen Mittelspannungs-Vakuum-Schutzschalter
GB201318170D0 (en) * 2013-10-14 2013-11-27 Univ Edinburgh Proteins with Diagnostic and Therapeutic Uses
EP3185273A1 (de) * 2015-12-22 2017-06-28 ABB Schweiz AG Bistabiles relais
DE102016205329A1 (de) * 2016-03-31 2017-10-05 Kendrion Kuhnke Automation Gmbh Elektromagnetischer Haftmagnet sowie Verfahren zum Herstellen desselben, elektromagnetisches Verriegelungselement und Verwendung desselben
EP3258473B1 (de) * 2016-06-13 2019-08-07 ABB Schweiz AG Mittelspannungsschütz
US10900732B2 (en) 2017-03-08 2021-01-26 Sturm, Ruger & Company, Inc. Electromagnetic firing system for firearm with firing event tracking
US10458736B2 (en) 2017-03-08 2019-10-29 Sturm, Ruger & Company, Inc. Dynamic variable force trigger mechanism for firearms
US10969186B2 (en) 2017-03-08 2021-04-06 Strum, Ruger & Company, Inc. Fast action shock invariant magnetic actuator for firearms
US10240881B1 (en) 2017-03-08 2019-03-26 Louis M. Galie Fast action shock invariant magnetic actuator for firearms
US11300378B2 (en) 2017-03-08 2022-04-12 Sturm, Ruger & Company, Inc. Electromagnetic firing system for firearm with interruptable trigger control
WO2018164923A1 (en) 2017-03-08 2018-09-13 Sturm, Ruger & Company, Inc. Dynamic variable force trigger mechanism for firearms
US10670361B2 (en) 2017-03-08 2020-06-02 Sturm, Ruger & Company, Inc. Single loop user-adjustable electromagnetic trigger mechanism for firearms
US10825625B1 (en) 2019-06-07 2020-11-03 Smart Wires Inc. Kinetic actuator for vacuum interrupter

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB726101A (en) * 1952-03-15 1955-03-16 Thomas Peter Kristiansen An electromagnetic vibrator
US3501724A (en) * 1968-05-02 1970-03-17 Stearns Electric Corp Impact cushioning solenoid yoke and frame mounting
US4093931A (en) * 1977-05-19 1978-06-06 Kohler Co. Magnetic armature piece for rotary solenoid
US4470030A (en) * 1983-05-18 1984-09-04 Ledex, Inc. Trip solenoid
DE29620741U1 (de) 1996-11-29 1998-03-26 Fev Motorentech Gmbh & Co Kg Schmalbauender elektromagnetischer Aktuator
DE29706491U1 (de) * 1997-04-11 1998-08-06 Fev Motorentech Gmbh & Co Kg Elektromagnetischer Aktuator mit wirbelstromarmem Anker
WO2001046968A1 (en) * 1999-12-21 2001-06-28 Bergstrom Gary E Flat lamination solenoid
DE10011342A1 (de) * 2000-03-10 2001-09-13 Abb Patent Gmbh Permanent magnetischer Antrieb für ein elektrisches Schaltgerät
FR2808375B1 (fr) * 2000-04-27 2002-09-06 Sagem Actionneur electromagnetique de soupape, de type monobobine
CN1234135C (zh) * 2001-01-18 2005-12-28 株式会社日立制作所 电磁铁和使用该电磁铁的开关装置的操作机构
DE10146899A1 (de) * 2001-09-24 2003-04-10 Abb Patent Gmbh Elektromagnetischer Aktuator, insbesondere elektromagnetischer Antrieb für ein Schaltgerät
JP2003308761A (ja) * 2002-04-12 2003-10-31 Toshiba Corp 電磁アクチュエータ
DE10313144B3 (de) * 2003-03-17 2004-11-11 Siemens Ag Magnetischer Linearantrieb
US6763789B1 (en) * 2003-04-01 2004-07-20 Ford Global Technologies, Llc Electromagnetic actuator with permanent magnet
DE10317644A1 (de) * 2003-04-17 2004-11-04 Fev Motorentechnik Gmbh Elektromagnetischer Aktuator mit unsymmetrischer Magnetkreisauslegung zur Betätigung eines Gaswechselventils
US7124720B2 (en) * 2004-03-25 2006-10-24 Ford Global Technologies, Llc Permanent magnet electromagnetic actuator for an electronic valve actuation system of an engine
EP1619707B1 (de) * 2004-07-12 2011-06-15 ABB Technology AG Mittelspannungsvakuumschütz
DE202004011676U1 (de) * 2004-07-26 2004-12-16 Trw Automotive Gmbh Elektromagnetische Linear-Stelleinrichtung
JP2006108615A (ja) * 2004-09-07 2006-04-20 Toshiba Corp 電磁アクチュエータ
US7612978B2 (en) * 2005-10-20 2009-11-03 Bergstrom Gary E Three wire drive/sense for dual solenoid
FR2894377B1 (fr) * 2005-12-02 2008-05-16 Valeo Sys Controle Moteur Sas Actionneur electromagnetique avec deux electroaimants comportant des aimants de forces differentes, et procede de gestion d'une soupape de moteur a combustion interne faisant application.
FR2896615A1 (fr) * 2006-01-20 2007-07-27 Areva T & D Sa Actionneur magnetique a aimant permanent a volume reduit

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2874169A1 (de) 2013-11-18 2015-05-20 ABB Technology AG Aktuator für Mittelspannungsschalteinrichtung
US9478342B2 (en) 2013-11-18 2016-10-25 Abb Schweiz Ag Actuator for medium voltage switchgear
EP3182436A1 (de) 2015-12-18 2017-06-21 ABB Schweiz AG Mittelspannungsschutzschalter für unterwasseranwendungen

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