KR102198711B1 - 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법 - Google Patents
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Abstract
전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법이 개시된다. 일실시례에 따른 전자 접촉기 및 전자 접촉기는, 철심의 하측에 권선되는 제1 코일 및 상기 제1 코일과 기설정된 간격 이격되어 권선되는 제2 코일을 포함하는 코어부; 상기 제1 코일의 하단과 접하도록 마련되는 제1 탄성체 및 상기 제2 코일의 상단과 접하도록 마련되는 제2 탄성체를 포함하는 스프링부; 기설정된 시간동안 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일 중 적어도 어느 하나에 전원을 인가하여, 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일을 자화시키는 회로부; 상기 코어부의 일측과 연결되되, 상기 자화된 제1 코일에 의해 상기 코어부가 하측 방향으로 이동할 경우, 적어도 하나 이상의 스타 결선의 접점과 접촉되는 적어도 하나 이상의 하측 접촉자; 및 상기 하측 접촉자와 기설정된 간격만큼 이격되어 평행하게 마련되되, 상기 자화된 제2 코일에 의해 상기 코어부가 상측 방향으로 이동할 경우, 적어도 하나 이상의 델타 결선의 접점과 접촉되는 적어도 하나 이상의 상측 접촉자;를 포함한다.
Description
본 발명은 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 전원을 인가하여 코일을 자화시키고, 자기력에 의하여 코일이 권선된 코어가 상하 방향으로 이동하며 스타-델타 결선을 자동으로 절환시키는 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법에 관한 것이다.
전기 접촉기(Magnetic Contactor)란 작동체에 의해 회로의 개폐가 작동되도록 하는 장치로서, 모터, 용접기 및 변압기 등의 각종 개폐 장치의 제어에 이용된다.
종래의 전자 접촉기는 일반적으로 전원측과 부하측에 각각 연결된 고정접점, 고정접점들의 일측에 설치되어 이동됨에 의해 고정접점들을 서로 연결시키는 가동 접촉자, 가동 접촉자를 구동시키는 전자석으로 이루어지고, 전자석의 코일에 전류를 인가하면 자력이 발생하여 가동 접촉자가 고정접점들로 이동하여 고정접점들이 가동 접촉자에 의해 서로 접촉되어 전기적인 접속이 이루어진다(투입). 이 상태에서 코일에 흐르는 전류를 차단하면 고정철심에 자력이 소멸하고, 스프링의 반발력에 의해 가동철심이 밀려 원래의 위치로 돌아가고, 이에 따라 가동철심이 일체로 설치된 가동 접촉자가 고정접점들로부터 분리되어 복수개의 고정접점들 사이의 접속이 끊기게 된다(개방).
종래 기술인 한국등록특허 제10-1274340호는 고점접점의 개폐를 제어하는 전자 접촉기에 대하여 개시하고 있으며, 한국등록특허 제10-0899432호는 폐쇄 및 개방 동작 시에만 전류를 공급하고, 폐쇄 동작과 개방 동작이 완료된 시점부터는 별도의 전원을 공급하지 않고 폐쇄 상태와 개방 상태를 유지할 수 있는 절전형 전자 접촉기에 대하여 개시하고 있다.
이러한 종래의 전자 접촉기는 구성부품 종류가 많고, 조작회로의 복잡성과 동력 배선자재의 소모가 많고, 제작 및 조립에 많은 시간이 소요되는 문제점이 있다.
또한, 종래의 전자 접촉기는 단일 방향으로만 이동할 수 있으며, 이로 인한 떨림 현상, 소음 등의 단점을 가진다.
따라서, 제작 및 조립에 소요되는 시간과 비용을 절약하고, 떨림 현상 및 소음 문제를 개선할 수 있는 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 결선 절환방법에 관한 연구가 필요하다.
본 발명은 제어회로의 구성을 단순화시킴으로써, 전자 접촉기의 고장 발생율을 낮추고, 제작에 소모되는 재료비 및 시간을 최소화할 수 있는 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
또한, 두 개의 코일을 이용하여 가동 접촉자를 포함하는 코어가 양방향으로 이동함으로써, 하나의 전자 접촉기로 적어도 두개 이상의 전자 접촉기와 동일한 성능을 발휘할 수 있는 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 외부 전원을 이용하여 코일을 작동시키되, 하나의 타이머를 이용하여 코일에 인가하는 전원을 제어함으로써, 적은 소모전력으로 스타-델타 결선의 절환이 자동으로 이루어지는 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제들은 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 여기에 언급되지 않은 본 발명이 해결하려는 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일실시례에 따른 전자 접촉기는 철심의 하측에 권선되는 제1 코일 및 제1 코일과 기설정된 간격만큼 이격되어 권선되는 제2 코일을 포함하는 코어부, 제1 코일의 하단과 접하도록 마련되는 제1 탄성체 및 제2 코일의 상단과 접하도록 마련되는 제2 탄성체를 포함하는 스프링부, 기설정된 시간동안 제1 코일 및 제2 코일 중 적어도 어느 하나에 전원을 인가하여, 제1 코일 및 제2 코일을 자화시키는 회로부, 코어부의 일측과 연결되되, 자화된 제1 코일에 의해 코어부가 하측 방향으로 이동할 경우, 적어도 하나 이상의 스타 결선의 접점과 접촉되는 적어도 하나 이상의 하측 접촉자 및 하측 접촉자와 기설정된 간격만큼 이격되어 평행하게 마련되되, 자화된 제2 코일에 의해 코어부가 상측 방향으로 이동할 경우, 적어도 하나 이상의 델타 결선의 접점과 접촉되는 적어도 하나 이상의 상측 접촉자를 포함한다.
또한, 회로부는, 기설정된 시간(T1)동안 제1 코일에 전원을 인가시키되, 제2 코일은 전원이 차단된 상태로 유지시키고, 제1 코일에 인가된 전원이 차단되면, 제2 코일에 전원을 인가시키며, 기설정된 시간(T2)이 지나면 제2 코일에 인가된 전원이 차단되는 것을 특징으로 한다.
또한, 스프링부는, 제1 탄성체 및 제2 탄성체의 일단에 각각 연결된 적어도 하나 이상의 자성체를 포함하고, 코어부에 전원이 인가되지 않은 경우, 제1 탄성체 및 제2 탄성체를 가압하지 않는 중립 상태를 유지하고, 코어부에 전원이 인가된 경우, 자화된 제1 코일 및 제2 코일 중 적어도 어느 하나의 자력에 의해 제1 탄성체 및 제2 탄성체 중 적어도 어느 하나의 탄성체가 가압되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일실시례에 따른 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법은, 제1 코일에 전원을 인가시키는 단계, 제1 코일은 인가된 전원에 의해 자화되고, 제1 코일 하측에 마련된 자성체와 접하도록 제1 코일이 권선된 철심이 하측 방향으로 이동하며, 적어도 하나 이상의 하측 접촉자와 적어도 하나 이상의 스타 결선 접점이 연결되어 스타 결선이 동작되는 단계, 기설정된 시간(T1)동안 제1 코일에 인가되던 전원이 차단되고, 제1 코일은 자성을 잃으며, 스타 결선 접점에 접촉된 하측 접촉자가 분리되고, 제2 코일에 전원을 인가시키는 단계, 제2 코일은 인가된 전원에 의해 자화되고, 제2 코일의 상측에 마련된 자성체와 접하도록 제2 코일이 권선된 철심이 상측 방향으로 이동하며, 적어도 하나 이상의 상측 접촉자와 적어도 하나 이상의 델타 결선 접점이 연결되어 델타 결선이 동작되는 단계 및 기설정된 시간(T2)동안 제2 코일에 인가되던 전원이 차단되고, 제2 코일은 자성을 잃으며, 델타 결선 접점에 접촉된 상기 상측 접촉자가 분리되는 단계를 포함한다.
본 발명의 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법은 제어회로의 구성을 단순화시킴으로써, 전자 접촉기의 고장 발생율을 낮추고 코일 작동시 소모전력을 줄이며, 제작에 소모되는 재료비 및 시간을 최소화할 수 있는 효과를 가진다.
또한, 본 발명은 두 개의 코일을 이용하여 가동 접촉자를 포함하는 코어가 양방향으로 이동함으로써, 하나의 전자 접촉기로 적어도 두개 이상의 전자 접촉기와 동일한 성능을 발휘할 수 있는 효과를 가진다.
또한, 본 발명은 외부 전원을 이용하여 코일을 작동시키되, 하나의 타이머를 이용하여 코일에 인가하는 전원을 제어함으로써, 적은 소모 전력으로 스타-델타 결선의 절환이 자동으로 이루어지는 효과를 가진다.
도 1은 본 발명에 따른 전자 접촉기의 구성도이다.
도 2는 본 발명에 따른 전자 접촉기의 두 개의 코일을 이용한 양방향 이동을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 따른 전자 접촉기의 하나의 코일을 이용한 양방향 이동을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 전자 접촉기의 스타-델타 결선 절환 타이밍을 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명에 따른 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법의 순서도이다.
도 2는 본 발명에 따른 전자 접촉기의 두 개의 코일을 이용한 양방향 이동을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 따른 전자 접촉기의 하나의 코일을 이용한 양방향 이동을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 전자 접촉기의 스타-델타 결선 절환 타이밍을 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명에 따른 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법의 순서도이다.
이상과 같은 본 발명에 대한 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단, 발명의 효과를 포함한 구체적인 사항들은 다음에 기재할 실시례 및 도면들에 포함되어 있다. 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시례들을 참조하면 명확해질 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 전자 접촉기의 구성도이고, 도 2는 본 발명에 따른 전자 접촉기의 양방향 이동을 설명하기 위한 도면이고, 도 3은 본 발명의 따른 전자 접촉기의 하나의 코일을 이용한 양방향 이동을 설명하기 위한 도면이고, 도 4는 본 발명에 따른 전자 접촉기의 스타-델타 결선 절환 타이밍을 도시한 도면이고, 도 5는 본 발명에 따른 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법의 순서도이다.
도 1을 참고하면, 전자 접촉기(100)는 코어부(110), 스프링부(120), 회로부(130), 하측 접촉자(140) 및 상측 접촉자(150)을 포함할 수 있다.
보다 상세하게는, 상기 코어부(110)는 철심의 하측에 권선되는 제1 코일 및 상기 제1 코일과 기설정된 간격만큼 이격되어 권선되는 제2 코일을 포함할 수 있다. 상기 스프링부(120)는 상기 제1 코일의 하단과 접하도록 마련되는 제1 탄성체 및 상기 제2 코일의 상단과 접하도록 마련되는 제2 탄성체를 포함할 수 있다. 상기 회로부(130)는, 기설정된 시간동안 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일 중 적어도 어느 하나에 전원을 인가하여, 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일을 자화시킬 수 있다. 상기 하측 접촉자(140)는 적어도 하나 이상 마련되고, 상기 코어부(110)의 일측과 연결되되, 자화된 상기 제1 코일에 의해 상기 코어부(110)가 하측 방향으로 이동할 경우, 적어도 하나 이상의 스타 결선의 접점과 접촉될 수 있다. 상기 상측 접촉자(150)는 상기 하측 접촉자(140)와 기설정된 간격만큼 이격되어 평행하게 배치되되, 적어도 하나 이상 마련되고, 자화된 상기 제2 코일에 의해 상기 코어부가 상측 방향으로 이동할 경우, 적어도 하나 이상의 델타 접점과 접촉될 수 있다.
상기 회로부(130)는 기설정된 시간(T1)동안 상기 제1 코일에 전원을 인가시키되, 상기 제2 코일은 전원이 차단된 상태로 유지시키고, 상기 제1 코일에 인가된 전원이 차단되면, 상기 제2 코일에 전원을 인가시키며, 기설정된 시간(T2)이 지나면 상기 제2 코일에 전원이 차단될 수 있다.
이때, 상기 회로부(130)는 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일에 전원이 인가되는 시간을 제어하는 타이머 회로를 포함할 수 있으며, 상기 타이머 회로를 구성하는 소자 값에 기초하여 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일에 전원이 인가되는 시간이 설정될 수 있다.
<실시례 1>
한편, 상기 스프링부(120)는 상기 제1 탄성체(121) 및 상기 제2 탄성체(122)의 일단에 각각 연결된 적어 하나 이상의 자성체(123 및 124)를 포함하고, 상기 코어부(110)에 전원이 인가되지 않은 경우, 상기 제1 탄성체(121) 및 상기 제2 탄성체(122)를 가압하지 않는 중립 상태를 유지하고, 상기 코어부(110)에 전원이 인가된 경우, 자화된 상기 제1 코일(111) 및 상기 제2 코일(112) 중 적어도 어느 하나가 자력에 의해 상기 제1 탄성체(121) 및 상기 제2 탄성체(122) 중 적어도 어느 하나의 탄성체가 가압될 수 있다.
예를 들어, 도 2를 참고하면, 상기 제1 코일(111) 및 상기 제2 코일(112)이 상기 코어부(110)의 철심에 권선된 방향은 동일하며, 동일한 방향의 전류가 전원으로 인가된다고 가정할 때, 도 2(a)와 같이 상기 제1 코일(111)에 전원이 인가된 경우, 상기 제1 코일(111)이 상기 코어부(110)의 철심에 권선된 방향에 기초하여 상기 제1 코일(111)은 극성을 가지며, 상기 제2 코일(112)에는 전원이 인가되지 않은 상태로, 상기 제2 코일(112)은 자화되지 않는다.
이때, 상기 제1 탄성체(121)의 하측에 마련된 자성체(123)가 S극성을 가지고, 상기 제1 코일(111)이 권선된 방향에 기초하여, 상기 제1 코일(111)의 상측에는 S극, 하측에는 N극이 형성된 경우, S극 및 N극의 상호인력에 의해 상기 코어부(110)가 하측 방향으로 이동하며, 상기 제1 탄성체(121)를 가압할 수 있다.
또한, 상기 코어부(110)가 하측방향으로 이동하게 되면, 상기 코어부(110)의 일측에 연결된 가동 접촉자인 상기 하측 접촉자(140) 및 상기 상측 접촉자(150) 또한 하측 방향으로 이동하게 되어, 상기 상측 접촉자(150)는 고정 접점인 스타 결선 접점 및 델타 결선 접점과 연결되지 않는 개방 회로를 형성하고, 상기 하측 접촉자(140)와 스타 결선 접점이 연결되어 적어도 하나 이상의 스타 결선 폐쇄 회로를 형성하고, 스타 결선이 동작될 수 있다.
도 2(b)와 같이 상기 제2 코일(112)에 전원이 인가된 경우, 상기 제2 코일(112)이 상기 코어부(110)의 철심에 권선된 방향에 기초하여 상기 제2 코일(112)은 극성을 가지고, 상기 제1 코일(111)에는 전원이 인가되지 않은 상태로 자화되지 않으며, 자화된 제2 코일(112)과 상기 제2 탄성체(122)의 상단에 연결된 자성체(124)에 의해 상기 코어부(110)가 상측 방향으로 이동하게 되며, 상기 하측 접촉자(140)는 상기 스타 결선 접점 및 상기 델타 결선 접점과 연결되지 않는 개방회로를 형성하고, 상기 상측 접촉자(150)와 델타 결선 접점이 연결되어 적어도 하나 이상의 델타 결선 폐쇄 회로를 형상하고, 델타 결선이 동작될 수 있다.
또한, 상기 제1 코일(111) 및 상기 제2 코일(112)에 전원이 인가되지 않은 경우, 상기 제1 코일(111) 및 상기 제2 코일(112)은 자성을 잃으며, 상기 코어부(110)에 의해 가압되었던 상기 제1 탄성체(121) 및 상기 제2 탄성체(122)의 복원력에 의해 상기 코어부(110)는 상기 제1 탄성체(121) 및 상기 제2 탄성체(122)를 가압하지 않는 중립 상태를 유지할 수 있다.
<실시례 2>
상기 코어부(110)에 하나의 코일(113)이 권선된 경우, 상기 단일코일(113)에 인가하는 전류의 방향을 제어하여, 상기 코일(113)에 형성되는 극성을 변경할 수 있다.
보다 상세하게는, 도 3(a)를 참고하면, 상기 단일코일(113)에 정방향으로 전류를 인가시킨 경우, 자화된 상기 단일코일(113)의 하측부는 N극, 상측부는 S극성을 가지며, 상기 제1 탄성체(121) 하단의 상기 자성체(123)는 S극성을 가지므로, 상기 단일코일(113)과 상기 자성체(123) 사이에 발생되는 인력에 의해 상기 단일코일(113)을 포함하는 상기 코어부(110)가 하측으로 이동하게 되며, 상기 코어부(110)의 일측에 연결된 상기 하측 접촉자(140) 및 상기 상측 접촉자(150) 또한 하측 방향으로 이동하게 되어, 상기 상측 접촉자(150)는 스타 결선 접점 및 델타 결선 접점과 연결되지 않는 개방 회로를 형성하고, 상기 하측 접촉자(140)와 스타 결선 접점이 연결되어 적어도 하나 이상의 스타 결선 폐쇄 회로를 형성하고, 스타 결선이 동작될 수 있다.
도 3(b)를 참고하면, 상기 단일코일(113)에 역방향으로 전류를 인가시킨 경우, 자화된 상기 단일코일(113)의 상측부는 N극, 하측부는 S극성을 가지며, 상기 제2 탄성체(121) 상단의 상기 자성체(124)는 S극성을 가지므로, 상기 단일코일(113)과 상기 자성체(124) 사이에 발생되는 인력에 의해 상기 단일코일(113)을 포함하는 상기 코어부(110)가 상측으로 이동하게 되며, 상기 코어부(110)의 일측에 연결된 상기 하측 접촉자(140) 및 상기 상측 접촉자(150) 또한 상측 방향으로 이동하게 되어, 상기 하측 접촉자(140)는 스타 결선 접점 및 델타 결선 접점과 연결되지 않는 개방 회로를 형성하고, 상기 상측 접촉자(150)와 델타 결선 접점이 연결되어 적어도 하나 이상의 델타 결선 폐쇄 회로를 형성하고, 델타 결선이 동작될 수 있다.
또한, 상기 단일코일(113) 에 전원이 인가되지 않은 경우, 상기 단일 코일(113)은 자성을 잃으며, 상기 코어부(110)에 의해 가압되었던 상기 제1 탄성체(121) 및 상기 제2 탄성체(122)의 복원력에 의해 상기 코어부(110)는 상기 제1 탄성체(121) 및 상기 제2 탄성체(122)를 가압하지 않는 중립 상태를 유지할 수 있다.
일례로, 두 개의 코일을 이용하여 스타-델타 결선의 절환이 이루어지는 경우, 상기 자성체(123 및 124)는 영구자석으로 마련되고, 하나의 코일을 이용하여 스타-델타 결선의 절환이 이루어지는 경우, 상기 자성체(123 및 124)는 전자석으로 마련될 수 있다.
<실시례 3>
도 4를 참고하면, 상기 회로부(130)는 스타 결전 및 델타 결선이 운전되는 동작 시간을 설정할 수 있는 타이머 회로를 포함하고 있다.
보다 상세하게는, 상기 전자 접촉기(100)의 코어부(110)에 전원이 인가(SW ON)되면, 상기 타이머 회로에 의해 상기 스타 결선 폐쇄 회로에 의해 스타 결선이 기설정된 시간(T1)동안 운행되고 종료됨과 동시에, 상기 델타 결선 폐쇄 회로가 형성되어 델타 결선이 운행된다.
이때, 델타 결선이 운행되는 시간(T2)는 상기 코어부(110)에 인가되는 전원이 차단(SW OFF)될 때까지 지속되며, 상기 코어부(110)에 인가되는 전원은 별도의 전원장치(미도시)에 의해 차단될 수 있다.
또한, 상기 타이머 회로를 한 개 더 추가하여, 상기 델타 결선이 운행되는 시간(T2)를 설정하고, 상기 스타 결선이 기설정된 시간(T1)동안 운행되고 종료되고, 기설정된 시간(T2)동안 상기 델타 결선이 운행되고 자동으로 종료되도록 설정할 수도 있다.
<실시례 4>
도 5를 참고하면, 상기 전자 접촉기(100)를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법은, 제1 코일에 전원을 인가시키는 단계(S100), 상기 제1 코일은 인가된 전원에 의해 자화되고, 상기 제1 코일 하측에 마련된 자성체와 접하도록 상기 제1 코일이 권선된 철심이 하측 방향으로 이동하며, 적어도 하나 이상의 하측 접촉자와 적어도 하나 이상의 스타 결선 접점이 연결되어 스타 결선이 동작되는 단계(200), 기설정된 시간(T1)동안 상기 제1 코일에 인가되던 전원이 차단되고, 상기 제1 코일은 자성을 잃으며, 상기 스타 결선 접점에 접촉된 상기 하측 접촉자가 분리되고, 제2 코일에 전원을 인가시키는 단계(S300), 상기 제2 코일은 인가된 전원에 의해 자화되고, 상기 제2 코일의 상측에 마련된 자성체와 접하도록 상기 제2 코일이 권선된 상기 철심이 상측 방향으로 이동하며, 적어도 하나 이상의 상측 접촉자와 적어도 하나 이상의 델타 결선 접점이 연결되어 델타 결선이 동작되는 단계(S400) 및 기설정된 시간(T2)동안 상기 제2 코일에 인가되던 전원이 차단되고, 상기 제2 코일은 자성을 잃으며, 상기 델타 결선 접점에 접촉된 상기 상측 접촉자가 분리되는 단계(S500)를 포함할 수 있다.
상기와 같은 본 발명의 효과에 따르면, 제어회로의 구성을 단순화시킴으로써, 전자 접촉기의 고장 발생율을 낮추고, 제작에 소모되는 재료비 및 시간을 최소화할 수 있는 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법이 제공될 수 있다.
또한, 두 개의 코일을 이용하여 가동 접촉자를 포함하는 코어가 양방향으로 이동함으로써, 하나의 전자 접촉기로 적어도 두개 이상의 전자 접촉기와 동일한 성능을 발휘할 수 있는 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법이 제공될 수 있다.
또한, 외부 전원을 이용하여 코일을 작동시키되, 하나의 타이머를 이용하여 코일에 인가하는 전원을 제어함으로써, 적은 소모 전력으로 스타-델타 결선의 절환이 자동으로 이루어지는 전자 접촉기 및 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법이 제공될 수 있다.
상기에서 언급한 본원발명의 일실시례에 따른 전자 접촉기는 상용전원과 비상전원 교체, 전동기 정역운전, 리액터 운전, 단상 및 동력 전동기 기동 운전 스위치 등에 사용될 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시례에 따른, 전자 접촉기를 이용한 스타-델타 결선 절환 방법은 다양한 컴퓨터로 구현되는 동작을 수행하기 위한 프로그램 명령을 포함하는 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.
이상과 같이 본 발명의 일실시례는 비록 한정된 실시례와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명의 일실시례는 상기 설명된 실시례에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서 본 발명의 일실시례는 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
110 : 코어부 111 : 제1 코일
112 : 제2 코일
113 : 단일코일
120 : 스프링부 121 : 제1 탄성체
122 : 제2 탄성체
123 : 자성체
124 : 자성체
130 : 회로부
140 : 하측 접촉자
150 : 상측 접촉자
112 : 제2 코일
113 : 단일코일
120 : 스프링부 121 : 제1 탄성체
122 : 제2 탄성체
123 : 자성체
124 : 자성체
130 : 회로부
140 : 하측 접촉자
150 : 상측 접촉자
Claims (4)
- 철심의 하측에 권선되는 제1 코일 및 상기 제1 코일과 기설정된 간격만큼 이격되어 권선되는 제2 코일을 포함하는 코어부;
상기 제1 코일의 하단과 접하도록 마련되는 제1 탄성체 및 상기 제2 코일의 상단과 접하도록 마련되는 제2 탄성체를 포함하는 스프링부;
기설정된 시간동안 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일 중 적어도 어느 하나에 전원을 인가하여, 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일을 자화시키는 회로부;
상기 코어부의 일측과 연결되되, 자화된 상기 제1 코일에 의해 상기 코어부가 하측 방향으로 이동할 경우, 적어도 하나 이상의 스타 결선의 접점과 접촉되는 적어도 하나 이상의 하측 접촉자; 및
상기 하측 접촉자와 기설정된 간격만큼 이격되어 평행하게 마련되되, 자화된 상기 제2 코일에 의해 상기 코어부가 상측 방향으로 이동할 경우, 적어도 하나 이상의 델타 결선의 접점과 접촉되는 적어도 하나 이상의 상측 접촉자;를 포함하고,
상기 회로부는,
상기 제1 코일 및 상기 제2 코일에 전원이 인가되는 시간을 제어하는 타이머 회로를 적어도 하나 이상 포함하며, 상기 타이머 회로의 소자 값에 기초하여 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일에 전원이 인가되는 시간이 설정되고,
기설정된 시간(T1)동안 상기 제1 코일에 전원을 인가시키되, 상기 제2 코일은 전원이 차단된 상태로 유지시키고, 상기 제1 코일에 인가된 전원이 차단되면, 상기 제2 코일에 전원을 인가시키며, 기설정된 시간(T2)이 지나면 상기 제2 코일에 인가된 전원이 차단되되,
상기 타이머 회로가 하나인 경우, 상기 코어부에 인가되는 전원을 차단시키는 전원장치를 더 포함하며,
상기 타이머 회로가 둘인 경우, 상기 코어부에 인가되는 전원이 자동으로 차단되고,
상기 스프링부는,
상기 제1 탄성체 및 상기 제2 탄성체의 일단에 각각 연결된 적어도 하나 이상의 자성체를 포함하되,
상기 코어부에 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일이 이격되어 권선되는 경우, 상기 자성체는 영구자석으로 마련되고,
상기 코어부에 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일이 연결된 단일코일 형태로 권선된 경우, 상기 자성체는 전자석으로 마련되며,
상기 코어부에 전원이 인가되지 않은 경우, 상기 제1 탄성체 및 상기 제2 탄성체를 가압하지 않는 중립 상태를 유지하고, 상기 코어부에 전원이 인가된 경우, 자화된 상기 제1 코일 및 상기 제2 코일 중 적어도 어느 하나의 자력에 의해 상기 제1 탄성체 및 상기 제2 탄성체 중 적어도 어느 하나의 탄성체가 가압되는 것을 특징으로 하는 전자 접촉기.
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KR100968462B1 (ko) * | 2010-01-07 | 2010-07-08 | (주)에마텍 | 영구자석을 이용한 조작기 및 그것을 구비하는 구동 장치 |
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