RU174502U1 - ELECTROMAGNET - Google Patents

ELECTROMAGNET Download PDF

Info

Publication number
RU174502U1
RU174502U1 RU2017112846U RU2017112846U RU174502U1 RU 174502 U1 RU174502 U1 RU 174502U1 RU 2017112846 U RU2017112846 U RU 2017112846U RU 2017112846 U RU2017112846 U RU 2017112846U RU 174502 U1 RU174502 U1 RU 174502U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
permanent magnets
armature
ring
electromagnet
Prior art date
Application number
RU2017112846U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Николаевич Агафонов
Алексей Савельевич Топчий
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" filed Critical Закрытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"
Priority to RU2017112846U priority Critical patent/RU174502U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU174502U1 publication Critical patent/RU174502U1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/06Electromagnets; Actuators including electromagnets
    • H01F7/08Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
    • H01F7/16Rectilinearly-movable armatures

Abstract

Полезная модель относится к электроаппаратостроению, а именно к электромагнитам с постоянными магнитами. Технический результат заключается в расширении номенклатуры применяемых постоянных магнитов, снижении затрат на доработки и снижении трудоемкости проектных работ при разработке модификаций изделия. Предложен электромагнит, в котором корпус выполнен в виде правильной n-угольной призмы, а боковая поверхность кольцеобразной втулки огранена сегментными лысками в количестве равном количеству граней корпуса. Постоянные магниты зафиксированы распорными элементами между гранями корпуса и поверхностями лысок. Катушка выполнена с удлиненной центральной гильзой. Кольцеобразная втулка сцентрирована по наружной поверхности гильзы, а якорь - по ее внутренней поверхности. Наружный конец якоря оснащен защитно-упорной крышкой, пружиной и направляющей втулкой. Электромагнит с минимальными затратами модифицируется под различные рабочие усилия и под различные постоянные магниты в пределах одного габарита, а также при создании габаритного ряда изделий. 11 ил.The utility model relates to electrical engineering, namely to electromagnets with permanent magnets. The technical result consists in expanding the range of applied permanent magnets, reducing the cost of refinement and reducing the complexity of design work in the development of product modifications. An electromagnet is proposed in which the casing is made in the form of a regular n-angular prism, and the lateral surface of the ring-shaped sleeve is faceted by segment flats in an amount equal to the number of casing faces. Permanent magnets are fixed by spacers between the faces of the body and the surfaces of the flats. The coil is made with an elongated central sleeve. The ring-shaped sleeve is centered on the outer surface of the sleeve, and the anchor is centered on its inner surface. The outer end of the armature is equipped with a safety cover, a spring and a guide sleeve. The electromagnet with minimal costs is modified for various working forces and for various permanent magnets within the same size, as well as when creating the overall number of products. 11 ill.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к электроаппаратостроению, а именно к электромагнитам с постоянными магнитами, применяемым, в частности, в автоматических выключателях для управления механизмом свободного расцепления.The proposed utility model relates to electrical engineering, namely to electromagnets with permanent magnets, used, in particular, in circuit breakers to control the free trip mechanism.

Известны электромагниты с втягивающимся якорем, имеющие в своем составе постоянные магниты см. [1-8]. Особенностью электромагнитов с постоянными магнитами являются повышенное начальное усилие, повышенная чувствительность к управляющему сигналу, и как следствие повышенное быстродействие. Объясняется это постоянным присутствием в электромагните магнитного поля постоянного магнита и использованием поля катушки только для его усиления (при совпадении магнитных потоков катушки и постоянного магнита) или ослабления (при противоположных направлениях магнитных потоков) в зависимости от решаемой электромагнитом задачи. Изменение направления магнитного потока катушки достигается изменением направления управляющего тока. Благодаря своим свойствам электромагниты с постоянными магнитами нашли широкое применение в различных электротехнических устройствах (реле, выключателях, контакторах и других автоматических устройствах и системах дистанционного управления). Такие электромагниты состоят из неподвижного магнитопровода в виде цилиндрического [1-4] или П-образного корпуса [5-7] с крышкой (фланцем) и цилиндрической втулкой внутри корпуса, и подвижного магнитопровода в виде цилиндрического якоря, проходящего через отверстия крышки (фланца), цилиндрической втулки и катушки. Наружный конец цилиндрического якоря используется для воздействия на ведомый механизм. Кольцевые постоянные магниты, имеющие намагниченность, направленную по радиусу катушки, помещаются между стенками корпуса и цилиндрической втулки см. рисунки к патентам [1, 2, 4] и имеют, как правило, свои нестандартные размеры. Иногда предлагается кольцевой магнит заменять набором отдельных прямоугольных магнитов подходящих для радиального зазора между цилиндрическими стенками корпуса и кольцеобразной втулки [4]. Общим недостатком конструкций указанных электромагнитов является ограничение в применении постоянных магнитов других геометрических форм, что ограничивает возможности оперативных замен постоянных магнитов на более прогрессивные, но имеющие другую форму, размеры и материал без существенных изменений конструкции. Аналогичные проблемы возникают и при смене поставщика постоянных магнитов по технико-экономическим соображениям или прекращении производства применяемого типа магнита. Также затруднено модифицирование таких конструкций электромагнитов под новые технические параметры, что снижает уровень унификации и стандартизации изделий модифицированного ряда. Постоянные магниты могут иметь также форму параллелепипедов [5, 7], которые при П-образном корпусе могут быть размещены только по двум сторонам, что ограничивает возможности увеличения начального усилия при модифицировании изделия под увеличенные значения начального усилия. Кроме того, конструкциям с П-образными магнитопроводами присущи несколько увеличенные потери основного магнитного потока, создаваемого катушкой из-за полей рассеяния через ее открытые боковые поверхности. Существуют также конструкции электромагнитов, в которых постоянные магниты вмонтированы в подвижную часть магнитопровода [8] или помещены вовнутрь сердечника под плоский конец якоря [3]. Такие конструкции рассчитаны только на определенную конфигурацию постоянного магнита и ограничены в выборе других типов магнитов.Known electromagnets with a retracting armature, incorporating permanent magnets, see [1-8]. A feature of electromagnets with permanent magnets is an increased initial force, increased sensitivity to a control signal, and as a result, increased speed. This is explained by the constant presence in the electromagnet of the magnetic field of a permanent magnet and the use of the coil field only to strengthen it (when the magnetic fluxes of the coil and the permanent magnet coincide) or weaken (with opposite directions of magnetic fluxes) depending on the problem being solved by the electromagnet. Changing the direction of the magnetic flux of the coil is achieved by changing the direction of the control current. Due to their properties, permanent magnet electromagnets are widely used in various electrical devices (relays, switches, contactors and other automatic devices and remote control systems). Such electromagnets consist of a fixed magnetic core in the form of a cylindrical [1-4] or U-shaped case [5-7] with a cover (flange) and a cylindrical sleeve inside the case, and a moving magnetic core in the form of a cylindrical armature passing through the openings of the cover (flange) , cylindrical bushings and coils. The outer end of the cylindrical armature is used to act on the driven mechanism. Permanent ring magnets with a magnetization directed along the radius of the coil are placed between the walls of the housing and the cylindrical sleeve, see the figures for patents [1, 2, 4] and, as a rule, have their own non-standard sizes. It is sometimes proposed to replace a ring magnet with a set of separate rectangular magnets suitable for a radial clearance between the cylindrical walls of the housing and the ring-shaped sleeve [4]. A common drawback of the design of these electromagnets is the limitation in the use of permanent magnets of other geometric shapes, which limits the ability to quickly replace permanent magnets with more progressive, but having a different shape, size and material without significant structural changes. Similar problems arise when changing the supplier of permanent magnets for technical and economic reasons or when discontinuing the production of the type of magnet used. It is also difficult to modify such constructions of electromagnets to new technical parameters, which reduces the level of unification and standardization of products of the modified series. Permanent magnets can also have the shape of parallelepipeds [5, 7], which with a U-shaped case can only be placed on two sides, which limits the possibility of increasing the initial force when modifying the product to increase the initial force. In addition, structures with U-shaped magnetic circuits are characterized by slightly increased losses of the main magnetic flux generated by the coil due to scattering fields through its open side surfaces. There are also designs of electromagnets in which permanent magnets are mounted in the moving part of the magnetic circuit [8] or placed inside the core under the flat end of the armature [3]. Such designs are designed only for a specific configuration of a permanent magnet and are limited in the choice of other types of magnets.

Наиболее близким к заявляемой полезной модели по технической сути является электромагнит, приведенный в описании к патенту на изобретение [2]. Прототип представляет собой сдвоенный электромагнит с постоянными магнитами, но принципиально устроен аналогично заявляемой конструкции. Прототип имеет наружную неподвижную часть магнитопровода, состоящую из цилиндрического корпуса и соединенных с ним крышек с центральными отверстиями и кольцеобразной втулки, расположенной коаксиально внутри корпуса. Подвижная часть магнитопровода выполнена в виде цилиндрического подпружиненного якоря, закрепленного на штоке, с возможностью возвратно-поступательного движения внутри крышек, кольцеобразной втулки и катушек. Кольцеобразный постоянный магнит закреплен между внутренней поверхностью цилиндрического корпуса и наружной поверхностью кольцеобразной втулки. Через шток якорь электромагнита связан с ведомым механизмом объекта и приводится в движение подачей тока в катушки управления определенной полярности и в определенной последовательности. Для изготовления прототипа необходимо заказывать постоянный магнит по специальным размерам, что экономически не всегда выгодно, особенно при мелкосерийном выпуске изделий, в которых применяется магнит. Недостатком прототипа является ограниченная возможность в применение других типов постоянных магнитов массового производства, стандартных дисковых, пластинчатых кольцеобразных, прямоугольных и пр. Ограничен прототип и в плане разработки других исполнений электромагнита на другие усилия. Для таких исполнений снова необходимо заказывать электромагниты по специальным размерам. Такие ограничения прототипа связаны с выбранной пространственной компоновкой конструкции электромагнита.Closest to the claimed utility model in technical essence is the electromagnet described in the description of the patent for the invention [2]. The prototype is a double electromagnet with permanent magnets, but fundamentally arranged similarly to the claimed design. The prototype has an external fixed part of the magnetic circuit, consisting of a cylindrical body and lids connected to it with central holes and an annular sleeve located coaxially inside the body. The moving part of the magnetic circuit is made in the form of a cylindrical spring-loaded armature mounted on the rod, with the possibility of reciprocating movement inside the covers, ring-shaped bushings and coils. An annular permanent magnet is fixed between the inner surface of the cylindrical body and the outer surface of the annular sleeve. Through the rod, the anchor of the electromagnet is connected to the driven mechanism of the object and is driven by the supply of current to the control coils of a certain polarity and in a certain sequence. For the manufacture of the prototype, it is necessary to order a permanent magnet in special sizes, which is not always economically profitable, especially for small-scale production of products in which the magnet is used. The disadvantage of the prototype is the limited ability to use other types of permanent magnets in mass production, standard disk, plate, ring-shaped, rectangular, etc. The prototype is limited in terms of the development of other versions of the electromagnet for other efforts. For such designs, it is again necessary to order electromagnets for special sizes. Such limitations of the prototype are associated with the selected spatial layout of the design of the electromagnet.

На преодоление указанных недостатков направлена конструкция заявляемой полезной модели. Технический результат, достигаемый предлагаемой полезной моделью, заключается:The design of the claimed utility model is aimed at overcoming these drawbacks. The technical result achieved by the proposed utility model is:

- в расширении номенклатуры применяемых постоянных магнитов по форме, размерам и материалам из стандартного ряда этих изделий, присутствующих на рынке, без принципиальных изменений конструкции, что позволяет снизить производственные затраты изготовителя на доработки при заменах покупных изделий;- expanding the range of applied permanent magnets in shape, size and materials from the standard range of these products on the market, without fundamental design changes, which reduces the manufacturer’s manufacturing costs for improvements when replacing purchased products;

- в снижении трудоемкости проектных работ при создании модификаций изделия под новые параметры за счет повышения уровня унификации и стандартизации изделий модифицированного ряда.- to reduce the complexity of design work when creating product modifications for new parameters by increasing the level of unification and standardization of products of the modified series.

Поставленная цель достигается тем, что в электромагните с постоянными магнитами, содержащем наружную неподвижную часть магнитопровода, состоящую из корпуса, соединенной с ним крышки, имеющей центральное отверстие, и кольцеобразной втулки, расположенной внутри корпуса соосно центральному отверстию, подвижную часть, состоящую из цилиндрического двухступенчатого якоря, с плоским внутренним торцем со стороны ступени большего диаметра и резьбовым стержнем с резьбовой втулкой на внешнем конце якоря, смонтированного с возможностью перемещения в осевом направлении внутри кольцеобразной втулки и крышки, а также содержащем катушку, помещенную вовнутрь корпуса коаксиально с якорем одним торцем к корпусу, а вторым торцем к кольцеобразной втулке, постоянные магниты, встроенные между боковыми поверхностями корпуса и кольцеобразной втулки, цилиндрическую пружину, размещенную снаружи корпуса, его корпус выполнен в виде правильной n-угольной призмы с четным количеством граней, а боковая поверхность кольцеобразной втулки огранена сегментными лысками в количестве равном количеству граней корпуса и параллельными противолежащим граням корпуса. Причем поверхность каждой лыски отдалена от внутренней поверхности грани корпуса на расстояние не меньше толщины пластинчатого постоянного магнита, а постоянные магниты с намагниченностью в направлении их толщины смонтированы на лысках и зафиксированы в корпусе с помощью немагнитных распорных элементов. При этом катушка электромагнита выполнена с выступающей за ее торец удлиненной центральной гильзой, имеющей длину выступающей части не более высоты кольцевой втулки и наружный диаметр не более внутреннего диаметра кольцеобразной втулки. Цилиндрический якорь помещен подвижно вовнутрь гильзы, а кольцеобразная втулка сцентрирована по наружной поверхности гильзы. Кроме этого, резьбовой конец якоря оснащен рифленой снаружи защитно-упорной крышкой, закрепленной на торце якоря с помощью резьбовой втулки, а на крышке корпуса соосно центральному отверстию установлена направляющая втулка с наружным и внутренним ободом. Во внутренний обод встроена цилиндрическая пружина таким образом, что ее концы заневолены между внутренними торцами защитно-упорной крышки и направляющей втулки.This goal is achieved by the fact that in an electromagnet with permanent magnets containing the outer stationary part of the magnetic circuit, consisting of a housing connected to it by a cover having a central hole, and an annular sleeve located inside the housing coaxially with the central hole, a movable part consisting of a cylindrical two-stage armature , with a flat inner end on the side of the step of a larger diameter and a threaded rod with a threaded sleeve on the outer end of the armature mounted to move axially inside the annular sleeve and the cover, as well as containing a coil placed coaxially inside the housing with an anchor with one end to the housing, and with the second end to the annular sleeve, permanent magnets embedded between the side surfaces of the housing and the annular sleeve, a coil spring placed outside the housing, its casing made in the form of a regular n -ugolnoy prism with an even number of faces and the side surface of the annular sleeve faceted flats segment in an amount equal koliches Wu faces the body and parallel to the opposite faces of the housing. Moreover, the surface of each flange is remote from the inner surface of the face of the casing by a distance not less than the thickness of the plate-shaped permanent magnet, and permanent magnets with magnetization in the direction of their thickness are mounted on the flats and fixed in the casing using non-magnetic spacers. In this case, the coil of the electromagnet is made with an elongated central sleeve protruding beyond its end, having a length of the protruding part of not more than the height of the annular sleeve and an outer diameter of not more than the inner diameter of the annular sleeve. The cylindrical anchor is movably placed inside the sleeve, and the ring-shaped sleeve is centered on the outer surface of the sleeve. In addition, the threaded end of the anchor is equipped with a corrugated protective cover outside, mounted on the end of the anchor with a threaded sleeve, and a guide sleeve with an outer and inner rim is mounted coaxially to the central hole. A cylindrical spring is integrated in the inner rim so that its ends are uncontrolled between the inner ends of the protective-stop cover and the guide sleeve.

Выполнение корпуса электромагнита в виде правильной n-угольной призмы с четным количеством граней и огранение боковой поверхности кольцеобразной втулки сегментными лысками в количестве равном количеству граней корпуса и параллельными противолежащим граням корпуса позволяет разместить по периметру кольцеобразной втулки n/2 пар постоянных стандартных магнитов пластинчатого типа, выпускаемых массово многими изготовителями. Отдаление поверхности каждой лыски от внутренней поверхности грани корпуса на расстояние не меньше приемлемой толщины пластинчатого постоянного магнита с намагниченностью в направлении их толщины разрешает в дальнейшем применение магнитов меньшей толщины, но из материалов обладающих большей коэрцитивной силой. Образующиеся зазоры между магнитом и поверхностью лыски (или внутренней гранью корпуса) при необходимости могут заполняться пластинчатыми прокладками. Наличие немагнитных распорных элементов позволяет надежно и однозначно фиксировать постоянные магниты в корпусе при сборке электромагнита. Выполнение катушки электромагнита с выступающей за ее торец удлиненной центральной гильзой, имеющей длину выступающей части не более высоты кольцеобразной втулки и наружный диаметр не более внутреннего диаметра этой втулки обеспечивает легкое центрирование кольцеобразной втулки по одной наружной посадочной поверхности гильзы (независимо от посадочных поверхностей подвижного якоря) и простое модифицирование этой втулки под магниты большей толщины (только один переменный размер - глубина лыски). Для того, чтобы при модифицировании электромагнита можно было менять пружину на другую, с другим рабочим усилием, резьбовой конец якоря оснащен съемной защитно-упорной крышкой, между торцем которой и торцем направляющей втулки заневоливается пружина. Направляющая втулка выполнена с наружным и внутренним ободом. Внутренний обод выполняет роль направляющей для пружины.The implementation of the body of the electromagnet in the form of a regular n- angular prism with an even number of faces and faceting of the side surface of the annular sleeve with segment flats in an amount equal to the number of faces of the case and parallel opposing faces of the case allows you to place n / 2 pairs of standard standard plate type magnets produced around the annular sleeve massively by many manufacturers. The separation of the surface of each flat from the inner surface of the face of the casing by a distance not less than the acceptable thickness of the lamellar permanent magnet with magnetization in the direction of their thickness permits the further use of magnets of smaller thickness, but from materials with greater coercive force. The resulting gaps between the magnet and the flat surface (or the inner face of the body) can be filled with plate gaskets if necessary. The presence of non-magnetic spacers allows reliable and unambiguous fixation of permanent magnets in the housing during assembly of the electromagnet. The implementation of the electromagnet coil with an elongated central sleeve protruding beyond its end, having a protruding part of no more than the height of the annular sleeve and an outer diameter of no more than the inner diameter of this sleeve provides easy centering of the annular sleeve along one outer seating surface of the sleeve (regardless of the seating surfaces of the movable armature) and simple modification of this sleeve for magnets of greater thickness (only one variable size - flat depth). In order to change the spring to another, with a different working force, when modifying the electromagnet, the threaded end of the armature is equipped with a removable protective-stop cover, between which the end and the end of the guide sleeve are spring-loaded. The guide sleeve is made with an outer and inner rim. The inner rim acts as a guide for the spring.

Предлагаемая полезная модель может использоваться при серийном производстве в составе низковольтных автоматических выключателей на различные номинальные токи, как малогабаритный быстродействующий электромагнит, воздействующий на рейку механизма свободного расцепления выключателя. Благодаря предложенной конструкции в электромагните могут применяться различные пластинчатые постоянные магниты массового производства. Модель при разработке исполнений может легко модифицироваться под требуемые усилия воздействия на ведомый механизм выбором количества и типа постоянных магнитов массового производства и подбором рабочей пружины на заданное усилие из нормализованного ряда, действующего в отрасли стандарта.The proposed utility model can be used in mass production as part of low-voltage circuit breakers for various rated currents, as a small-sized high-speed electromagnet acting on the rail of the circuit breaker free trip mechanism. Thanks to the proposed design, various plate-type permanent magnets of mass production can be used in an electromagnet. When developing designs, the model can easily be modified to the required efforts to act on the driven mechanism by selecting the number and type of permanent magnets of mass production and selecting a working spring for a given force from the normalized range operating in the industry standard.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной полезной модели, позволил установить, что заявитель не обнаружил прототип, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленной полезной модели. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности существенных признаков аналога, позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленной конструкции, изложенных в формуле полезной модели.An analysis of the prior art by the applicant, including a search by patents and scientific and technical sources of information and identification of sources containing information about analogues of the claimed utility model, allowed to establish that the applicant did not find a prototype characterized by features identical to all the essential features of the claimed utility model. The determination from the list of identified analogues of the prototype as the closest in terms of the set of essential features of the analogue made it possible to identify the set of significant distinguishing features in relation to the technical result perceived by the applicant in the claimed design set forth in the utility model formula.

Следовательно, заявленная полезная модель соответствует условию «новизна».Therefore, the claimed utility model meets the condition of "novelty."

Конструкция заявляемой полезной модели изображена на фиг. 1-11. На фиг. 1-4 изображены соответственно общий вид электромагнита, вид спереди с половинным разрезом А-А до центральной оси, вид сбоку Б и вид сверху В. Фиг. 5 представляет собой то же сечение А-А, но показывает положение деталей электромагнита в исходном состоянии, которое обеспечивается при взведении механизма свободного расцепления автоматического выключателя в положение готовности к отключению. На фиг. 6 дан разрез Г-Г, проходящий через оси симметрии постоянных магнитов перпендикулярно центральной оси электромагнита (положение секущей плоскости см. на фиг. 2). Фиг. 7 изображает внутреннее размещение дисковых постоянных магнитов на лысках кольцевой втулки при условно не показанном корпусе, крышке и наружных втулках с рабочей пружиной. Фиг. 8-11 повторяют фиг. 7 и показывают возможности предложенной модели в части применения постоянных пластинчатых магнитов различной формы, размеров, и изготовленных из различных материалов. Фиг. 8 показывает применение плоских кольцевых магнитов, фиг. 9 - магнитов в виде плоских квадратных пластин, фиг. 10 - в виде составного магнита из двух прямоугольных, фиг. 11 - применение тонкого дискового магнита из материала с большей коэрцитивной силой совместно с магнитомягкой прокладкой.The design of the claimed utility model is depicted in FIG. 1-11. In FIG. 1-4, respectively, are a general view of the electromagnet, a front view with a half section AA to the central axis, side view B and top view B. FIG. 5 is the same section AA, but shows the position of the details of the electromagnet in the initial state, which is ensured by cocking the free-trip mechanism of the circuit breaker to the standby position. In FIG. Figure 6 shows a section GG passing through the axis of symmetry of the permanent magnets perpendicular to the central axis of the electromagnet (for the position of the secant plane, see Fig. 2). FIG. 7 depicts the internal placement of disk permanent magnets on the flats of an annular sleeve with a conditionally not shown housing, cover and outer sleeves with a working spring. FIG. 8-11 repeat FIG. 7 and show the possibilities of the proposed model in terms of the use of permanent plate magnets of various shapes, sizes, and made of various materials. FIG. 8 shows the use of planar ring magnets, FIG. 9 - magnets in the form of flat square plates, FIG. 10 - in the form of a composite magnet of two rectangular, FIG. 11 - the use of a thin disk magnet of a material with greater coercive force in conjunction with a soft magnetic pad.

Электромагнит с постоянными магнитами (см. фиг. 1 - фиг. 4) содержит наружную неподвижную часть магнитопровода, состоящую из корпуса 1, выполненного в виде правильной n-угольной призмы с четным количеством граней (для приведенного конкретного исполнения n=4), соединенной с ним крышки 2, имеющей центральное отверстие 3, и кольцеобразной втулки 4, расположенной внутри корпуса соосно центральному отверстию 3. Подвижная часть магнитопровода состоит из цилиндрического двухступенчатого якоря 5, с плоским внутренним торцем 6 со стороны ступени большего диаметра и резьбовым стержнем 7 с резьбовой втулкой 8 на внешнем конце якоря. Якорь 5 смонтирован с возможностью перемещения в осевом направлении внутри кольцеобразной крышки 2, втулки 4 и катушки 9. Осевое перемещения якоря 5 ограничено вниз упором плоского торца 6 в дно 10 корпуса 1 (см. фиг. 5), а вверх - упором заплечика 11 в крышку 2 (см. фиг. 2). Катушка 9 помещена вовнутрь корпуса 1 коаксиально с якорем 5 одним торцем ко дну 10 корпуса 1, вторым торцем к кольцеобразной втулке 4. Катушка 9 выполнена с выступающей за ее торец удлиненной центральной гильзой 12, имеющей длину выступающей части не более высоты кольцеобразной втулки 4 и наружный диаметр не более внутреннего диаметра кольцеобразной втулки. Высота самой кольцеобразной втулки 4 выбирается не менее линейного размера планируемых к применению постоянных магнитов. Внутренний диаметр гильзы 12 выбран не меньше наружного диаметра якоря 5 и обеспечивает ходовую посадку якоря по единой посадочной поверхности - внутренней поверхности гильзы. Изготовление гильзы 12 из антифрикционной пластмассы (капролон, фторопласт) также позволяет уменьшить износ трущихся поверхностей якоря 5. Наружная поверхность гильзы 12 также является единственной для центрирования кольцеобразной втулки 4, что способствует технологичности сборки электромагнита, исключает зависимость от других диаметральных сборочных поверхностей. Удлиненная гильза 12 катушки 9 обеспечивает точное центрирование магнитной системы электромагнита, постоянство немагнитного зазора, устранение односторонних сил магнитного тяжения между якорем и деталями сердечника, что в конечном итоге способствует стабильной работе электромагнита. Кольцеобразная втулка 4 снаружи огранена сегментными лысками 13 (см. фиг. 6). Их количество соответствует количеству граней корпуса. Каждая лыска 13 выполняется так, чтобы она была удалена от внутренней поверхности 14 противолежащей грани корпуса 1 на расстояние не менее толщины t применяемых ферритовых постоянных магнитов 15 с приемлемыми техническими характеристиками. Магниты 15 устанавливаются на лысках 13 кольцеобразной втулки 4 и симметрируются относительно плоскости симметрии электромагнита с помощью распорных элементов 16 и 17, выполненных из немагнитных материалов. На фиг. 7 показан общий вид на установленные постоянные магниты 15, имеющие дисковую форму с фиксирующим элементом 17. На фиг. 7 корпус 1 с крышкой 2 условно не показан. Также не показаны детали, смонтированные снаружи корпуса над крышкой электромагнита. Движение якоря 5 вверх обеспечивает рабочая пружина 18 (см. фиг. 2 и фиг. 5), которая установлена между внутренними торцами направляющей втулки 19 и защитно-упорной втулки 20. Направляющая втулка 19 установлена на крышке 2 соосно центральному отверстию 3. Защитно-упорная втулка 20 закреплена на резьбовом конце 7 якоря 5 с помощью резьбовой втулки 8 и защищает пружину от проникновения вовнутрь посторонних предметов. Резьбовая втулка 8 впрессована в защитно-упорную втулку 20, которая снаружи для удобства сборки снабжена рифлением 21. Направление для пружины 18 при ее сжатии создает внутренний обод 22 втулки 19, а наружный обод 23 предохраняет подвижную втулку 20 от случайных боковых механических воздействий. Рабочая пружина 18 передает свое усилие на расцепляющий механизм автоматического выключателя (на чертежах механизм не показан) через втулку 20 и резьбовую втулку 8. Постоянные магниты 15, применяемые в данной конструкции электромагнита могут быть и другой формы, например плоскими кольцевыми 24, (см. фиг. 8), плоскими квадратными 25, (см. фиг. 9), в виде набора из двух прямоугольных 26 (см. фиг. 10). Также могут применяться магниты подходящей формы из других материалов с улучшенными магнитными свойствами. Меньшая толщина более мощных дисковых магнитов 27 дополняется до толщины t регулировочными прокладками 28 из магнитомягкого материала (см. фиг. 11).The permanent magnet electromagnet (see Fig. 1 - Fig. 4) contains an external fixed part of the magnetic circuit, consisting of a housing 1 made in the form of a regular n- angular prism with an even number of faces (for the given specific design n = 4) connected to cover 2, having a Central hole 3, and an annular sleeve 4, located inside the housing coaxially with the Central hole 3. The movable part of the magnetic circuit consists of a cylindrical two-stage anchor 5, with a flat inner end 6 from the side of the greater of diameter and a threaded rod 7 with a threaded bushing 8 on the outer end of the anchor. An anchor 5 is mounted axially movable inside an annular cover 2, a sleeve 4 and a coil 9. The axial movement of the armature 5 is bounded down by the flat end 6 against the bottom 10 of the housing 1 (see Fig. 5), and upward by the shoulder 11 cover 2 (see Fig. 2). The coil 9 is placed inside the housing 1 coaxially with the anchor 5 with one end to the bottom 10 of the housing 1, the second end to the ring-shaped sleeve 4. The coil 9 is made with an elongated central sleeve 12 protruding beyond its end, having a length of the protruding part no more than the height of the ring-shaped sleeve 4 and the outer diameter not more than the inner diameter of the annular sleeve. The height of the annular sleeve 4 itself is selected not less than the linear size of the permanent magnets planned for use. The inner diameter of the sleeve 12 is selected not less than the outer diameter of the armature 5 and provides a running landing of the armature along a single landing surface - the inner surface of the sleeve. The manufacture of the sleeve 12 from antifriction plastic (caprolon, fluoroplastic) also reduces the wear of the rubbing surfaces of the armature 5. The outer surface of the sleeve 12 is also the only one for centering the annular sleeve 4, which contributes to the manufacturability of the assembly of the electromagnet, eliminates the dependence on other diametrical assembly surfaces. The elongated sleeve 12 of the coil 9 provides accurate centering of the magnetic system of the electromagnet, the constancy of the non-magnetic gap, the elimination of unilateral forces of magnetic traction between the armature and the core parts, which ultimately contributes to the stable operation of the electromagnet. The ring-shaped sleeve 4 is externally faceted by segment flats 13 (see Fig. 6). Their number corresponds to the number of faces of the body. Each flat 13 is made so that it is removed from the inner surface 14 of the opposite face of the housing 1 by a distance of not less than the thickness t of the used ferrite permanent magnets 15 with acceptable technical characteristics. Magnets 15 are mounted on the flats 13 of the annular sleeve 4 and are symmetrical with respect to the plane of symmetry of the electromagnet using spacers 16 and 17 made of non-magnetic materials. In FIG. 7 shows a general view of the mounted permanent magnets 15 having a disk shape with a locking element 17. FIG. 7 the housing 1 with the cover 2 is conventionally not shown. Also not shown are parts mounted on the outside of the housing above the electromagnet cover. The upward movement of the armature 5 is provided by a working spring 18 (see FIG. 2 and FIG. 5), which is installed between the inner ends of the guide sleeve 19 and the protective-stop sleeve 20. The guide sleeve 19 is mounted on the cover 2 coaxially with the central hole 3. The safety-stop the sleeve 20 is mounted on the threaded end 7 of the armature 5 with the threaded sleeve 8 and protects the spring from the penetration of foreign objects inside. The threaded sleeve 8 is pressed into the protective thrust sleeve 20, which is provided with a corrugation 21 on the outside for ease of assembly. The direction for the spring 18 when it is compressed creates an inner rim 22 of the sleeve 19, and the outer rim 23 protects the movable sleeve 20 from accidental lateral mechanical influences. The working spring 18 transfers its force to the trip mechanism of the circuit breaker (the mechanism is not shown in the drawings) through the sleeve 20 and the threaded sleeve 8. The permanent magnets 15 used in this design of the electromagnet can be of another shape, for example, flat ring 24, (see Fig. . 8), flat square 25, (see Fig. 9), in the form of a set of two rectangular 26 (see Fig. 10). Suitable shaped magnets from other materials with improved magnetic properties may also be used. The smaller thickness of the more powerful disk magnets 27 is supplemented to a thickness t by shims 28 of soft magnetic material (see Fig. 11).

Работает предложенный электромагнит с постоянными магнитами следующим образом. При взведении механизма свободного расцепления автоматического выключателя (на чертежах не показан) в положение «готов к отключению» якорь 5 под воздействием усилия со стороны выключателя, которое прикладывается к торцу резьбовой гайки 8, движется своим плоским концом 6 в направлении ко дну 10, уменьшая воздушный зазор δ (см. фиг. 2). При этом вступают в действие магнитные поля магнитов 15, силовые линии которых замыкаются в контуре «магнит 15 полюс N - сердечник 1 - воздушный зазор δ - тело якоря 5 - боковая поверхность кольцеобразной втулки 4 - полюс S магнита 15». При некотором значении воздушного зазора δ суммарное усилие поля постоянных магнитов становится больше усилия рабочей пружины и якорь своим плоским концом 6 притягивается ко дну 10 сердечника 1 (см. фиг. 5). В таком положении электромагнит готов к выполнению своей основной функции, приведению в действие механизма свободного расцепления автоматического выключателя. При поступлении кратковременного управляющего тока в катушку 9 соответствующей величины и полярности, который создает в катушке магнитный поток противоположный по направлению суммарному потоку постоянных магнитов 15, происходит мгновенное ослабление магнитного потока от постоянных магнитов. Якорь 5 под действием рабочей пружины 18 с одной стороны и под действием магнитных сил нарастающего магнитного поля уже в контуре «магнит 15 полюс N - сердечник 1 - крышка 2 - тело якоря 5 - боковая поверхность кольцеобразной втулки 4 - полюс S магнита 15» резко перемещается вверх и торцем втулки 8 воздействует на механизм свободного расцепления, который производит автоматическое размыкание контактов выключателя. Предложенная конструкция электромагнита, благодаря корпусу 1 в виде правильной n-угольной призмы и ограненной лысками в количестве равном n кольцеобразной втулке 4, позволяет, в отличие от прототипа, применять постоянные магниты различной формы более широкой номенклатуры из стандартного ряда массово производимых типоразмеров и их комбинаций, а именно:The proposed permanent magnet electromagnet operates as follows. When cocking the free-release mechanism of the circuit breaker (not shown in the drawings) to the “ready for shutdown” position, the armature 5, under the influence of the switch, which is applied to the end of the threaded nut 8, moves its flat end 6 towards the bottom 10, reducing the air the gap δ (see Fig. 2). In this case, the magnetic fields of the magnets 15 come into force, the lines of force of which are closed in the circuit "magnet 15 pole N - core 1 - air gap δ - armature body 5 - side surface of the ring-shaped sleeve 4 - pole S of magnet 15". At a certain value of the air gap δ, the total force of the field of permanent magnets becomes greater than the force of the working spring and the anchor with its flat end 6 is attracted to the bottom 10 of the core 1 (see Fig. 5). In this position, the electromagnet is ready to perform its main function, to activate the free trip mechanism of the circuit breaker. Upon receipt of a short-term control current in the coil 9 of the corresponding magnitude and polarity, which creates a magnetic flux in the coil that is opposite in direction to the total flux of permanent magnets 15, an instantaneous attenuation of the magnetic flux from the permanent magnets occurs. The armature 5 under the action of the working spring 18 on one side and under the influence of magnetic forces of the increasing magnetic field already in the circuit "magnet 15 pole N - core 1 - cover 2 - the body of the armature 5 - side surface of the ring-shaped sleeve 4 - pole S of magnet 15" moves sharply upward and the end face of the sleeve 8 acts on the mechanism of free tripping, which automatically opens the contacts of the switch. The proposed design of the electromagnet, thanks to the housing 1 in the form of a regular n- angular prism and faceted flats in an amount equal to the n ring-shaped sleeve 4, allows, in contrast to the prototype, to use permanent magnets of various shapes of a wider nomenclature from the standard range of mass-produced sizes and their combinations, namely:

- дисковых 15, фиг. 7, в т.ч. составных из нескольких в пределах толщины t;- disk 15, FIG. 7, including composite of several within the thickness t ;

- кольцевых 24, фиг. 8, в т.ч. составных из нескольких в пределах толщины t;- ring 24, FIG. 8, including composite of several within the thickness t ;

- пластинчатых квадратных 25, фиг. 9, в т.ч. составных из нескольких в пределах толщины t;- plate square 25, FIG. 9, including composite of several within the thickness t ;

- прямоугольных 26, фиг. 10, в виде набора по ширине лыски;- rectangular 26, FIG. 10, in the form of a set across the width of the flat;

- других приемлемых форм, вписывающихся в пространство между гранью 14 корпуса 1 и лыской 13 втулки 4 и удовлетворяющих заданным усилиям.- other acceptable forms that fit into the space between the face 14 of the housing 1 and the flat 13 of the sleeve 4 and satisfying the given efforts.

При этом предоставляются расширенные возможности в выборе магнитов из различных материалов из ряда:At the same time, advanced opportunities are provided in the selection of magnets from various materials from a number of:

- недорогих ферритовых (керамических ферритобариевых и ферритостронциевых) общего применения для температур эксплуатации не ниже -20°C;- inexpensive ferrite (ceramic ferritobarium and ferritostrontium) general applications for operating temperatures not lower than -20 ° C;

- дорогих самарий-кобальтовых с повышенной коэрцитивной силой и предназначенных для эксплуатации при повышенных температурах до +350°C;- expensive cobalt samarium with increased coercive force and intended for operation at elevated temperatures up to + 350 ° C;

- неодимовых на основе сплавов неодим-железо-бор с диапазоном рабочих температур от -60 до +150-220°C.- Neodymium based on neodymium-iron-boron alloys with a working temperature range from -60 to + 150-220 ° C.

- «железокобальтовых» на основе сплава «железо-хром-кобальт», как более стойких к механическим воздействиям, к размагничиванию и высоким температурам, чем керамические и неодимовые;- “iron-cobalt” based on the “iron-chromium-cobalt” alloy, as they are more resistant to mechanical stress, demagnetization and high temperatures than ceramic and neodymium;

- перспективных наноструктурных, магнитотвердых на основе FeCrCo-сплавов с улучшенными характеристиками.- promising nanostructured, magnetically hard based on FeCrCo alloys with improved characteristics.

Расширенные возможности появляются в связи с тем, что магниты из различных материалов, в том числе из новых, для конкурентного продвижения их на рынке, изготавливаются, прежде всего, в виде стандартных форм (диски, плоские кольца, прямоугольные пластины, стержни), как наиболее применяемых в бытовых и других устройствах массового производства. Конструкция предложенной модели как раз и ориентирована на эти стандартные формы постоянных магнитов.Advanced opportunities appear due to the fact that magnets from various materials, including new ones, for their competitive promotion on the market, are made, first of all, in standard forms (discs, flat rings, rectangular plates, rods), as used in domestic and other mass production devices. The design of the proposed model is precisely oriented to these standard forms of permanent magnets.

Таким образом достигается первая цель заявленной модели: расширение номенклатуры применяемых постоянных магнитов по форме, размерам и материалам без принципиальных изменений конструкции, что позволяет снизить производственные затраты изготовителя на доработки электромагнита при заменах постоянных магнитов по технико-экономическим причинам.Thus, the first goal of the claimed model is achieved: expanding the range of applied permanent magnets in shape, size and materials without fundamental structural changes, which reduces the manufacturer’s production costs for finalizing the electromagnet when replacing permanent magnets for technical and economic reasons.

Для разработки модификаций (исполнений) электромагнита в пределах одного габарита предусмотрены:For the development of modifications (designs) of an electromagnet within the same size, the following are provided:

1) съемная защитно-упорная крышка 20 с вмонтированной в нее резьбовой втулкой 8, которые обеспечивают легкость замены одной стандартной рабочей пружины 18 на другую стандартную для увеличения или уменьшения рабочего усилия электромагнита;1) a removable protective and resistant cover 20 with a threaded sleeve 8 mounted therein, which make it easy to replace one standard working spring 18 with another standard one to increase or decrease the working force of the electromagnet;

2) ограненная лысками 13 кольцеобразная втулка 4, с возможностью ее модифицирования под размер t, т.е. под магниты различной приемлемой толщины, как в сторону увеличения, так и уменьшения размера (для уменьшения могут применяться магнитомягкие прокладки 28, см. фиг. 11);2) ring-shaped sleeve 4 faceted by flats 13, with the possibility of modifying it to a size t , i.e. for magnets of various acceptable thicknesses, both in the direction of increasing and decreasing the size (soft magnetic strips 28 can be used to reduce, see Fig. 11);

3) катушка 9, работающая в кратковременном, почти импульсном режиме, имеющая достаточную перегрузочную способность по управляющему току и не требующая в пределах одного габарита изменения ее намоточных данных.3) coil 9, operating in a short-term, almost pulse mode, having sufficient overload capacity for control current and not requiring, within the same size, changing its winding data.

Для разработки модификаций (исполнений) электромагнита других габаритов для больших рабочих усилий предусмотрены:For the development of modifications (designs) of an electromagnet of other dimensions for large working efforts, the following are provided:

а) исполнение корпуса 1 с увеличенным количеством граней, (например, с 6-ью или 8-ью гранями) и соответственно исполнение кольцеобразной втулки 4 с увеличенным количеством лысок 13;a) the execution of the housing 1 with an increased number of faces (for example, with 6 or 8 faces) and, accordingly, the execution of an annular sleeve 4 with an increased number of flats 13;

б) базовое решение сопряжения кольцеобразной втулки 4 и якоря 8 посредством удлиненной гильзы 12 катушки 8, обеспечивающее постоянство и повторяемость во всех исполнениях электромагнита точного центрирования магнитной системы электромагнита со стабильным немагнитным зазором, с устранением односторонних сил магнитного тяжения между якорем 5 и деталями сердечника, с уменьшением износа трущихся поверхностей якоря 5 и гильзы 12 за счет выбора материала гильзы с низкими значениями коэффициента трения по металлу.b) the basic solution of pairing the annular sleeve 4 and the armature 8 by means of an elongated sleeve 12 of the coil 8, which ensures the consistency and repeatability in all versions of the electromagnet of the exact centering of the magnetic system of the electromagnet with a stable non-magnetic gap, with the elimination of unilateral forces of magnetic tension between the armature 5 and the core parts, with reducing the wear of the rubbing surfaces of the armature 5 and the sleeve 12 due to the choice of material of the sleeve with low values of the coefficient of friction for metal.

Предложенные меры для разработки исполнений электромагнита с постоянными магнитами в пределах одного габарита и исполнений новых габаритов позволяют снизить трудоемкость проектных работ и их продолжительность, повысить показатели уровня унификации и стандартизации модифицированных изделий.The proposed measures for the development of designs of an electromagnet with permanent magnets within the same size and designs of new dimensions can reduce the complexity of design work and their duration, increase the level of unification and standardization of modified products.

Таким образом, выполнение электромагнита с постоянными магнитами в заявляемом виде с новыми конструктивными элементами, а именно с корпусом в виде правильной n-угольной призмы с четным количеством граней, с кольцеобразной втулкой, ограненной сегментными лысками в количестве равном количеству граней корпуса, с катушкой с выступающей за ее торец удлиненной центральной гильзой, с распорными элементами, с защитно-упорной крышкой и направляющей втулкой и размещение этих конструктивных элементов в описанной взаимосвязи и взаимном расположении с остальными деталями электромагнита, позволили достичь в предлагаемой модели декларируемого технического результата.Thus, the implementation of an electromagnet with permanent magnets in the claimed form with new structural elements, namely, a body in the form of a regular n- angular prism with an even number of faces, with a ring-shaped sleeve faceted by segment flanges in an amount equal to the number of faces of the body, with a coil with a protruding behind its end face with an elongated central sleeve, with spacer elements, with a protective stop cover and a guide sleeve, and the placement of these structural elements in the described relationship and relative position SRI with the other parts of the electromagnet, have led to the proposed model, the declared technical result.

Описанная конструкция полезной модели и описание ее работы свидетельствуют о соответствии заявленной полезной модели следующей совокупности условий:The described design of the utility model and a description of its operation indicate the compliance of the claimed utility model with the following set of conditions:

- устройство, воплощающее заявленную модель, при его осуществлении предназначено для использования в автоматических выключателях и относится к электроаппаратостроению, а именно к электромагнитам с постоянными магнитами;- a device embodying the claimed model, when implemented, is intended for use in circuit breakers and relates to electrical engineering, namely, to electromagnets with permanent magnets;

- для заявленной конструкции в том виде, как она охарактеризована в изложенной формуле полезной модели, подтверждена возможность ее осуществления с помощью описанных в заявке средств;- for the claimed design in the form as described in the stated utility model formula, the possibility of its implementation using the means described in the application is confirmed;

- устройство, воплощающее заявленную полезную модель, при осуществлении способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.- a device embodying the claimed utility model, when implemented, is capable of ensuring the achievement of the technical result perceived by the applicant.

Опытные образцы заявляемого электромагнита были изготовлены и испытаны с положительными результатами в составе автоматических выключателей на большие токи.Prototypes of the inventive electromagnet were manufactured and tested with positive results in the composition of circuit breakers for high currents.

Следовательно, заявленная полезная модель соответствует условию «промышленная применимость».Therefore, the claimed utility model meets the condition of "industrial applicability".

Источники, принятые во внимание:Sources taken into account:

1. Описание к патенту на изобретение RU 2233496 H01F 7/16 опубл. 27.07.2004.1. Description of the patent for the invention RU 2233496 H01F 7/16 publ. 07/27/2004.

2. Описание к патенту на изобретение RU 2242816 H01F 7/16 опубл. 20.12.2004.2. Description of the patent for the invention RU 2242816 H01F 7/16 publ. 12/20/2004.

3. Описание к патенту на изобретение RU 2306626 H01F 7/12 опубл. 10.02.2011.3. Description of the patent for the invention RU 2306626 H01F 7/12 publ. 02/10/2011.

4. Описание к патенту на полезную модель RU 121642 H01F 7/16 опубл. 27.10.2012.4. Description of the patent for utility model RU 121642 H01F 7/16 publ. 10/27/2012.

5. Описание к патенту US 4509026 (A) H01F 7/16 02.04.1985.5. Description of the patent US 4509026 (A) H01F 7/16 04/02/1985.

6. Описание к патенту US 4644311 (A) H01F 7/13 17.02.1987.6. Description of the patent US 4644311 (A) H01F 7/13 02/17/1987.

7. Описание к патенту US 4730175 (A) H01F 7/08 08.03.1988.7. Description of the patent US 4730175 (A) H01F 7/08 03/08/1988.

8. Описание к патенту US 5949315 (A) Н01Н 51/22 07.09.1999.8. Description of the patent US 5949315 (A) H01H 51/22 09/07/1999.

Claims (1)

Электромагнит с постоянными магнитами, содержащий наружную неподвижную часть магнитопровода, состоящую из корпуса, соединенной с ним крышки, имеющей центральное отверстие, и кольцеобразной втулки, расположенной внутри корпуса соосно центральному отверстию, подвижную часть, состоящую из цилиндрического двухступенчатого якоря с плоским внутренним торцем со стороны ступени большего диаметра и резьбовым стержнем с резьбовой втулкой на внешнем конце якоря, смонтированного с возможностью перемещения в осевом направлении внутри кольцеобразной втулки и крышки, а также содержащий катушку, помещенную вовнутрь корпуса коаксиально с якорем одним торцем к корпусу, а вторым торцем к кольцеобразной втулке, постоянные магниты, встроенные между боковыми поверхностями корпуса и кольцеобразной втулки, цилиндрическую пружину, размещенную снаружи корпуса, отличающийся тем, что его корпус выполнен в виде правильной n-угольной призмы с четным количеством граней, боковая поверхность кольцеобразной втулки огранена сегментными лысками в количестве, равном количеству граней корпуса, и параллельными противолежащим граням корпуса, причем поверхность каждой лыски отдалена от внутренней поверхности грани корпуса на расстояние не меньше толщины пластинчатого постоянного магнита, а постоянные магниты с намагниченностью в направлении их толщины смонтированы на лысках и зафиксированы в корпусе с помощью немагнитных распорных элементов, при этом катушка электромагнита выполнена с выступающей за ее торец удлиненной центральной гильзой, имеющей длину выступающей части не более высоты кольцеобразной втулки и наружный диаметр не более внутреннего диаметра кольцеобразной втулки, цилиндрический якорь помещен подвижно вовнутрь гильзы, а кольцеобразная втулка сцентрирована по наружной поверхности гильзы, кроме этого, резьбовой конец якоря оснащен рифлёной снаружи защитно-упорной крышкой, закрепленной на торце якоря с помощью резьбовой втулки, а на крышке корпуса соосно центральному отверстию установлена направляющая втулка с наружным и внутренним ободом, внутри которого встроена цилиндрическая пружина таким образом, что ее концы заневолены между внутренними торцами защитно-упорной крышки и направляющей втулки.A permanent magnet electromagnet comprising an outer fixed part of a magnetic circuit consisting of a housing connected to it by a cover having a central hole and an annular sleeve located inside the housing coaxially with the central hole, a movable part consisting of a cylindrical two-stage armature with a flat inner end on the side of the step a larger diameter and a threaded rod with a threaded sleeve on the outer end of the armature mounted axially mounted inside the ring the core sleeve and the cover, as well as containing a coil placed coaxially inside the body with an anchor one end to the body, and the second end to the ring-shaped sleeve, permanent magnets embedded between the side surfaces of the body and the ring-shaped sleeve, a cylindrical spring located outside the case, characterized in that its body is made in the form of a regular n-coal prism with an even number of faces, the side surface of the annular sleeve is faceted by segment flats in an amount equal to the number of faces of the body, and parallel to opposite sides of the body, and the surface of each flat is remote from the inner surface of the face of the body by a distance not less than the thickness of the plate-shaped permanent magnet, and permanent magnets with magnetization in the direction of their thickness are mounted on the flanges and fixed in the body using non-magnetic spacers, while the magnet coil made with an elongated central sleeve protruding beyond its end, having a protruding part no more than the height of the annular sleeve and the outer diameter p is not more than the inner diameter of the ring-shaped sleeve, the cylindrical armature is movably inside the sleeve, and the ring-shaped sleeve is centered on the outer surface of the sleeve, in addition, the threaded end of the armature is equipped with a corrugated outside protective thrust cover fixed to the end of the armature with the threaded sleeve, and on the cover A guide sleeve with an outer and inner rim is installed coaxially with the central hole, inside which a coil spring is integrated so that its ends are involuntarily between the inner and the ends of protective hard cover and the guide sleeve.
RU2017112846U 2017-04-13 2017-04-13 ELECTROMAGNET RU174502U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112846U RU174502U1 (en) 2017-04-13 2017-04-13 ELECTROMAGNET

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112846U RU174502U1 (en) 2017-04-13 2017-04-13 ELECTROMAGNET

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174502U1 true RU174502U1 (en) 2017-10-18

Family

ID=60120632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112846U RU174502U1 (en) 2017-04-13 2017-04-13 ELECTROMAGNET

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174502U1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2115185C1 (en) * 1996-07-11 1998-07-10 Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики" Electromagnet
US6345544B1 (en) * 1997-12-26 2002-02-12 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Electromagnetic load detection device
RU2242816C2 (en) * 2002-03-21 2004-12-20 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Fast-response polarized pot electromagnet with independent polarization currents
RU163698U1 (en) * 2015-12-14 2016-08-10 Закрытое акционерное общество "Производственное объединение Электротехник" ELECTROMAGNET

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2115185C1 (en) * 1996-07-11 1998-07-10 Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики" Electromagnet
US6345544B1 (en) * 1997-12-26 2002-02-12 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Electromagnetic load detection device
RU2242816C2 (en) * 2002-03-21 2004-12-20 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Fast-response polarized pot electromagnet with independent polarization currents
RU163698U1 (en) * 2015-12-14 2016-08-10 Закрытое акционерное общество "Производственное объединение Электротехник" ELECTROMAGNET

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3460081A (en) Electromagnetic actuator with permanent magnets
WO2014194140A3 (en) Electromagnetic opposing field actuators
US10734147B2 (en) Electromechanical solenoid having a pole piece alignment member
JPWO2012086214A1 (en) Electromagnetic operation device
JP6658405B2 (en) Electromagnetic drive
GB894971A (en) Improvements in electrically-operated latching relay
RU174502U1 (en) ELECTROMAGNET
US8866349B2 (en) Solenoid
RU2015110986A (en) ELECTROMAGNETIC EXECUTIVE MECHANISM FOR VACUUM VOLTAGE CIRCUIT BREAKER
JP5602969B1 (en) Electromagnetic actuator
US8674795B2 (en) Magnetic actuator with a non-magnetic insert
US20060082227A1 (en) Electromagnetic drive device
US6731191B2 (en) DC electromagnet
CN103155081B (en) For the magnetic actuator of release unit
US2959736A (en) Moving-coil electrical instruments
RU2474000C1 (en) Polarised magnetically operated sealed switch and polarised switching device
RU121642U1 (en) BISTABLE ELECTROMAGNET OF THE DRIVE OF THE SWITCHING DEVICE
JP2006042508A (en) Linear actuator
RU2411600C2 (en) Two-position electromagnet
RU1812564C (en) Electric magnet
JP2012199276A (en) Electromagnetic actuator and switchgear
US20220068533A1 (en) Systems and Methods for a Self-Shorting Bi-Stable Solenoid
RU84155U1 (en) TWO-POSITIVE ELECTROMAGNET
RU2687230C1 (en) Magnetic flow control method and electromagnetic polarized system with permanent magnet for its implementation
RU2276421C1 (en) Two-position electromagnet