RU194682U1 - Электромагнитный привод коммутационного аппарата - Google Patents

Электромагнитный привод коммутационного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU194682U1
RU194682U1 RU2019109916U RU2019109916U RU194682U1 RU 194682 U1 RU194682 U1 RU 194682U1 RU 2019109916 U RU2019109916 U RU 2019109916U RU 2019109916 U RU2019109916 U RU 2019109916U RU 194682 U1 RU194682 U1 RU 194682U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
permanent magnet
magnetic
utility
model
Prior art date
Application number
RU2019109916U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Юрьевич Зайцев
Юрий Михайлович Зайцев
Денис Семенович Сазанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова"
Priority to RU2019109916U priority Critical patent/RU194682U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194682U1 publication Critical patent/RU194682U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/02Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
    • F16K31/06Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid
    • F16K31/08Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid using a permanent magnet
    • 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
    • H01F7/121Guiding or setting position of armatures, e.g. retaining armatures in their end position
    • H01F7/122Guiding or setting position of armatures, e.g. retaining armatures in their end position by permanent magnets

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electromagnets (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к электрическим аппаратам, и может быть в приводах автоматических выключателях, контакторов, поляризованных реле, дистанционных переключателей и других устройств автоматики.Техническим результатом заявляемой полезной модели (изобретения) является повышение быстродействия, надежности функционирования устройства и устранения вышеперечисленных недостатков.Этот технический результат достигается тем, что в поляризованном электромагните, содержащем магнитомягкий магнитопровод, внутри которого размещен подпружиненный магнитомягкий якорь с возможностью возвратно-поступательного перемещения, обмотку управления, внутри которой расположен магнитомягкий сердечник, постоянный магнит, установленный на торце сердечника, в соответствии с полезной моделью, постоянный магнит жестко установлен на торце указанного сердечника, обращенном в сторону, противоположную от якоря между сердечником и магнитопроводом.При этом постоянный магнит может быть выполнен из высококоэрцитивного материала.

Description

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к электрическим аппаратам, и может быть в приводах автоматических выключателях, контакторов, поляризованных реле, дистанционных переключателей и других устройств автоматики.
Известны электромагнитные приводы, в качестве которых применяют поляризованные электромагниты, в автоматических выключателях, контакторах, поляризованных реле, дистанционных переключателях и других устройств автоматики [Сливинская А.Г. Электромагниты и постоянные магниты. - М.: Энергия, 1972].
Наиболее близким к заявленному техническому решению является электродинамический привод [патент RU №2140034, МПК F16K 31/08, F01L 31/08], по сути, представляющий собой поляризованный электромагнит или электромагнитный привод коммутационного аппарата, содержащий магнитомягкий магнитопровод, внутри которого размещен магнитомягкий якорь, пружина, постоянный магнит, обмотка управления, внутри которой размещен магнитомягкий сердечник. Кроме того, привод может содержать электропроводящее демпфирующее кольцо. Постоянный магнит установлен на торце сердечника, обращенном в сторону якоря. Кроме того, привод может содержать демпфирующее кольцо, являющееся магнитно-индукционным демпфером, которое установлено на внутренней поверхности магнитопровода соосно с ним и якорем, вдоль его пути перемещения. Демпфер устанавливают для повышения ресурса работы привода и улучшения его функционирования за счет устранения ударов якоря по упорам и отскоков от них в крайних положениях
Недостатком прототипа является ограниченный ресурс работы привода, поскольку расположение постоянного магнита на торце сердечника со стороны якоря приводит к быстрому выходу из строя привода, так как материалы, из которых изготавливают магниты недостаточно пластичны и при ударах якоря по постоянному магниту во время срабатывания устройства появляются сколы магнита и магнитная пыль, которая попадая в зазоры электромагнита препятствует его нормальному функционированию. Кроме того, ударные нагрузки могут привести к преждевременному ухудшению магнитных свойств материала постоянного магнита. При использовании в устройстве магнитно-индукционного демпфера, выполненного в виде кольца из электропроводного материала, например меди, охватывающего рабочий воздушный зазор между неподвижным постоянным магнитом, закрепленным на неподвижном сердечнике и подвижным якорем, в процессе срабатывания электромагнита происходит изменение магнитного потока в зазоре и по закону электромагнитной индукции в электропроводящем кольце (демпфере) возникает индукционный ток (опыт М. Фарадея 1831 год), такого направления, при котором его магнитное поле стремится компенсировать изменение внешнего магнитного поля, пронизывающего кольцо (правило Ленца 1833 год). То есть, магнитное поле индукционного тока направлено встречно внешнему магнитному полю в зазоре и препятствует его изменению, существенно снижая тем самым быстродействие электромагнита. Все вышеперечисленное снижает эффективность функционирования и надежность устройства при использовании его в выключателях, контакторах и других устройствах автоматики.
Задачей полезной модели является повышение быстродействия, надежности (ресурса) функционирования электропривода, быстродействия, что имеет особое значение при использовании его в расцепителях автоматических выключателей, контакторов, поляризованных реле, дистанционных переключателей и других устройств автоматики.
Техническим результатом заявляемой полезной модели (изобретения) является повышение быстродействия, надежности функционирования устройства и устранения вышеперечисленных недостатков.
Этот технический результат достигается тем, что в электромагнитном приводе коммутационного аппарата, содержащем магнитомягкий магнитопровод, внутри которого размещен подпружиненный магнитомягкий якорь с возможностью возвратно-поступательного перемещения, обмотку управления, внутри которой расположен магнитомягкий сердечник, постоянный магнит, установленный на торце сердечника, в соответствии с полезной моделью, постоянный магнит жестко установлен на торце указанного сердечника, обращенном в сторону, противоположную от якоря между сердечником и магнитопроводом.
При этом постоянный магнит может быть выполнен из высококоэрцитивного материала.
Сущность полезной модели поясняется чертежом (фиг. 1).
На фиг. 1 изображен заявляемый электромагнитный привод коммутационного аппарата.
Заявляемый электромагнитный привод коммутационного аппарата содержит магнитопровод 1, выполненный из магнитомягкого материала, якорь 2, установленный с возможностью возвратно-поступательного движения, механически связанный с возвратной пружиной 7, обмотку управления 4, внутри которой расположен сердечник 5 и постоянный магнит 3, намагниченный вдоль оси устройства, жестко прикрепленный к торцевой поверхности сердечника, обращенной в противоположную сторону от якоря 2.
Сердечник может быть изготовлен, например, из материала по ГОСТ 11036-75. «Сталь сортовая электротехническая нелегированная».
При изготовлении постоянного магнита его размеры выбирают из условия достаточности для срабатывания привода при взаимодействии магнитного потока постоянного магнита и магнитного потока при пропускании электрического тока в обмотке. Постоянный магнит может быть изготовлен из высококоэрцитивного магнитотвердого материала, в результате чего могут быть уменьшены габариты магнита и устройства.
Постоянный магнит может быть изготовлен из материала по ГОСТ Р 52-956-2008 «Материалы магнитотвердые спеченные на основе сплава неодим-железо-бор»
В исходном состоянии обмотка управления обесточена, между якорем и сердечником имеется начальный рабочий зазор. Якорь удерживается в начальном состоянии за счет возвратной пружины 7. Поток постоянного магнита делится на поток, проходящий через рабочий зазор и магнитный поток рассеяния, замыкающийся по путям, минующим рабочий зазор. При этом магнитный поток через рабочий зазор недостаточен для создания электромагнитного усилия срабатывания.
При подаче в течение короткого времени напряжения соответствующей полярности на обмотку управления в магнитной системе возбуждается магнитный рабочий поток направленный согласно с потоком постоянного магнита и электромагнит срабатывает, преодолевая усилия возвратной пружины.
Возврат якоря в исходное состояние происходит подачей на обмотку управления напряжения противоположной полярности.
При срабатывании электромагнита происходят соударения движущегося якоря с неподвижным сердечником, но в соответствии с заявляемым техническим решением, благодаря взаимному расположению постоянного магнита, установленного на торце указанного сердечника, обращенного в сторону противоположную от якоря, происходит уменьшение усилия ударного импульса, приходящегося на постоянный магнит, за счет гашения в теле сердечника силы удара якоря по причине наличия упругой деформации сердечника, т.к. модуль упругости магнитомягкой электротехнической стали, например: сталь марки 20880 и 20895 [ГОСТ 11036-75. Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия] примерно в 75-100 раз меньше модуля упругости магнитотвердого материала [Постоянные магниты. Справочник. Под ред. д.т.н., проф. Ю.М. Пятина. - М.: Энергия, 1980], например: неодим-железо-бор НмБ200/80, НмБ250/120, НмБ150/130, НмБ150/190, НмБ150/240, НмБ150/270 [5], или самарий-кобальт КС36А, КС37, КС37А в соответствии с ГОСТ 21559-76. Материалы магнитотвердые спеченные.

Claims (2)

1. Электромагнитный привод коммутационного аппарата, содержащий магнитомягкий магнитопровод, внутри которого размещен магнитомягкий подпружиненный якорь с возможностью возвратно-поступательного перемещения, обмотку управления, внутри которой расположен магнитомягкий сердечник, постоянный магнит, установленный на торце сердечника, отличающийся тем, что постоянный магнит жестко установлен на торце указанного сердечника, обращенном в сторону, противоположную от якоря между сердечником и магнитопроводом.
2. Электромагнитный привод коммутационного аппарата по п.1, отличающийся тем, что постоянный магнит изготовлен и высококоэрцитивного материала.
RU2019109916U 2019-08-11 2019-08-11 Электромагнитный привод коммутационного аппарата RU194682U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109916U RU194682U1 (ru) 2019-08-11 2019-08-11 Электромагнитный привод коммутационного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109916U RU194682U1 (ru) 2019-08-11 2019-08-11 Электромагнитный привод коммутационного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194682U1 true RU194682U1 (ru) 2019-12-19

Family

ID=69007314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019109916U RU194682U1 (ru) 2019-08-11 2019-08-11 Электромагнитный привод коммутационного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194682U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU257243A1 (ru) * Б. Н. Запесочный, В. Л. Кисель , В. Г. Пантоненко Электромагнитный клапан
SU568778A1 (ru) * 1976-04-19 1977-08-15 Производственное Объединение Киевпромарматура Электромагнитный клапан
EP0219572A1 (de) * 1985-10-25 1987-04-29 Leybold-Heraeus GmbH Betätigungsvorrichtung für Vakuumventile
RU160641U1 (ru) * 2015-09-08 2016-03-27 Закрытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЗАО "ЧЭАЗ") Поляризованный электромагнит

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU257243A1 (ru) * Б. Н. Запесочный, В. Л. Кисель , В. Г. Пантоненко Электромагнитный клапан
SU257242A1 (ru) * В. Г. Халабузарь, А. Д. Флейтман , Г. Ф. Щербаков Электромагнитный клапан
SU568778A1 (ru) * 1976-04-19 1977-08-15 Производственное Объединение Киевпромарматура Электромагнитный клапан
EP0219572A1 (de) * 1985-10-25 1987-04-29 Leybold-Heraeus GmbH Betätigungsvorrichtung für Vakuumventile
RU160641U1 (ru) * 2015-09-08 2016-03-27 Закрытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЗАО "ЧЭАЗ") Поляризованный электромагнит

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9508514B2 (en) Switchgear operating mechanism
JP5314197B2 (ja) 電磁操作装置
RU2012119507A (ru) Электромагнитный привод с двумя устойчивыми состояниями для средневольтного автоматического выключателя
US9607746B2 (en) Electromagnetic actuator device
RU160641U1 (ru) Поляризованный электромагнит
US20140139964A1 (en) Method for driving an actuator of a circuit breaker, and actuator for a circuit breaker
US20210125796A1 (en) Medium voltage circuit breaker with vacuum interrupters and a drive and method for operating the same
US8674795B2 (en) Magnetic actuator with a non-magnetic insert
RU194682U1 (ru) Электромагнитный привод коммутационного аппарата
US9953786B2 (en) Self-holding magnet with a particularly low electric trigger voltage
JP6301013B2 (ja) 開閉器
EP2859571B1 (en) Electrical switching apparatus and relay including a ferromagnetic or magnetic armature having a tapered portion
GB1207758A (en) Magnetodynamic actuator
KR100988131B1 (ko) 진공차단기용 영구자석 액튜에이터
RU2713475C1 (ru) Поляризованное малогабаритное электромагнитное реле
RU121642U1 (ru) Бистабильный электромагнит привода коммутационного устройства
RU2276421C1 (ru) Двухпозиционный электромагнит
EP2551872A1 (en) Actuator for a circuit breaker
CN114255958B (zh) 一种电磁执行器
JP2017208316A (ja) 開閉器用電磁操作装置
UA130401U (uk) Електромагнітний привід
RU121641U1 (ru) Бистабильный электромагнит привода коммутационного устройства
RU86037U1 (ru) Электромагнитный привод
RU2312420C2 (ru) Электромагнитный привод
CN105321777A (zh) 具有降低的开关噪音的开关设备

Legal Events

Date Code Title Description
PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20201029