RU2125316C1 - Автоматический выключатель - Google Patents

Автоматический выключатель Download PDF

Info

Publication number
RU2125316C1
RU2125316C1 RU97112127/09A RU97112127A RU2125316C1 RU 2125316 C1 RU2125316 C1 RU 2125316C1 RU 97112127/09 A RU97112127/09 A RU 97112127/09A RU 97112127 A RU97112127 A RU 97112127A RU 2125316 C1 RU2125316 C1 RU 2125316C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
shaped
plate
temperature
bimetallic plate
Prior art date
Application number
RU97112127/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97112127A (ru
Inventor
В.М. Конников
В.И. Шамановский
С.К. Седых
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Электроаппарат"
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 Открытое акционерное общество "Электроаппарат" filed Critical Открытое акционерное общество "Электроаппарат"
Priority to RU97112127/09A priority Critical patent/RU2125316C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2125316C1 publication Critical patent/RU2125316C1/ru
Publication of RU97112127A publication Critical patent/RU97112127A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Breakers (AREA)
  • Thermally Actuated Switches (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к низковольтному электроаппаратостроению, а именно к автоматическим выключателям. Автоматический выключатель содержит изоляционный корпус с окном для присоединения провода к выводу, механизм свободного расцепления, тепловой максимальной расцепитель тока комбинированного нагрева, включающий нагревательный элемент и шунт, установленные на термобиметаллической пластине и размещенные на токоведущей стойке с устройством температурной компенсации. Устройство температурной компенсации содержит термобиметалическую пластину, установленную на фланце, совмещенном с рейкой из изоляционного материала и расположенными на подвижной каретке с возможностью взаимодействия свободного конца термобиметаллической пластины с подвижным рычагом, воздействующим на рейку механизма свободного расцепления. Сверху свободного конца термобиметаллической пластины с зазором относительно пассивного слоя установлен монометаллический противовес. Выключатель также снабжен Z-образным жестким токопроводом и Г-образным наконечником, выполняющим функцию экрана газовых потоков и контактирующим с выводом токоведущей стойки. Один конец Z-образного жесткого токопровода закреплен на токоведущей стойке в месте закрепления на ней термобиметаллической пластины и шунта теплового максимального расцепителя тока, а второй конец электрически соединен с Г-образным наконечником. Токоведущая стойка выполнена из металла с низкой электропроводностью, Z-образный жесткий токопровод и Г-образный наконечник - из материала с высокой электропроводностью. Предлагаемая конструкция позволяет снизить материалоемкость цветных металлов, улучшить процесс теплообмена, повысить ударостойкость и вибростойкость автоматического выключателя. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, к низковольтному электроаппаратостроению, а именно к автоматическим выключателям.
Известен автоматический выключатель, содержащий механизм свободного расцепления, тепловой максимальный расцепитель тока, включающий нагревательный элемент, установленный на термобиметаллической пластине и размещенные на токоведущей стойке с устройством температурной компенсации (Авторское свидетельство СССР N 959184, Кл. H 01 H 73/22, 1982).
Известна также конструкция автоматического выключателя, выбранная в качестве прототипа, и содержащая изоляционный корпус с окном для присоединения внешнего провода к выводу, прикрытым экраном газовых потоков, механизм свободного расцепления, тепловой максимальный расцепитель тока комбинированного нагрева, включающий нагревательный элемент, шунт, установленные на термобиметаллической пластине и размещенные на токоведущей стойке с устройством температурной компенсации в виде термобиметаллической пластины, установленной на фланце, совмещенном с рейкой из изоляционного материала, и расположенными на подвижной каретке с возможностью взаимодействия свободного конца термобиметаллической пластины с подвижным рычагом, воздействующим на рейку механизма свободного расцепления (Автоматические выключатели типа АЕ2046 ТУ 16-522.064-82).
К недостаткам известных конструкций можно отнести повышенную материалоемкость цветных металлов, например меди. Это объясняется тем, что при выборе сечения токоведущей стойки приходится учитывать не только максимальный номинальный ток автоматического выключателя, но и то, что токоведущая стойка является конструктивно-несущим элементом и должна обладать достаточной жесткостью.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является снижение материалоемкости цветных металлов.
Для решения этой задачи автоматический выключатель, содержащий изоляционный корпус с окном для присоединения внешнего провода к выводу, механизм свободного расцепления, тепловой максимальный расцепитель тока комбинированного нагрева, включающий нагревательный элемент, шунт, установленные на термобиметаллической пластине и размещенные на токоведущей стойке с устройством температурной компенсации в виде термобиметаллической пластины, установленной на фланце, совмещенном с рейкой из изоляционного материала, и расположенными на подвижной каретке с возможностью взаимодействия свободного конца термобиметаллической пластины с подвижным рычагом, воздействующим на рейку механизма свободного расцепления, снабжен Z-образным жестким токопроводом и Г-образным наконечником, выполняющим функцию экрана газовых потоков, и контактирующим с выводом токоведущей стойки, причем Z-образный жесткий токопровод установлен таким образом, что огибает рейку устройства температурной компенсации и закреплен одним концом на токоведущей стойке в месте закрепления на ней термобиметаллической пластины и шунта теплового максимального расцепителя тока комбинированного нагрева, а вторым концом электрически соединен с Г-образным наконечником, при этом токоведущая стойка выполнена из материала с низкой электропроводностью, Z-образный токопровод и Г-образный наконечник выполнены из материала с высокой электропроводностью, а термобиметаллическая пластина устройства температурной компенсации снабжена монометаллическим противовесом, установленным сверху ее свободного конца с зазором относительно пассивного слоя.
Снижение материалоемкости цветных металлов в предлагаемой конструкции достигается за счет возможности использования материала с низкой электропроводностью при изготовлении токоведущей стойки и дифференцированного подхода при выборе сечения Z-образного токопровода, изготовленного из материала с высокой электропроводностью в зависимости от номинального тока выключателя с учетом рекомендуемой плотности тока, что и иллюстрирует эквивалентная схема теплового максимального расцепителя тока комбинированного нагрева совместно с Z-образным жестким токопроводом (фиг. 1).
В схеме приняты следующие обозначения Rгт - сопротивление гибкого токопровода; Rн - сопротивление нагревателя; Rш - сопротивление шунта; Rтб - сопротивление термобиметаллической пластины; Rтс - сопротивление токоведущей стойки (const); RZ - сопротивление Z-образного токопровода, выбираемое в зависимости от номинального тока выключателя.
При подборе сечений токоведущей стойки и Z-образного токопровода исходят также из условия IZ > Iтс, где IZ - ток через Z-образный токопровод; Iтс - ток через токоведущую стойку.
Для токов короткого замыкания или токов предельной отключающей способности условие IZ > Iтс в силу быстротечности процесса может быть выражено следующим неравенством:
Figure 00000002

где
RZ - сопротивление Z-образного токопровода с высокой электропроводностью;
UZ - мгновенное падение напряжения на RZ;
Rтс - сопротивление токоведущей стойки с низкой электропроводностью;
Uтс - мгновенное падение напряжения на Rтс;
t - текущее время.
Таким образом, предлагаемая конструкция позволяет изменять сечение токоведущих элементов в широком диапазоне номинальных токов без изменения прочностных характеристик.
Кроме того, за счет введения дополнительных токопроводящих поверхностей (Z-образного токопровода и Г-образного наконечника) улучшается процесс теплообмена.
Применение Г-образного наконечника, совмещающего две функции: токопроводного элемента конструкции и экрана газовых потоков позволяет также экономить изоляционные материалы, например текстолит.
В результате введения в конструкцию Z-образного токопровода изменились условия развески узла температурной компенсации.
Использование монометаллического противовеса, установленного сверху свободного конца термобиметаллической пластины устройства температурной компенсации, позволило улучшить условия развески и повысить ударостойкость и вибростойкость автоматического выключателя.
На фиг. 2 показана часть автоматического выключателя, содержащая элементы, включенные в формулу;
на фиг. 3 - тепловой расцепитель максимального тока комбинированного нагрева с устройством температурной компенсации.
Автоматический выключатель содержит изоляционный корпус 1 с окном 2, прикрытым Г-образным наконечником - экраном газовых потоков 3, механизм свободного расцепления 4 (показан условно), тепловой максимальный расцепитель тока комбинированного нагрева 5, содержащий термобиметаллическую пластину 6, на которой установлен нагревательный элемент 7 с гибким токопроводом 8 и шунт 9, размещенные на токоведущей стойке 10 с устройством температурной компенсации.
Устройство температурной компенсации включает термобиметаллическую пластину 11, снабженную монометаллическим противовесом 12, установленным сверху ее свободного конца с зазором 13 относительно пассивного слоя термобиметаллической пластины 11, что позволяет не вносить погрешность в работу устройства температурной компенсации. Термобиметаллическая пластина 11 установлена на фланце 14, совмещенном с рейкой 15, и расположенными на подвижной каретке 16.
К токоведущей стойке 10 в месте закреплений на ней термобиметаллической пластины 6 и шунта 9 приварен одним концом Z-образный жесткий токопровод 17, огибающий рейку 15 и электрически соединенный вторым концом с Г-образным наконечником 3, контактирующим с выводом 18. Токоведущая стойка 10 может быть изготовлена, например, из стали, а Z-образный токопровод 17 и Г-образный наконечник 3 из латуни или меди. Сечение токоведущей стойки 10 выбирается исходя из условий достаточной жесткости конструкции и является постоянной величиной независимо от номинального тока (во всем диапазоне номинальных токов), а сечение Z-образного токопровода является величиной переменной и подбирается в зависимости от величины номинального тока с учетом рекомендуемой плотности тока.
Регулировочный винт 19 позволяет установить такой зазор между термобиметаллической пластиной 6 и рейкой 15, а также между рычагом 20 и рейкой механизма свободного расцепления 4, при которых тепловой максимальный расцепитель тока срабатывает в случае недопустимых токов перегрузки и не срабатывает при номинальном токе и малых допустимых перегрузках. Нагрев термобиметаллической пластины 6 осуществляется как непосредственно протекающим через нее током, так и нагревательным элементом 7.
Автоматический выключатель работает следующим образом.
При протекании по тепловому максимальному расцепителю тока 5 номинального тока защищаемой цепи нагрева термобиметаллической пластины 6 недостаточно для срабатывания механизма свободного расцепления 4, при этом ток проходит через гибкий токопровод 8, нагревательный элемент 7, термобиметаллическую пластину 6, шунт 9, токоведущую стойку 10, Z-образный жесткий токопровод 17, Г-образный наконечник 3.
При протекании по тепловому максимальному расцепителю тока 5 и токопроводам 8, 10, 17 токов перегрузки термобиметаллическая пластина 6, нагреваясь, как от проходящего по ней тока, так и от нагревательного элемента 7, изгибается и воздействует на рейку 15. Рейка 15, разворачиваясь через термобиметаллическую пластину 11, воздействует на рычаг 20, а последний, в свою очередь, на механизм свободного расцепления 4, вызывая его срабатывание.
При этом термобиметаллическая пластина 11 устройства температурной компенсации под воздействием температуры окружающей среды отслеживает величину прогиба термобиметаллической пластины 6, сохраняя зазор между рычагом 2 и рейкой механизма свободного расцепления 4.

Claims (1)

  1. Автоматический выключатель, содержащий изоляционный корпус с окном для присоединения внешнего провода к выводу, механизм свободного расцепления, тепловой максимальный расцепитель тока комбинированного нагрева, включающий нагревательный элемент, шунт, установленные на термобиметаллической пластине и размещенные на токоведущей стойке с устройством температурной компенсации в виде термобиметаллической пластины, установленной на фланце, совмещенном с рейкой из изоляционного материала, и расположенными на подвижной каретке с возможностью взаимодействия свободного конца термобиметаллической пластины с подвижным рычагом, воздействующим на рейку механизма свободного расцепления, отличающийся тем, что он снабжен Z-образным жестким токопроводом и Г-образным наконечником, выполняющим функцию экрана газовых потоков и контактирующим с выводом токоведущей стойки, причем Z-образный жесткий токопровод установлен таким образом, что огибает рейку устройства температурной компенсации и закреплен одним концом на токоведущей стойке в месте закрепления на ней термобиметаллической пластины и шунта теплового максимального расцепителя тока комбинированного нагрева, а вторым концом электрически соединен с Г-образным наконечником, при этом токоведущая стойка выполнена из материала с низкой электропроводностью, Z-образный жесткий токопровод и Г-образный наконечник выполнены из материала с высокой электропроводностью, а термобиметаллическая пластина устройства температурной компенсации снабжена монометаллическим противовесом, установленным сверху ее свободного конца с зазором относительно пассивного слоя.
RU97112127/09A 1997-07-14 1997-07-14 Автоматический выключатель RU2125316C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97112127/09A RU2125316C1 (ru) 1997-07-14 1997-07-14 Автоматический выключатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97112127/09A RU2125316C1 (ru) 1997-07-14 1997-07-14 Автоматический выключатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2125316C1 true RU2125316C1 (ru) 1999-01-20
RU97112127A RU97112127A (ru) 1999-03-27

Family

ID=20195353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97112127/09A RU2125316C1 (ru) 1997-07-14 1997-07-14 Автоматический выключатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2125316C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU ТУ 16-522.064-82. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6838962B2 (en) Wire lug/arc vent barrier molded case circuit breaker
KR100694955B1 (ko) 아크 고장 회로 차단기
RU2483385C2 (ru) Коммутационный аппарат
US6529112B1 (en) Ring tongue lug retainer molded case circuit breaker
JP5752354B2 (ja) 回路保護デバイス
US20110248815A1 (en) Method For Expanding The Adjustment Range of Overload Protection Devices, Associated Overload Protection Devices, and Their Use
SI9300215A (sl) Priprava s kontaktno vzmetjo za rele za prevajanje in preklapljanje velikih tokov
RU2125316C1 (ru) Автоматический выключатель
US5323130A (en) Molded case circuit breaker modular line strap assembly
US6392512B1 (en) Stationary line bus assembly
US3255383A (en) Fuse containing means responsive to large fault currents and means responsive to small continuous overloads
US5294901A (en) Molded case circuit breaker insulated armature latch arrangement
US3313898A (en) Circuit breaker with thermal trip device of high short-circuit withstandability
EP0661790A2 (en) Three phase throttle current technique
US3962664A (en) Current protector
EP0708470B1 (en) An automatic circuit breaker with a thermal protection unit
US5287078A (en) Safety fuse apparatus for solid state power controllers
GB2228829A (en) Circuit breaker
RU2160941C2 (ru) Автоматический выключатель
SU574175A3 (ru) Плавкий элемент предохранител
GB1578637A (en) Line protection circuit breaker
Runtsch Shape memory actuators in circuit breakers
RU97112127A (ru) Автоматический выключатель
RU1771000C (ru) Автоматический выключатель
RU2067332C1 (ru) Автоматический выключатель

Legal Events

Date Code Title Description
MZ4A Patent is void

Effective date: 20051115