RU2547815C2 - Бистабильный электромагнитный привод - Google Patents

Бистабильный электромагнитный привод Download PDF

Info

Publication number
RU2547815C2
RU2547815C2 RU2012139664/07A RU2012139664A RU2547815C2 RU 2547815 C2 RU2547815 C2 RU 2547815C2 RU 2012139664/07 A RU2012139664/07 A RU 2012139664/07A RU 2012139664 A RU2012139664 A RU 2012139664A RU 2547815 C2 RU2547815 C2 RU 2547815C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
permanent magnet
magnetic
swinging
armature
magnetic flux
Prior art date
Application number
RU2012139664/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012139664A (ru
Inventor
Йорг ГАССМАН
Штефен ШНИТТЕР
Маркус ГЕРМАН
Original Assignee
Джонсон Электрик Дрезден Гмбх
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 Джонсон Электрик Дрезден Гмбх filed Critical Джонсон Электрик Дрезден Гмбх
Publication of RU2012139664A publication Critical patent/RU2012139664A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547815C2 publication Critical patent/RU2547815C2/ru

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
    • H01F7/121Guiding 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/16Magnetic circuit arrangements
    • H01H50/18Movable parts of magnetic circuits, e.g. armature
    • H01H50/24Parts rotatable or rockable outside coil
    • 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
    • H01F7/14Pivoting armatures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H51/00Electromagnetic relays
    • H01H51/22Polarised relays
    • H01H51/2236Polarised relays comprising pivotable armature, pivoting at extremity or bending point of armature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H51/00Electromagnetic relays
    • H01H51/22Polarised relays
    • H01H51/2272Polarised relays comprising rockable armature, rocking movement around central axis parallel to the main plane of the armature

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnets (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении коммутационной способности. В бистабильном электромагнитном приводе с поляризованной параллельной магнитной цепью и параллельными рабочими воздушными зазорами между внешними стержнями U-образного ярма из мягкой стали расположен и выполнен с ними за одно целое плоский постоянный магнит, который содержит центральный стержень из мягкой стали и наводит постоянный магнитный поток на качающийся якорь, опирающийся на центральный стержень. Обмотки возбуждения с раздельным управлением выполнены на каждом внешнем стержне с возможностью подачи в них импульсов для поворота качающегося якоря из одного самофиксирующегося посредством постоянного магнита положения в другое. Магнитный поток, образованный постоянным магнитом, проходит по магнитной цепи, в каждом случае замкнутой через качающийся якорь. Он при наличии магнитного потока, образованного обмоткой возбуждения указанной магнитной цепи, проходящего в противоположном направлении, коммутирован в параллельно расположенную ветвь магнитной цепи, обмотка возбуждения которой находится в невозбужденном состоянии, с возможностью поворота качающегося якоря. 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к бистабильному электромагнитному приводу с поляризованной параллельной цепью, в котором между внешними стержнями U-образного ярма из мягкой стали расположен и выполнен за одно целое с ними плоский постоянный магнит, который содержит центральный стержень из мягкой стали и который наводит магнитный поток на качающийся якорь, опирающийся на центральный стержень, а на каждом внешнем стержне расположены обмотки возбуждения с раздельным управлением, выполненные с возможностью подачи поворотных импульсов для поворота качающегося якоря из одного самоподдерживающегося посредством постоянного магнита положения в другое. В описании полезной модели DE 202004012292 U1 рассмотрен аналогичный типовой электромагнитный привод.
В выключенном состоянии бистабильные биполярные электромагнитные приводы могут принимать два фиксированных поворотных положения. Зачастую в указанных приводах имеются две параллельных магнитных цепи, состоящие из компонентов, выполненных из мягкой стали, с возможностью наведения магнитного потока; одной или нескольких обмоток электромагнитного возбуждения и, по меньшей мере, одного постоянного магнита для создания в одном или нескольких воздушных зазорах усилий для якоря магнита в двух магнитных цепях, обеспечивающих его установку при выключенном двигателе в два фиксированных положения. Поворот якоря магнита по существу может быть определен взаимодействием между потоком, образованным обмотками возбуждения, и потоками, наведенными постоянным магнитом, проходящими через элементы параллельных магнитных цепей, выполненные из магнитомягкого материала.
Из вышеупомянутого прототипа DE 202004012292 известен (плоский) качающийся якорь из антифрикционного материала, установленный на центральном стержне с возможностью приведения в действие клапана двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающего изменение заряда. Постоянный магнит, выполненный за одно целое с центральным стержнем, создает удерживающее усилие качающегося якоря в одном из двух поворотных положений в отсутствие электрического тока. Качающийся якорь выполнен с возможностью поочередного поворота при попеременном возбуждении обеих обмоток при изменении полярности, при этом за счет суммирования второго потока, наведенного постоянным магнитом в открытом воздушном зазоре якоря, и однонаправленного, в каждом случае, электромагнитного потока в открытом зазоре якоря, его плечо, соответствующее возбужденной обмотке, притягивается. Поворот происходит в направлении, противоположном действию удерживающего усилия магнитного потока, наведенного постоянным магнитом, проходящего через обесточенную параллельную цепь с закрытым воздушным зазором якоря и удерживающего до сего времени качающийся якорь в фиксированном положении.
На рассмотренном принципе основаны многие известные электромагнитные приводы систем с реверсивной обмоткой возбуждения или двумя обмотками возбуждения с раздельным управлением, например, приводы, конструкция которых раскрыта в патентах DE 6751327 DE 1938723 U1, DE 4314715A1, DE 69603026 T2, EP 0197391 B2. Во всех случаях обмотка возбуждения в такой параллельной цепи возбуждена со стороны, к которой должен быть повернут качающийся якорь, при этом электромагнитный поток направлен одинаково со вторым потоком, образованным постоянным магнитом. Однако в каждом случае необходимо преодолевать удерживающее усилие, прикладываемое потоком, образованным постоянным магнитом, к притянутому плечу якоря, что требует энергичных усилий.
Далее, известны (см., например DE 3323481 A1) поляризованные бистабильные реле с магнитной цепью с одним замкнутым контуром и тяговым устройством для вращения Н-образного якоря, содержащим постоянный магнит и выполненным с возможностью поворота в два положения посредством магнитного поля обмотки возбуждения. Переключение реле может быть выполнено посредством изменения полярности магнитного поля путем приложения в каждом случае импульса напряжения таким образом, что тяговое устройство Н-образного якоря будет повернуто в другое соответствующее положение. Но и в этом случае может быть образован электромагнитный поток в поворачиваемом тяговом устройстве Н-образного якоря.
Задача настоящего изобретения состоит в создании энергосберегающего бистабильного электромагнитного привода, конструкция которого должна быть простой, легкой, малообъемной и иметь высокую плотность коммутируемой мощности, т.е. рассчитана на использование в бистабильных реле с высокой коммутационной способностью.
Согласно изобретению поставленная задача может быть решена за счет отличительных свойств, рассмотренных в п.1 формулы изобретения. Преимущества других вариантов реализации изобретения раскрыты во вспомогательных пунктах формулы. В частности, задача предпочтительного варианта реализации изобретения состоит в создании ассиметричного усилия поворота на основе одной и той же схемы магнитной цепи.
Электромагнитный привод согласно изобретению обеспечивает поворот качающегося якоря из одного положения в другое при малом потреблении энергии, что наиболее предпочтительно для якорей магнитов, которые должны отвечать строгим внешним общим условиям, касающимся места установки, рабочих мощности и усилия привода. В отличие от известных приводов, где действующие усилия противодействия, а следовательно, и усилия поворота могут быть созданы однонаправленными суммарными магнитными потоками, образованными постоянным магнитом и обмоткой возбуждения в открытом зазоре якоря того параллельной цепи, где расположена активная обмотка возбуждения, поток, образованный, согласно изобретению, постоянным магнитом, смещен от параллельной цепи, замкнутой на плече якоря, к другой параллельной цепи электромагнитным потоком, противоположно направленным потоку, образованному постоянным магнитом. Для этого импульс постоянного напряжения может быть приложен к обмотке возбуждения, включенной в параллельную цепь с закрытым воздушным зазором в якоре, таким образом, что электромагнитный поток противодействует потоку, образованному постоянным магнитом, направляя его в параллельную цепь с открытым воздушным зазором в якоре. Действие результирующего усилия, созданного постоянным магнитом, состоящего частично из усилия второго магнитного потока, образованного постоянным магнитом в открытом воздушном зазоре якоря, а частично из усилия противоположно направленного потока, наводимого постоянным магнитом, вызывает переключение качающегося якоря в другое фиксированное положение.
Необходимо отметить, что каждая из двух параллельных магнитных цепей преимущественно имеет очень низкое магнитное сопротивление в каждом случае, когда воздушный зазор якоря закрыт, поскольку постоянный магнит, расположенный в центральном стержне, выполнен крайне плоским за счет своей высокой коэрцитивности и высокой остаточной магнитной индукции, что и служит причиной очень низкого магнитного сопротивления. U-образное ярмо с двумя внешними стержнями выполнено цельным, что дополнительно уменьшает магнитное сопротивление по сравнению с известными устройствами с составным U-образным ярмом. Трение качения повышает эффективность работы подшипника качающегося якоря на металлических поверхностях.
Более подробно изобретение будет рассмотрено на основе примера варианта осуществления изобретения и прилагаемых чертежей, где показаны:
на Фиг.1-3 рабочий цикл электромагнитного привода согласно изобретению,
на Фиг.4 электромагнитный привод в рабочем виде
на Фиг.5 перспективное изображение якоря магнита, а
на Фиг.6 и 7 вариант с асимметричным созданием усилия переключения.
На Фиг.1-3 схематично показан рабочий цикл электромагнитного привода. Привод имеет несущую часть, выполненную в виде U-образного ярма 1 из мягкой стали с раздельно управляемыми обмотками возбуждения 4, 5, размещенными на внешних стержнях 2,3 ярма. Крайне плоский, но сильный постоянный магнит 6 поддерживает центральный стержень 7 из мягкой стали. Таким образом, может быть сформирован Е-образный сердечник электромагнита. Качающийся якорь 8, малоизогнутый в виде буквы V, опирается на центральный стержень 7. Е-образный магнитный сердечник вместе с качающимся якорем 8, отходящим от центрального стержня 7, могут служить параллельной магнитной цепью с воздушными зазорами якоря. На одном конце качающегося якоря 8 расположен исполнительный элемент 9 контактной системы, например биполярного реле. В положении качающегося якоря 8, показанном на Фиг.1 и 2, поток 10, наведенный постоянным магнитом, проходит по постоянному магниту 6, центральному стержню 7 из мягкой стали, левому плечу качающегося якоря 8, левому центральному стержню 2 из мягкой стали, ярму 1 и обратно к постоянному магниту 6, образуя левую параллельную цепь. Удерживающее усилие постоянного магнита действует на левое плечо качающегося якоря 8. По правой параллельной цепи протекает второй поток 11, наведенный постоянным магнитом, который стремится уменьшить воздушный зазор 12 между правым плечом якоря 6 и левым внешним стержнем 3, т.е. притянуть правое плечо качающегося якоря 6. Однако этот второй магнитный поток 11, наведенный постоянным магнитом в направлении качающегося якоря 8, является более слабым, чем магнитный поток 11, наведенный постоянным магнитом на левой стороне электромагнитного привода, вследствие высокого магнитного сопротивления открытого воздушного зазора 12.
Теперь при подаче на левую обмотку возбуждения 4 импульса большой мощности (Фиг.2) в левом параллельной цепи током намагничивания на короткое время может быть образован электромагнитный поток 13. При совпадении направления намотки обмотки возбуждения 4 с полярностью импульса большой мощности электромагнитный поток 13 противоположен магнитному потоку 10, наведенному постоянным магнитом в левой параллельной цепи, как показано стрелками на Фиг.2. Магнитный поток 10 смещен от левой параллельной цепи к правой параллельной цепи. Магнитный поток 10 может быть коммутирован в правую параллельную цепь с возможностью магнитного притяжения правого плеча качающегося якоря 8, обеспечивая при этом поворот качающегося якоря 8 по часовой стрелке. На Фиг.3 показано второе фиксированное положение качающегося якоря 8. Теперь качающийся якорь 8 может быть зафиксирован во втором положении за счет магнитного потока 10, наведенного постоянным магнитом в правой цепи. В левой параллельной цепи постоянным магнитом может быть вновь наведен второй поток через открытый воздушный зазор 12 якоря. Поворот против часовой стрелки происходит аналогичным образом с помощью импульсно возбуждаемой обмотки возбуждения 5.
На Фиг.4 показан электромагнитный привод для бистабильного переключающего реле. U-образное ярмо 1 из мягкой стали с двумя стержнями 2, 3 выполнено цельным из штампованной, гнутой заготовки из мягкой стали. В центральной части ярма расположен постоянный магнит 6, содержащий, в свою очередь, центральный стержень 7 из мягкой стали. На стержнях 2, 3 ярма выполнены обмотки возбуждения 4, 5, опирающиеся на корпус изолятора 14. Обмотки возбуждения 4, 5 намотаны соответствующим образом в корпусе изолятора 14 и охватывают, по меньшей мере, один пленочный шарнир за один проход (поворот) с возможностью выведения наружу внутренних линейных концов. Четыре конца обмоток возбуждения 4, 5 припаяны к трем соединениям обмоток 15 с двумя внутренними концами обмоток с образованием центрального соединения (контакта). Таким образом, эти две обмотки возбуждения 4, 5 имеют раздельное управление, поскольку пропускают ток намагничивания в противоположных направлениях. Качающийся якорь 8 закреплен на центральном стержне 7 с помощью опорного ребра. Такая опора якоря имеет очень низкое трение и требует небольшой мощности переключения. Сила магнитного поля крайне тонкого, но сильного постоянного магнита 6 достаточна для удержания всех четырех ферромагнитных элементов 1, 6, 7 и 8 без необходимости раздельного удержания. Только качающийся якорь 8 может быть выполнен опирающимся сбоку на корпус изолятора 14, другие элементы должны удерживаться силой постоянного магнита 6. На одном плече качающегося якоря 8 размещен упругий исполнительный элемент 9, выполненный с возможностью воздействия на контактную систему переключающего реле через приводной элемент (не показан). Реле 8 выполнено с возможностью размыкания и замыкания своей первичной цепи в зависимости от положения качающегося якоря 8. Возможны, однако, и другие устройства для решения практически любой задачи управления.
Электромагнитный привод может быть легко изготовлен с меньшими размерами и, в частности, выполнен очень плоским. За счет небольшого количества элементов он является экономически эффективным и обладает малым весом. Переключение из одного положения в другое требует только наличия небольшой мощности (см. Фиг.1-3).
На Фиг.5 вновь показано перспективное изображение электромагнитного привода, изображенного на Фиг.4, в собранном виде, где позиции обозначены теми же цифрами, что и на предыдущих чертежах. Необходимо отметить, что исполнительный элемент 9, закрепленный на качающемся якоре 8, выполнен упругим и имеет две разные характеристики прогиба пружин под нагрузкой в зависимости от направления действующей силы. Для срабатывания при усилии предварительного сжатия >0 упругий исполнительный элемент 9 при установке на качающийся якорь 8 должен быть преимущественно выполнен предварительно напряженным.
Согласно другому варианту реализации изобретения (Фиг.6 и 7) асимметричное усилие поворота может быть создано с помощью одной и той же схемы параллельной магнитной цепи. Этот вариант конструкции обеспечивает возможность поворота качающегося якоря в одном направлении с более мощным усилием по сравнению с поворотом в другом направлении. Это может оказаться полезным, например, в случае реле с высокой коммутационной способностью для устранения приваривания замкнутого контакта реле либо для увеличения предварительного напряжения контакта реле. Согласно изобретению этого можно достичь с помощью асимметричного расположения обмоток возбуждения при сохранении симметрии механической конструкции электромагнитного привода.
Качающийся якорь (Фиг.6) должен быть притянут к правой параллельной цепи магнитного сердечника, а затем повернут. При решении этой задачи допускают, что качающийся якорь должен создать более мощное усилие, чем при повороте к другой стороне. Оба магнитных потока, наведенные постоянным магнитом, показаны сплошными черными стрелками. Потоки соответствуют потокам, наведенным постоянным магнитом и изображенным на Фиг.2, что означает, что магнитный поток, наведенный постоянным магнитом в левой замкнутой параллельной цепи, более мощный, чем второй поток, наведенный постоянным магнитом, в правой параллельной цепи, где должен быть преодолен воздушный зазор якоря. Для поворота качающегося якоря к обмоткам возбуждения 1 и 2 должен быть приложен импульс постоянного напряжения. В нижней части Фиг.6 показаны намотка обмоток возбуждения 1 и 2, направление их намотки и полярность импульса постоянного напряжения. Импульс постоянного напряжения образует в электромагнитном приводе электромагнитный поток; электромагнитный поток, показанный заостренными маленькими стрелками, замыкающий обе параллельных цепи, проходит по правому внешнему стержню однонаправленно со вторым потоком, наведенным постоянным магнитом, а в левом внешнем стержне проходит в направлении, противоположном магнитному потоку, наведенному постоянным магнитом. В дополнение к смещению магнитного потока, наведенного постоянным магнитом, от левой параллельной цепи, как было рассмотрено со ссылкой на Фиг.1-3, теперь в отличие от симметричной обмотки электромагнитный поток наведенный катушкой 2 дополняет второй поток, наведенный постоянным магнитом, с образованием значительно увеличенной коммутирующей силы. Качающийся якорь может быть повернут по часовой стрелке с более мощным усилием, чем в случае симметрично расположенных обмоток. А поскольку магнитный поток, образованный катушкой, не проходит через постоянный магнит, то этот магнит не может быть размагничен.
Теперь рассмотрим поворот в другое положение со ссылкой на Фиг.7, означающий, что левая магнитная цепь притягивает качающийся якорь. Магнитные потоки, образованные постоянным магнитом, соответствуют потокам, показанным на Фиг.3. Для перевода качающегося якоря в другое положение к обмоткам возбуждения 3 должен быть приложен импульс постоянного напряжения. В нижней части Фиг.7 показаны намотка обмоток возбуждения 3, направление их намотки и полярность импульса постоянного напряжения. Импульс постоянного напряжения образует в правой параллельной цепи, замкнутой по центральному стержню, электромагнитный поток, который показан маленькими заостренными стрелками и противоположно направлен магнитному потоку, наведенному постоянным магнитом в правой параллельной цепи. Магнитный поток, образованный постоянным магнитом, смещен от правого внешнего стержня к левому внешнему стержню с возможностью образования суммарного потока со вторым потоком, образованным постоянным магнитом. Качающийся якорь может быть повернут против часовой стрелки таким образом, что в правой параллельной цепи постоянным магнитом может быть образован второй магнитный поток, а магнитный поток, наведенный постоянным магнитом в левой параллельной цепи, удерживает качающийся якорь в другом фиксированном положении при выключенном двигателе. Если начало этого движения дополнено внешним усилием, например пружиной, катушка 3 может быть выполнена только из нескольких витков.
Для конструкции обмотки с дополнительными витками (см. чертеж) необходимы только три обмоточных соединения, причем в каждом случае импульс постоянного напряжения управления может быть приложен только к двум полюсам. Такая конфигурация обмотки может быть выполнена (см. Фиг.6 и 7) посредством выполнения обмоточных соединения начиная с центральной обмотки, через левую к правой.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 U-образное ярмо из мягкой стали
2 левый стержень ярма
3 правый стержень ярма
4 левая обмотка возбуждения
5 правая обмотка возбуждения
6 постоянный магнит
7 центральный стержень из мягкой стали
8 качающийся якорь
9 исполнительный элемент
10 магнитный поток через параллельную цепь, образованный постоянным магнитом
11 второй магнитный поток через параллельную цепь, образованный постоянным магнитом
12 воздушный зазор якоря
13 электромагнитный поток через магнитную цепь
14 корпус изолятора для обмоток возбуждения
15 схемы соединений обмоток возбуждения.

Claims (7)

1. Бистабильный электромагнитный привод с поляризованной магнитной цепью и параллельными рабочими воздушными зазорами, в котором между внешними стержнями U-образного ярма (1) из мягкой стали расположен и выполнен за одно целое с ними постоянный магнит, который содержит центральный стержень из мягкой стали и который наводит постоянный магнитный поток на качающийся якорь, опирающийся на центральный стержень, а обмотки возбуждения с раздельным управлением, расположенные на каждом внешнем стержне, выполнены с возможностью подачи поворотных импульсов для поворота качающегося якоря из одного самоудерживающегося посредством постоянного магнита положения в другое,
отличающийся тем, что его обмотка выполнена таким образом, что магнитный поток, создаваемый постоянным магнитом через магнитную цепь, замыкаемую через качающийся якорь каждый раз, когда магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуждения магнитной цепи, противоположен по направлению магнитному потоку, создаваемому постоянным магнитом, коммутирован в параллельно расположенную ветвь магнитной цепи, обмотка возбуждения которой находится в электромагнитно невозбужденном состоянии, с обеспечением поворота качающегося якоря за счет второго потока этой параллельной цепи, создаваемого постоянным магнитом.
2. Бистабильный магнитный привод по п. 1, в котором на одном из внешних стержней расположена дополнительная обмотка возбуждения, переключаемая и намотанная таким образом, что обеспечено ее возбуждение одновременно с возбуждением обмотки возбуждения на другом внешнем стержне, и выполненная с возможностью создания усиливающего электромагнитного потока в направлении магнитного потока, создаваемого постоянным магнитом, с поворотом качающегося якоря к этой магнитной цепи за счет увеличения силы в этом направлении.
3. Бистабильный электромагнитный привод по п. 1, который выполнен с возможностью использования для переключающих реле.
4. Бистабильный электромагнитный привод по пп. 1-3, в котором обмоточные соединения (15) обмоток возбуждения (4, 5) имеют произвольную форму и выведены в любом месте корпуса.
5. Бистабильный электромагнитный привод по пп. 1-3, в котором обмотки (4, 5) возбуждения расположены на двухсекционном корпусе изолятора, секции которого соединенены посредством по меньшей мере одного пленочного шарнира, и намотаны за один проход.
6. Бистабильный электромагнитный привод по п. 1, в котором на качающемся якоре (8) установлен исполнительный элемент (9), выполненный упругим и имеющий две разные зависимости упругого прогиба от нагрузки в зависимости от направления действующей силы.
7. Бистабильный электромагнитный привод по п. 6, в котором упругий исполнительный элемент (9) при установке на качающийся якорь (8) предварительно напряжен.
RU2012139664/07A 2010-04-21 2011-04-06 Бистабильный электромагнитный привод RU2547815C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102010017874.8 2010-04-21
DE102010017874A DE102010017874B4 (de) 2010-04-21 2010-04-21 Bistabiler Magnetaktor
PCT/DE2011/000371 WO2011131167A2 (de) 2010-04-21 2011-04-06 Bistabiler magnetaktor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012139664A RU2012139664A (ru) 2014-05-27
RU2547815C2 true RU2547815C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=44116185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012139664/07A RU2547815C2 (ru) 2010-04-21 2011-04-06 Бистабильный электромагнитный привод

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8461951B2 (ru)
EP (1) EP2561523B1 (ru)
CN (1) CN102859618B (ru)
BR (1) BR112013008688A2 (ru)
DE (1) DE102010017874B4 (ru)
ES (1) ES2558749T3 (ru)
RU (1) RU2547815C2 (ru)
SI (1) SI2561523T1 (ru)
WO (1) WO2011131167A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU212645U1 (ru) * 2022-04-04 2022-08-02 Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" Электромагнитное штепсельное реле железнодорожной автоматики
WO2022214209A1 (en) 2021-04-09 2022-10-13 Sonnensee GmbH Multistable element

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8487759B2 (en) 2009-09-30 2013-07-16 Apple Inc. Self adapting haptic device
US10013058B2 (en) 2010-09-21 2018-07-03 Apple Inc. Touch-based user interface with haptic feedback
US10120446B2 (en) 2010-11-19 2018-11-06 Apple Inc. Haptic input device
CN103295847B (zh) 2012-03-01 2016-12-07 德昌电机(深圳)有限公司 驱动装置及具有该驱动装置的继电器
US9343931B2 (en) 2012-04-06 2016-05-17 David Deak Electrical generator with rotational gaussian surface magnet and stationary coil
US9178509B2 (en) 2012-09-28 2015-11-03 Apple Inc. Ultra low travel keyboard
WO2015020663A1 (en) 2013-08-08 2015-02-12 Honessa Development Laboratories Llc Sculpted waveforms with no or reduced unforced response
US9779592B1 (en) 2013-09-26 2017-10-03 Apple Inc. Geared haptic feedback element
US9928950B2 (en) 2013-09-27 2018-03-27 Apple Inc. Polarized magnetic actuators for haptic response
US9886093B2 (en) 2013-09-27 2018-02-06 Apple Inc. Band with haptic actuators
US10126817B2 (en) 2013-09-29 2018-11-13 Apple Inc. Devices and methods for creating haptic effects
WO2015047372A1 (en) 2013-09-30 2015-04-02 Pearl Capital Developments Llc Magnetic actuators for haptic response
US9317118B2 (en) 2013-10-22 2016-04-19 Apple Inc. Touch surface for simulating materials
CN105814510B (zh) 2013-12-10 2019-06-07 苹果公司 具有触觉响应的带体附接机构
US9501912B1 (en) 2014-01-27 2016-11-22 Apple Inc. Haptic feedback device with a rotating mass of variable eccentricity
CN106489116B (zh) 2014-04-21 2019-08-16 苹果公司 用于电子设备的多触摸输入设备的力的分配
DE102015209639A1 (de) 2014-06-03 2015-12-03 Apple Inc. Linearer Aktuator
EP3195088A2 (en) 2014-09-02 2017-07-26 Apple Inc. Haptic notifications
US10353467B2 (en) 2015-03-06 2019-07-16 Apple Inc. Calibration of haptic devices
AU2016100399B4 (en) 2015-04-17 2017-02-02 Apple Inc. Contracting and elongating materials for providing input and output for an electronic device
US9843248B2 (en) * 2015-06-04 2017-12-12 David Deak, SR. Rocker action electric generator
US10566888B2 (en) 2015-09-08 2020-02-18 Apple Inc. Linear actuators for use in electronic devices
CN105244152B (zh) * 2015-10-28 2017-09-12 国家电网公司 一种混合调节式可调电抗器
US10039080B2 (en) 2016-03-04 2018-07-31 Apple Inc. Situationally-aware alerts
US10268272B2 (en) 2016-03-31 2019-04-23 Apple Inc. Dampening mechanical modes of a haptic actuator using a delay
DE102016107410A1 (de) * 2016-04-21 2017-10-26 Johnson Electric Germany GmbH & Co. KG Bistabiler Aktuator für ein polarisiertes elektromagnetisches Relais
DE202016102110U1 (de) 2016-04-21 2016-07-22 Johnson Electric Germany GmbH & Co. KG Aktuator für ein polarisiertes elektromagnetisches Kleinrelais hoher Stromtragefähigkeit
EP3297004B1 (en) * 2016-09-15 2020-04-08 Fas Medic S.A. Electromagnetic actuator with rocking armature
DE102017202182A1 (de) * 2017-02-10 2018-08-16 Micro-Epsilon Messtechnik Gmbh & Co. Kg Reluktanz-Aktor
US10228208B2 (en) 2017-03-08 2019-03-12 Sturm, Ruger & Company, Inc. Dynamic variable force trigger mechanism for firearms
US10670361B2 (en) 2017-03-08 2020-06-02 Sturm, Ruger & Company, Inc. Single loop user-adjustable electromagnetic trigger mechanism for firearms
US10240881B1 (en) 2017-03-08 2019-03-26 Louis M. Galie Fast action shock invariant magnetic actuator for firearms
US11300378B2 (en) 2017-03-08 2022-04-12 Sturm, Ruger & Company, Inc. Electromagnetic firing system for firearm with interruptable trigger control
US10969186B2 (en) 2017-03-08 2021-04-06 Strum, Ruger & Company, Inc. Fast action shock invariant magnetic actuator for firearms
US10900732B2 (en) 2017-03-08 2021-01-26 Sturm, Ruger & Company, Inc. Electromagnetic firing system for firearm with firing event tracking
US10458736B2 (en) 2017-03-08 2019-10-29 Sturm, Ruger & Company, Inc. Dynamic variable force trigger mechanism for firearms
US10622538B2 (en) 2017-07-18 2020-04-14 Apple Inc. Techniques for providing a haptic output and sensing a haptic input using a piezoelectric body
US11251007B2 (en) 2017-10-30 2022-02-15 Wepower Technologies Llc Magnetic momentum transfer generator
CN107911002A (zh) * 2017-10-31 2018-04-13 西安交通大学 一种基于e形铁轭的双稳态电磁舵机及作动方法
US10599223B1 (en) 2018-09-28 2020-03-24 Apple Inc. Button providing force sensing and/or haptic output
US10691211B2 (en) 2018-09-28 2020-06-23 Apple Inc. Button providing force sensing and/or haptic output
FR3087935B1 (fr) * 2018-10-26 2021-05-14 Moving Magnet Tech Actionneur bistable unipolaire de type balistique
DE102019107222A1 (de) * 2019-03-21 2020-09-24 Johnson Electric Germany GmbH & Co. KG Elektrischer Drucktastenschalter
DE102019107223A1 (de) 2019-03-21 2020-09-24 Johnson Electric Germany GmbH & Co. KG Elektrischer Schalter
US11501938B2 (en) * 2019-07-09 2022-11-15 Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd. Magnetic latching relay
US11380470B2 (en) 2019-09-24 2022-07-05 Apple Inc. Methods to control force in reluctance actuators based on flux related parameters
US10976824B1 (en) 2019-09-26 2021-04-13 Apple Inc. Reluctance haptic engine for an electronic device
WO2021102316A1 (en) 2019-11-21 2021-05-27 Wepower Technologies Llc Tangentially actuated magnetic momentum transfer generator
US11977683B2 (en) 2021-03-12 2024-05-07 Apple Inc. Modular systems configured to provide localized haptic feedback using inertial actuators
US11809631B2 (en) 2021-09-21 2023-11-07 Apple Inc. Reluctance haptic engine for an electronic device
CN113838709B (zh) * 2021-09-22 2023-10-27 沈阳铁路信号有限责任公司 一种双稳态机车车载电磁继电器
DE102022116459A1 (de) 2022-07-01 2024-01-04 Rapa Automotive Gmbh & Co. Kg Bistabiler aktuator mit mittenjoch

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU362357A1 (ru) * 1971-01-07 1972-12-13 Авторы изобретени Двухпозиционный электромагнит
SU496417A1 (ru) * 1974-02-04 1975-12-25 Научно-Производственное Объединение "Киеварматура" Двухпозиционный электромагнитный привод клапана
JPS61150110A (ja) * 1984-12-24 1986-07-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 磁気ヘツド
EP0313385A2 (en) * 1987-10-22 1989-04-26 Nec Corporation Electromagnetic relay
SU1767548A1 (ru) * 1990-08-08 1992-10-07 Специальное Конструкторское Бюро Космического Приборостроения Института Космических Исследований Ан Ссср Двухпозиционный электромагнит
DE202004012292U1 (de) * 2004-08-05 2004-12-09 Trw Automotive Gmbh Elektromagnetischer Stellantrieb
RU2276421C1 (ru) * 2003-12-09 2006-05-10 Виктор Михайлович Бугайчук Двухпозиционный электромагнит

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE512812A (ru) * 1951-08-10
DE1938723U (de) * 1963-06-04 1966-05-18 Hagenuk Neufeldt Kuhnke Gmbh Einspuliges, polarisiertes elektromagnetisches antriebssystem, vorzugsweise fuer wechselstromwecker.
US3315104A (en) * 1964-04-16 1967-04-18 Square D Co Magnetic impulse generator
DE6751327U (de) * 1968-08-10 1969-01-23 Trix Vereinigte Spielwarenfabr Elektromagnetischer antrieb fuer gleisanlagen von spiel- und modellbahnen
DE3323481A1 (de) * 1983-06-30 1985-01-03 W. Gruner GmbH Relaisfabrik, 7209 Wehingen Relais
JPS61218025A (ja) * 1985-03-25 1986-09-27 松下電工株式会社 有極リレ−
DE4314715C2 (de) * 1993-05-04 1997-01-09 Siemens Ag Wippanker mit Lagerfeder in einem elektromagnetischen Relais
US5805039A (en) * 1995-08-07 1998-09-08 Siemens Electromechanical Components, Inc. Polarized electromagnetic relay
CN1108619C (zh) * 1997-03-07 2003-05-14 欧姆龙公司 电磁继电器
DE19820821C1 (de) * 1998-05-09 1999-12-16 Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh Elektromagnetisches Relais

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU362357A1 (ru) * 1971-01-07 1972-12-13 Авторы изобретени Двухпозиционный электромагнит
SU496417A1 (ru) * 1974-02-04 1975-12-25 Научно-Производственное Объединение "Киеварматура" Двухпозиционный электромагнитный привод клапана
JPS61150110A (ja) * 1984-12-24 1986-07-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 磁気ヘツド
EP0313385A2 (en) * 1987-10-22 1989-04-26 Nec Corporation Electromagnetic relay
SU1767548A1 (ru) * 1990-08-08 1992-10-07 Специальное Конструкторское Бюро Космического Приборостроения Института Космических Исследований Ан Ссср Двухпозиционный электромагнит
RU2276421C1 (ru) * 2003-12-09 2006-05-10 Виктор Михайлович Бугайчук Двухпозиционный электромагнит
DE202004012292U1 (de) * 2004-08-05 2004-12-09 Trw Automotive Gmbh Elektromagnetischer Stellantrieb

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022214209A1 (en) 2021-04-09 2022-10-13 Sonnensee GmbH Multistable element
RU212645U1 (ru) * 2022-04-04 2022-08-02 Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" Электромагнитное штепсельное реле железнодорожной автоматики

Also Published As

Publication number Publication date
SI2561523T1 (sl) 2016-03-31
WO2011131167A3 (de) 2011-12-29
DE102010017874A1 (de) 2011-10-27
US8461951B2 (en) 2013-06-11
RU2012139664A (ru) 2014-05-27
US20130076462A1 (en) 2013-03-28
ES2558749T3 (es) 2016-02-08
EP2561523B1 (de) 2015-11-11
BR112013008688A2 (pt) 2022-03-03
DE102010017874B4 (de) 2013-09-05
CN102859618A (zh) 2013-01-02
EP2561523A2 (de) 2013-02-27
WO2011131167A2 (de) 2011-10-27
CN102859618B (zh) 2016-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2547815C2 (ru) Бистабильный электромагнитный привод
JP3629362B2 (ja) エンジンバルブ駆動用電磁バルブの駆動方法
US3914723A (en) Positive action magnetic latching relay
US9607746B2 (en) Electromagnetic actuator device
US20160327176A1 (en) Electromagnetic actuator and solenoid-valve device
JP7002042B2 (ja) 電磁継電器
ES2292074T3 (es) Accionador electromagnetico con bobina movil.
CN201274237Y (zh) 合闸、分闸没有摩擦阻碍的永磁闭锁型断路器操作机构
US20070025046A1 (en) Electromagnetic dual-coil valve actuator with permanent magnet
US20040027775A1 (en) Electromagnet arragement for a switch
JP4722601B2 (ja) 電磁操作機構およびこれを使用する電力用開閉器、電力用開閉装置
JP2000331824A (ja) 電磁石装置
KR102507410B1 (ko) 래칭 릴레이 장치
US8421563B2 (en) Arrangement of stringed solenoid drives
RU2742722C1 (ru) Поляризованное однообмоточное электромагнитное реле
JP5815372B2 (ja) ロータリーアクチュエータ
KR20000056768A (ko) 영구자석 여자 횡자속형 선형 액츄에이터
JP2006325298A (ja) ロータリアクチュエータ、ロータリアクチュエータの制御回路、及び、ロータリアクチュエータを用いた開閉器
RU2234789C2 (ru) Реверсивный электромагнитный привод с импульсным управлением
RU88200U1 (ru) Электромагнитный привод
WO2016075571A1 (en) A bi-stable magnetic actuator
JP2005150412A (ja) 電磁石装置および電磁接触器
RU43404U1 (ru) Поляризованный электромагнит
JP2007123586A (ja) アクチュエータ
RU2298243C2 (ru) Поляризованный электромагнит

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210407