WO2020049756A1 - リレー及びリレーの製造方法 - Google Patents

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WO2020049756A1
WO2020049756A1 PCT/JP2019/005935 JP2019005935W WO2020049756A1 WO 2020049756 A1 WO2020049756 A1 WO 2020049756A1 JP 2019005935 W JP2019005935 W JP 2019005935W WO 2020049756 A1 WO2020049756 A1 WO 2020049756A1
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case
movable contact
relay
case portion
contact
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PCT/JP2019/005935
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French (fr)
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靖雄 林田
亮太 箕輪
直樹 川口
真吾 森
航平 大塚
岩坂 博之
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オムロン株式会社
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Publication date
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H49/00Apparatus or processes specially adapted to the manufacture of relays or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/02Bases; Casings; Covers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/16Magnetic circuit arrangements
    • H01H50/36Stationary parts of magnetic circuit, e.g. yoke
    • H01H50/38Part of main magnetic circuit shaped to suppress arcing between the contacts of the relay
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/54Contact arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/30Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
    • H01H9/44Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts using blow-out magnet

Definitions

  • the present invention relates to a relay and a method for manufacturing the relay.
  • the electromagnetic relay of Patent Document 1 includes a pair of permanent magnets and a yoke.
  • the pair of permanent magnets are arranged such that the surfaces of the N poles face each other.
  • the yoke is connected to the respective S pole faces of the pair of permanent magnets.
  • the object of the present invention is to provide a relay that can be easily manufactured and that can easily set a suitable magnetic field in a case.
  • the relay according to the first aspect includes a fixed contact, a movable contact piece, and a case.
  • the movable contact piece includes a movable contact facing the fixed contact.
  • the case houses the fixed contact and the movable contact piece.
  • the case includes a first case portion made of a first resin and a second case portion made of a second resin having magnetism. The first case portion and the second case portion are integrally formed.
  • the case includes the first case portion and the second case portion that are integrally formed, and the second case portion has magnetism. Therefore, by providing the second case portion at a desired position in the case, a suitable magnetic field can be easily set in the case. Further, the process of attaching a magnetic body such as a magnet or a yoke to the case can be reduced. Thereby, it is possible to prevent an error in the arrangement of the polarities. In addition, the cost of parts and the number of assembly steps can be reduced. Thereby, manufacturing of the relay can be facilitated.
  • the second case portion may be magnetized.
  • the second case portion can generate a magnetic field for extinguishing the arc.
  • the relay may further include a permanent magnet.
  • a magnetic field for extinguishing the arc can be generated by the combination of the second case portion having magnetism and the permanent magnet.
  • the second case portion is a yoke, and may be arranged adjacent to the permanent magnet.
  • the direction of the magnetic flux by the permanent magnet can be controlled by the second case portion. Thereby, a suitable magnetic field can be easily set in the case.
  • the second case portion may be arranged to generate a magnetic flux in a predetermined direction between the fixed contact and the movable contact.
  • a magnetic field suitable for extinguishing the arc can be set in the case.
  • the case may include an arc extension space for extending an arc generated between the fixed contact and the movable contact.
  • the predetermined direction may be a direction of a magnetic flux for applying a Lorentz force toward an arc extension space to an arc generated between the fixed contact and the movable contact.
  • a magnetic field suitable for extinguishing the arc can be set in the case.
  • the relay manufacturing method includes the following steps.
  • the first step is to provide a case in which a first case portion made of a first resin and a second case portion made of a second resin having magnetism are integrally formed.
  • the second step is to assemble the fixed terminal and the movable contact piece into the case.
  • the fixed terminal includes a fixed contact.
  • the movable contact piece includes a movable contact facing the fixed contact.
  • the case includes the first case portion and the second case portion that are integrally formed, and the second case portion has magnetism. Therefore, by providing the second case portion at a desired position in the case, a suitable magnetic field can be easily set in the case. Further, the process of attaching a magnetic body such as a magnet or a yoke to the case can be reduced. Thereby, it is possible to prevent an error in the arrangement of the polarities. In addition, the cost of parts and the number of assembly steps can be reduced. Thereby, manufacturing of the relay can be facilitated.
  • the relay manufacturing method may further include, after the step of providing the case, a step of magnetizing the second case portion.
  • the second case portion can generate a magnetic field for extinguishing the arc.
  • the case may be formed by two-color molding.
  • the first case portion and the magnetic second case portion can be easily formed integrally.
  • FIG. 1 is a side sectional view showing a relay 1a according to the first embodiment.
  • the relay 1a includes a contact device 2, a housing 3, and a coil block 4.
  • the directions of up, down, left, and right mean the directions of up, down, left, and right in FIG.
  • the direction from the coil block 4 toward the contact device 2 is defined as upward.
  • the direction from the contact device 2 toward the coil block 4 is defined as the downward direction.
  • a direction intersecting the vertical direction is defined as a horizontal direction.
  • these directions are defined for convenience of description, and do not limit the arrangement direction of the relay 1a.
  • the contact device 2 includes a first fixed terminal 11, a second fixed terminal 12, a movable contact piece 13, and a drive shaft 19.
  • the first fixed terminal 11, the second fixed terminal 12, and the movable contact piece 13 are formed of a conductive material such as copper.
  • the first fixed terminal 11 includes a first fixed contact 14.
  • the second fixed terminal 12 includes a second fixed contact 15.
  • the first fixed contact 14 and the second fixed contact 15 are arranged apart from each other in the left-right direction.
  • the movable contact piece 13 extends in the left-right direction. In the present embodiment, the longitudinal direction of the movable contact piece 13 coincides with the left-right direction.
  • the movable contact piece 13 is arranged above the first fixed contact 14 and the second fixed contact 15.
  • the movable contact piece 13 includes a first movable contact 16 and a second movable contact 17.
  • the first movable contact 16 and the second movable contact 17 are arranged apart from each other in the left-right direction.
  • the first movable contact 16 is arranged to face the first fixed contact 14.
  • the second movable contact 17 is arranged to face the second fixed contact 15.
  • the movable contact piece 13 is arranged so as to be movable in the vertical direction. Specifically, the movable contact piece 13 is arranged so as to be movable in the contact direction Z1 and the separation direction Z2.
  • the contact direction Z1 is a direction in which the first movable contact 16 and the second movable contact 17 contact the first fixed contact 14 and the second fixed contact 15 (downward in FIG. 1).
  • the separating direction Z2 is a direction in which the first movable contact 16 and the second movable contact 17 are separated from the first fixed contact 14 and the second fixed contact 15 (upward in FIG. 1).
  • the drive shaft 19 extends vertically.
  • the drive shaft 19 is arranged movably in the contact direction Z1 and the separation direction Z2.
  • the drive shaft 19 is connected to the movable contact piece 13.
  • the drive shaft 19 extends downward from the movable contact piece 13.
  • the drive shaft 19 is connected to the movable contact piece 13 via a holder 26 and a contact spring 27.
  • the holder 26 is attached to the movable contact piece 13.
  • the contact spring 27 is arranged between the holder 26 and the movable contact piece 13.
  • the contact spring 27 urges the movable contact piece 13 in the contact direction Z1 in a state where the movable contacts 16 and 17 are in contact with the fixed contacts 14 and 15.
  • the housing 3 houses the contact device 2 and the coil block 4. Specifically, a case 18 is arranged in the housing 3.
  • the case 18 partitions the inside of the housing 3 into a first storage section S1 and a second storage section S2.
  • the first fixed contact 14, the second fixed contact 15, and the movable contact piece 13 are arranged in the first storage section S1.
  • the coil block 4 is arranged in the second storage section S2.
  • the first fixed terminal 11 includes a first contact support 21 and a first external terminal 22.
  • the first contact support 21 is connected to the first fixed contact 14.
  • the first contact support part 21 is arranged in the first storage part S1.
  • the first external terminal 22 is connected to the first contact support 21.
  • the first contact support 21 projects outward from the housing 3.
  • the second fixed terminal 12 includes a second contact support part 23 and a second external terminal part 24.
  • the second contact support 23 is connected to the second fixed contact 15.
  • the second contact support part 23 is arranged in the first storage part S1.
  • the second external terminal 24 is connected to the second contact support 23.
  • the second contact support 23 projects outward from the housing 3.
  • first external terminal 22 and the second external terminal 24 protrude from the housing 3 in the left-right direction.
  • first external terminal portion 22 and the second external terminal portion 24 may project from the housing 3 not only in the left-right direction but also in other directions such as a vertical direction.
  • the coil block 4 operates the movable contact piece 13 by electromagnetic force.
  • the coil block 4 moves the movable contact piece 13 in the contact direction Z1 and the separation direction Z2.
  • the coil block 4 is arranged below the case 18.
  • the coil block 4 includes a spool 30, a movable iron core 31, a coil 32, a fixed iron core 33, a yoke 34, and a return spring 35.
  • the spool 30 is arranged below the case 18.
  • the spool 30 includes a hole 301 that penetrates the spool 30 in the vertical direction.
  • the movable core 31 is arranged in the hole 301 of the spool 30.
  • the movable core 31 is separate from the fixed core 33.
  • the movable iron core 31 is connected to the drive shaft 19.
  • the movable iron core 31 is provided movably in the contact direction Z1 and the separation direction Z2.
  • the coil 32 is wound around the spool 30.
  • the coil 32 generates an electromagnetic force for moving the movable iron core 31 in the contact direction Z1 and the separation direction Z2 when energized.
  • the fixed core 33 is disposed in the hole 301 of the spool 30.
  • the fixed core 33 is arranged to face the movable core 31.
  • the fixed core 33 is arranged below the movable core 31.
  • the return spring 35 is arranged between the movable core 31 and the fixed core 33. The return spring 35 urges the movable iron core 31 in the separating direction Z2.
  • the yoke 34 is disposed so as to surround the coil 32.
  • the yoke 34 is arranged on a magnetic circuit constituted by the coil 32.
  • the yoke 34 is disposed above the coil 32, on the side of the coil 32, and below the coil 32.
  • the operation of the relay 1a will be described.
  • the coil 32 is not energized, the coil block 4 is not excited.
  • the drive shaft 19 is pressed in the separating direction Z2 together with the movable iron core 31 by the elastic force of the return spring 35. Therefore, the movable contact piece 13 is also pressed in the separating direction Z2, and the movable contact piece 13 is located at the separated position as shown in FIG.
  • the first movable contact 16 and the second movable contact 17 are in an open state separated from the first fixed contact 14 and the second fixed contact 15. .
  • the movable iron core 31 When the current to the coil 32 is stopped and demagnetized, the movable iron core 31 is pressed in the separating direction Z ⁇ b> 2 by the elastic force of the return spring 35. Thereby, the movable core 31 moves in the separating direction Z2 with respect to the drive shaft 19, and the movable contact piece 13 returns to the separated position shown in FIG. As a result, the first movable contact 16 and the second movable contact 17 return to the open state.
  • FIG. 3 is a perspective view of the case 18.
  • FIG. 4 is a plan view showing the configuration inside the case 18 of the relay 1a. In FIG. 4, the positions of the movable contact piece 13 and the drive shaft 19 are indicated by a two-dot line.
  • the case 18 includes a first case part 41, a second case part 42, a third case part 43, and a fourth case part 44.
  • the first case portion 41, the second case portion 42, the third case portion 43, and the fourth case portion 44 are integrally formed.
  • the second to fourth case portions 42 to 44 are hatched for easy understanding.
  • the first case part 41 is formed of the first resin.
  • the first resin has no magnetism.
  • the first resin is, for example, LCP (Liquid Crystal Polymer) or a thermosetting resin.
  • the second case part 42, the third case part 43, and the fourth case part 44 are formed of a magnetic second resin.
  • the second resin has ferromagnetism.
  • the second resin is, for example, a bonded magnet.
  • the bonded magnet includes particles of a magnetic material such as iron and a resin binder that binds the magnetic material. Alternatively, the second resin may be one in which the resin itself has magnetism.
  • the second case part 42, the third case part 43, and the fourth case part 44 are magnetized and generate a magnetic field for extinguishing an arc generated between the contacts.
  • the first case portion 41 includes the wall portions 51-54 and the bottom portion 55.
  • the walls 51-54 cover the periphery of the movable contact piece 13.
  • the bottom part 55 divides the first storage part S1 and the second storage part S2.
  • the walls 51-54 extend upward from the bottom 55.
  • the walls 51-54 include a first wall 51, a second wall 52, a third wall 53, and a fourth wall 54.
  • the first wall 51 and the second wall 52 are arranged to face each other in the left-right direction.
  • the movable contact piece 13 is disposed between the first wall 51 and the second wall 52 in the left-right direction.
  • the third wall portion 53 and the fourth wall portion 54 are arranged to face each other in the front-rear direction.
  • the movable contact piece 13 is disposed between the third wall portion 53 and the fourth wall portion 54 in the front-back direction.
  • the front-rear direction coincides with the width direction of the movable contact piece 13 that intersects the longitudinal direction of the movable contact piece 13.
  • the second case part 42 and the third case part 43 are arranged apart from each other in the left-right direction.
  • the second case portion 42 is arranged on one side of the movable contact piece 13 in the left-right direction.
  • the third case portion 43 is disposed on one side of the movable contact piece 13 in the left-right direction.
  • the second case part 42 is integrated with the first wall part 51 of the first case part 41.
  • the third case part 43 is integrated with the second wall part 52 of the first case part 41.
  • the second case part 42 and the third case part 43 are arranged so that the same poles face each other. More specifically, as shown in FIG. 4, the second case portion 42 includes an S-pole surface 42S facing the movable contact piece 13, and an N-pole surface 42N opposite to the S-pole surface 42S.
  • the third case portion 43 includes an S-pole surface 43S facing the movable contact piece 13, and an N-pole surface 43N opposite to the S-pole surface 43S.
  • the fourth case portion 44 is disposed to face the movable contact piece 13 in the front-rear direction.
  • the fourth case portion 44 is integrated with the third wall portion 53 of the first case portion 41.
  • the fourth case portion 44 includes an N-pole surface 44N facing the movable contact piece 13, and an S-pole surface 44S opposite to the N-pole surface 44N.
  • the relay 1a includes a yoke 47.
  • the yoke 47 is made of a magnetic material such as iron.
  • the yoke 47 is attached to the first case section 41.
  • the yoke 47 connects the second case part 42, the third case part 43, and the fourth case part 44. Specifically, the yoke 47 is connected to the N pole surface 42N of the second case portion 42, the N pole surface 43N of the third case portion 43, and the S pole surface 44S of the fourth case portion 44.
  • the distance between the first fixed contact 14 and the first movable contact 16 is increased.
  • a magnetic flux B1 heading outward in the left-right direction is generated.
  • a magnetic flux B2 directed outward in the left-right direction is generated.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a part of the relay manufacturing process.
  • step S1 a case 18 is provided.
  • a case 18 manufactured in advance by molding is prepared.
  • the case 18 is formed by two-color molding.
  • the two-color molding for example, in the primary molding process, the first case portion 41 is molded by curing the first resin in a mold.
  • the second to fourth case portions 42 to 44 are molded by curing the second resin in the mold.
  • molding may be performed using the same mold as in the primary molding step. Alternatively, in the secondary molding step, molding may be performed using a different mold from the primary molding step.
  • step S2 magnetization is performed.
  • the second to fourth case portions 42 to 44 of the case 18 provided in step S1 are magnetized.
  • the magnetization of the second to fourth case portions 42-44 is performed using a magnetizing device.
  • the magnetizing device causes the second to fourth case portions 42 to 44 to be magnetized, for example, by generating a magnetic field using a magnetizing coil and a magnetizing yoke.
  • step S3 the contact device 2 is assembled to the case 18.
  • components such as the movable contact piece 13, the drive shaft 19, and the yoke 47 are attached to the case 18.
  • the first fixed terminal 11 and the second fixed terminal 12 are integrated with the case 18 by insert molding when the case 18 is formed.
  • the first fixed terminal 11 and the second fixed terminal 12 may be assembled to the case 18 in step S3.
  • the case 18 includes the second to fourth case portions 42 to 44 having magnetism.
  • a part of the first wall 51 and a part of the second wall 52 of the case 18 are formed of a magnetic resin.
  • a part of the third wall 53 is formed of a magnetic resin.
  • the second to fourth case portions 42-44 are magnetized. Therefore, a magnetic field can be generated by the second to fourth case portions 42 to 44 instead of the permanent magnets. Further, the second to fourth case portions 42 to 44 are arranged such that the arcs generated at the first contact position P1 and the second contact position P2 are in the direction of the magnetic flux extended into the arc extension spaces A1-A4. . Therefore, in the case 18, a magnetic field suitable for extinguishing the arc can be set.
  • the second to fourth case portions 42 to 44 are magnetized. Therefore, parts cost and assembly man-hours can be reduced as compared with the case where permanent magnets are attached to the case 18 instead of the second to fourth case portions 42-44.
  • the case 18 is formed by two-color molding. Thereby, the first case portion 41 and the second to fourth case portions 42 to 44 having magnetism can be easily formed integrally.
  • FIG. 7 is a plan view showing the configuration of the relay 1b according to the second embodiment.
  • the case 18 includes a first case part 45 and a second case part 46.
  • the first case part 45 and the second case part 46 are integrally formed.
  • the second case portion 46 is hatched for easy understanding.
  • the first case part 45 is formed of the first resin.
  • the second case portion 46 is formed of a second resin having magnetism.
  • the relay 1b according to the second embodiment includes a first magnet 36, a second magnet 37, and a third magnet 38.
  • the first to third magnets 36-38 are permanent magnets.
  • the first to third magnets 36-38 are separate from the case 18, and are attached to the case 18.
  • the first case section 45 includes a first magnet support section 451, a second magnet support section 452, and a third magnet support section 453.
  • the first magnet support 451 is provided on the first wall 51 of the first case 41.
  • the second magnet support 452 is provided on the second wall 52 of the first case 41.
  • the third magnet support 453 is provided on the third wall 53 of the first case 41.
  • the first magnet 36 is disposed on the first magnet support 451.
  • the second magnet 37 is disposed on the second magnet support 452.
  • the third magnet 38 is disposed on the third magnet support 453.
  • the first to third magnets 36 to 38 are arranged similarly to the second to fourth case portions 42 to 44 according to the first embodiment, respectively.
  • the first magnet 36 is arranged such that the S pole surface 36S faces the movable contact piece 13.
  • the second magnet 37 is arranged such that the S pole surface 37S faces the movable contact piece 13.
  • the third magnet 38 is arranged such that the N pole surface 38 ⁇ / b> N faces the movable contact piece 13.
  • the second case portion 46 has magnetism, but is not magnetized, and corresponds to a yoke.
  • the second case portion 46 is arranged adjacent to the first to third magnets 36-38.
  • the second case portion 46 faces the N pole surface 36N of the first magnet 36, the N pole surface 37N of the second magnet 37, and the S pole surface 38S of the third magnet 38.
  • the second case portion 46 includes a first yoke portion 461, a second yoke portion 462, and a third yoke portion 463.
  • the first yoke portion 461 is disposed adjacent to the first magnet 36.
  • the first yoke portion 461 extends in the front-rear direction.
  • the second yoke 462 is arranged adjacent to the second magnet 37.
  • the second yoke portion 462 extends in the front-rear direction.
  • the third yoke 463 is arranged adjacent to the third magnet 38.
  • the third yoke portion 463 extends in the left-right direction.
  • the other configuration of the relay 1b according to the second embodiment is the same as that of the relay 1a according to the first embodiment.
  • FIG. 7 among the configurations of the relay 1b according to the second embodiment, those corresponding to the relay 1a according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the relay 1a according to the first embodiment. are doing.
  • the magnetic force for extending the arc is generated by the first to third magnets 36-38. Further, the direction of the magnetic flux by the first to third magnets 36 to 38 is controlled by the second case section 46. Therefore, also in the relay 1b according to the second embodiment, a magnetic field similar to that of the relay 1a according to the first embodiment is generated. Thereby, a suitable magnetic field can be easily set in the case 18.
  • FIG. 8 is a plan view showing a configuration of a relay 1c according to the third embodiment.
  • the relay 1c includes a case 18 and a case 20.
  • the cross section of the case 20 is shown by hatching.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of the case 18 and the case 20. Part of the case 20 is disposed inside the case 18. As shown in FIG. 9, the case 18 and the case 20 are separate from each other.
  • the case 20 includes a first case portion 48 and a second case portion 49.
  • the first case portion 48 is formed of a first resin.
  • the second case portion 49 is formed of a second resin having magnetism.
  • the first case portion 48 has a flat plate shape.
  • the first case part 48 is arranged above the movable contact piece 13.
  • the second case part 49 protrudes from the first case part 48.
  • the second case part 49 extends downward from the first case part 48.
  • the second case portion 49 is arranged to face the movable contact piece 13 in the front-rear direction.
  • FIGS. 8 and 9 are the same as those of the relay 1a according to the first embodiment or the relay 1b according to the second embodiment.
  • FIGS. 8 and 9 among the configurations of the relay 1c according to the third embodiment, those corresponding to the relay 1a according to the first embodiment or the relay 1b according to the second embodiment have the first configuration.
  • the same reference numerals are given to the configuration of the relay 1a according to the embodiment or the configuration of the relay 1b according to the second embodiment.
  • the present invention is not limited to the above embodiments, and various changes can be made without departing from the spirit of the invention.
  • the configuration of the coil block 4 may be changed.
  • the shape or arrangement of the coil 32, the spool 30, or the yoke 34 may be changed.
  • the shape or arrangement of the first fixed terminal 11, the second fixed terminal 12, and the movable contact piece 13 may be changed.
  • the first fixed contact 14 may be separate from or integrated with the first fixed terminal 11.
  • the second fixed contact 15 may be separate from the second fixed terminal 12, or may be integrated.
  • the first movable contact 16 may be separate from the movable contact piece 13 or may be integrated.
  • the second movable contact 17 may be separate from the movable contact piece 13 or may be integrated.
  • the movable contact piece 13 moves in the contact direction Z1 by the coil block 4 drawing the drive shaft 19 toward the coil block 4 side. Further, when the coil block 4 pushes the drive shaft 19 from the coil block 4 side, the movable contact piece 13 moves in the separating direction Z2.
  • the operation direction of the drive shaft 19 for opening and closing the contacts may be opposite to that in the above embodiment. That is, the movable contact piece 13 may move in the separating direction Z2 by the coil block 4 drawing the drive shaft 19 toward the coil block 4 side.
  • the movable contact piece 13 may move in the contact direction Z1 when the coil block 4 pushes the drive shaft 19 from the coil block 4 side. That is, the contact direction Z1 and the separation direction Z2 may be upside down in the above embodiment.
  • the structure of the case 18 may be changed.
  • the shape of the first case portion 41 may be changed.
  • the shape, arrangement, or polarity of the second to fourth case portions 42-44 may be changed. Some of the second to fourth case portions 42-44 may be omitted. Alternatively, another case portion having magnetism may be added.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a case 20 according to a modification.
  • the case 20 may include a second case portion 61 protruding from the first case portion 48.
  • the case 20 may include a third case portion 62 protruding from the first case portion 48.
  • the second case portion 61 may be arranged at a position different from the position shown in FIG.
  • the third case portion 62 may be arranged at a position different from the position shown in FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a case 18 according to a modification.
  • the case 18 may include a second case portion 63 protruding from the bottom 55 of the first case portion 41.
  • the case 18 may include a third case part 64 protruding from the bottom 55 of the first case part 41.
  • the second case portion 63 may be arranged at a position different from the position shown in FIG.
  • the third case portion 64 may be arranged at a position different from the position shown in FIG.

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Abstract

リレーは、固定接点(14)と、可動接触片(13)と、ケース(18)とを備える。可動接触片(13)は、固定接点(14)と対向する可動接点(16)を含む。ケース(18)は、固定接点(14)と可動接触片(13)とを収納する。ケース(18)は、第1の樹脂製の第1ケース部(41)と、磁性を有する第2の樹脂製の第2ケース部(42)とを含む。第1ケース部(41)と第2ケース部(42)とは一体成形されている。

Description

リレー及びリレーの製造方法
 本発明は、リレー及びリレーの製造方法に関する。 
 リレーには、アークを消弧するための磁石を備えるものがある。例えば、特許文献1の電磁継電器では、一対の永久磁石とヨークとを備えている。一対の永久磁石は、N極の面が互いに対向するように配置されている。ヨークは、一対の永久磁石のそれぞれのS極の面に接続されている。
 特許文献1の電磁継電器では、上記のような磁石の配置により、接点において可動接触片の長手方向に平行な磁束が生成される。そのため、接点において発生したアークにローレンツ力を作用させることで、アークが所望の方向に引き伸ばされる。それにより、アークを消弧することができる。
特開2014-17086号公報
 アークを効果的に消弧するためには、ケース内において磁場を適切に設定することが重要である。そのためには、磁石が適切な位置に配置されることが必要となる。しかし、接点の周囲の構造、或いは、ケースの構造等の要因により、磁石を適切な位置に配置することが困難な場合がある。
 また、上記のように磁石を備えるリレーでは、磁石の組み付け時に、極性の配置に間違いが生じる可能性がある。磁石の極性の配置に間違いがあると、アークを消弧する性能が著しく低下してしまう。さらに、複数の磁石及びヨークなど部品点数が多いため、部品コスト及び組立工数が増大するという問題もある。
 本発明の課題は、製造が容易であると共に、ケース内において好適な磁場を容易に設定できるリレーを提供することにある。
 第1の態様に係るリレーは、固定接点と、可動接触片と、ケースとを備える。可動接触片は、固定接点と対向する可動接点を含む。ケースは、固定接点と可動接触片とを収納する。ケースは、第1の樹脂製の第1ケース部と、磁性を有する第2の樹脂製の第2ケース部とを含む。第1ケース部と第2ケース部とは一体成形されている。
 本態様に係るリレーでは、ケースは、一体成形された第1ケース部と第2ケース部とを含み、第2ケース部は磁性を有している。従って、ケースにおいて所望の位置に第2ケース部を設けることで、ケース内において好適な磁場を容易に設定することができる。また、磁石或いはヨークなどの磁性体をケースに取り付ける行程を削減することができる。それにより、極性の配置の誤りを防止することができる。また、部品コスト及び組立工数を削減することができる。それにより、リレーの製造を容易化することができる。
 第2ケース部は着磁されていてもよい。この場合、第2ケース部によって、アークを消弧するための磁場を生成することができる。
 リレーは、永久磁石をさらに備えてもよい。この場合、磁性を有する第2ケース部と永久磁石との組み合わせによって、アークを消弧するための磁場を生成することができる。
 第2ケース部は、ヨークであり、永久磁石に隣接して配置されてもよい。この場合、永久磁石による磁束の向きを第2ケース部によって制御することができる。それにより、ケース内において好適な磁場を容易に設定することができる。
 第2ケース部は、固定接点と可動接点との間において所定方向への磁束を生成するように配置されてもよい。この場合、ケース内において、アークを消弧するために好適な磁場を設定することができる。
 ケースは、固定接点と可動接点との間で発生したアークを引き伸ばすためのアーク伸長空間を含んでもよい。所定方向は、固定接点と可動接点との間で発生するアークに対してアーク伸長空間に向かうローレンツ力を作用させる磁束の方向であってもよい。この場合、ケース内において、アークを消弧するために好適な磁場を設定することができる。
 第2の態様に係るリレーの製造方法は、以下のステップを備える。第1のステップは、第1の樹脂製の第1ケース部と、磁性を有する第2の樹脂製の第2ケース部とが一体成形されたケースを提供することである。第2のステップは、ケースに、固定端子と可動接触片とを組み付けることである。固定端子は、固定接点を含む。可動接触片は、固定接点と対向する可動接点を含む。
 本態様に係るリレーの製造方法では、ケースは、一体成形された第1ケース部と第2ケース部とを含み、第2ケース部は磁性を有している。従って、ケースにおいて所望の位置に第2ケース部を設けることで、ケース内において好適な磁場を容易に設定することができる。また、磁石或いはヨークなどの磁性体をケースに取り付ける行程を削減することができる。それにより、極性の配置の誤りを防止することができる。また、部品コスト及び組立工数を削減することができる。それにより、リレーの製造を容易化することができる。
 リレーの製造方法は、ケースを提供するステップの後に、第2ケース部に着磁するステップをさらに備えてもよい。この場合、第2ケース部によって、アークを消弧するための磁場を生成することができる。
 ケースは、二色成形により形成されてもよい。この場合、第1ケース部と、磁性を有する第2ケース部とを容易に一体成形することができる。
 本発明によれば、製造が容易であると共に、ケース内において好適な磁場を容易に設定できるリレーを提供することができる。
第1実施形態に係るリレーを示す側面断面図である。 第1実施形態に係るリレーを示す側面断面図である。 第1実施形態に係るケースの斜視図である。 第1実施形態に係るリレーのケース内の構成を示す平面図である。 第1実施形態に係るリレーのケース内の構成を示す平面図である。 リレーの製造工程の一部を示すフローチャートである。 第2実施形態に係るリレーの構成を示す平面図である。 第3実施形態に係るリレーの構成を示す平面図である。 第3実施形態に係るケース及びケースの分解斜視図である。 変形例に係るケースを示す斜視図である。 変形例に係るケースを示す斜視図である。
 以下、図面を参照して実施形態に係るリレーについて説明する。図1は第1実施形態に係るリレー1aを示す側面断面図である。図1に示すように、リレー1aは、接点装置2と、ハウジング3と、コイルブロック4とを備える。なお、以下の説明において、上下左右の各方向は、図1における上下左右の各方向を意味するものとする。詳細には、コイルブロック4から接点装置2に向かう方向を上方と定義する。また、接点装置2からコイルブロック4に向かう方向を下方と定義する。また、図1において、上下方向に交差する方向を左右方向と定義する。ただし、これらの方向は、説明の便宜上、定義されるものであって、リレー1aの配置方向を限定するものではない。
 接点装置2は、第1固定端子11と、第2固定端子12と、可動接触片13と、駆動軸19とを含む。第1固定端子11と、第2固定端子12と、可動接触片13とは、例えば銅などの導電性を有する材料で形成されている。第1固定端子11は、第1固定接点14を含む。第2固定端子12は、第2固定接点15を含む。第1固定接点14と第2固定接点15とは、左右方向に離れて配置されている。
 可動接触片13は、左右方向に延びている。本実施形態において、可動接触片13の長手方向は、左右方向に一致する。可動接触片13は、第1固定接点14及び第2固定接点15の上方に配置されている。可動接触片13は、第1可動接点16と第2可動接点17とを含む。第1可動接点16と第2可動接点17とは、左右方向に離れて配置されている。第1可動接点16は、第1固定接点14に対向して配置されている。第2可動接点17は、第2固定接点15に対向して配置されている。
 可動接触片13は、上下方向に移動可能に配置されている。詳細には、可動接触片13は、接触方向Z1と開離方向Z2とに移動可能に配置されている。本実施形態において、接触方向Z1は、第1可動接点16及び第2可動接点17が第1固定接点14及び第2固定接点15に対して接触する方向(図1における下方)である。開離方向Z2は、第1可動接点16及び第2可動接点17が第1固定接点14及び第2固定接点15から開離する方向(図1における上方)である。
 駆動軸19は、上下方向に延びている。駆動軸19は、接触方向Z1及び開離方向Z2に移動可能に配置されている。駆動軸19は、可動接触片13に接続されている。駆動軸19は、可動接触片13から下方に延びている。駆動軸19は、ホルダ26及び接点バネ27を介して、可動接触片13に接続されている。ホルダ26は、可動接触片13に取り付けられている。接点バネ27は、ホルダ26と可動接触片13との間に配置されている。接点バネ27は、可動接点16,17が固定接点14,15に接触している状態で、可動接触片13を接触方向Z1に付勢する。
 ハウジング3は、接点装置2とコイルブロック4とを収容している。詳細には、ハウジング3内には、ケース18が配置されている。ケース18は、ハウジング3内を第1収納部S1と第2収納部S2とに区画している。第1固定接点14と、第2固定接点15と、可動接触片13とは、第1収納部S1内に配置されている。コイルブロック4は、第2収納部S2内に配置されている。
 第1固定端子11は、第1接点支持部21と第1外部端子部22とを含む。第1接点支持部21は、第1固定接点14に接続されている。第1接点支持部21は、第1収納部S1内に配置されている。第1外部端子部22は、第1接点支持部21に接続されている。第1接点支持部21は、ハウジング3から外方に突出している。第2固定端子12は、第2接点支持部23と第2外部端子部24とを含む。第2接点支持部23は、第2固定接点15に接続されている。第2接点支持部23は、第1収納部S1内に配置されている。第2外部端子部24は、第2接点支持部23に接続されている。第2接点支持部23は、ハウジング3から外方に突出している。
 なお、図1では、第1外部端子部22と第2外部端子部24とは、ハウジング3から左右方向に突出している。しかし、第1外部端子部22と第2外部端子部24とは、左右方向に限らず、上下方向など他の方向にハウジング3から突出してもよい。
 コイルブロック4は、電磁力によって可動接触片13を動作させる。コイルブロック4は、接触方向Z1及び開離方向Z2に可動接触片13を移動させる。コイルブロック4は、ケース18の下方に配置されている。コイルブロック4は、スプール30と、可動鉄心31と、コイル32と、固定鉄心33と、ヨーク34と、復帰バネ35とを含む。
 スプール30は、ケース18の下方に配置されている。スプール30は、上下方向にスプール30を貫通する孔301を含む。可動鉄心31は、スプール30の孔301内に配置されている。可動鉄心31は、固定鉄心33と別体である。可動鉄心31は、駆動軸19に接続されている。可動鉄心31は、接触方向Z1及び開離方向Z2に移動可能に設けられている。コイル32は、スプール30に巻回されている。コイル32は、通電されることで可動鉄心31を接触方向Z1及び開離方向Z2に移動させる電磁力を発生させる。
 固定鉄心33は、スプール30の孔301内に配置されている。固定鉄心33は、可動鉄心31に対向して配置されている。固定鉄心33は、可動鉄心31の下方に配置されている。復帰バネ35は、可動鉄心31と固定鉄心33との間に配置されている。復帰バネ35は、可動鉄心31を開離方向Z2に付勢している。
 ヨーク34は、コイル32を囲むように配置されている。ヨーク34は、コイル32によって構成される磁気回路上に配置されている。ヨーク34は、コイル32の上方と、コイル32の側方と、コイル32の下方とに配置されている。
 次に、リレー1aの動作について説明する。コイル32に通電されていないときには、コイルブロック4は励磁されていない。この場合、駆動軸19は、可動鉄心31と共に、復帰バネ35の弾性力によって開離方向Z2に押圧されている。そのため、可動接触片13も開離方向Z2に押圧されており、可動接触片13は、図1に示すように開離位置に位置している。可動接触片13が開離位置に位置している状態では、第1可動接点16及び第2可動接点17は、第1固定接点14及び第2固定接点15から開離した開状態となっている。
 コイル32に通電されると、コイルブロック4が励磁される。この場合、コイル32の電磁力により、可動鉄心31が、復帰バネ35の弾性力に抗して、接触方向Z1に移動する。それにより、駆動軸19と可動接触片13とが共に接触方向Z1に移動して、可動接触片13は図2に示す接触位置へ移動する。可動接触片13が接触位置に位置している状態では、第1可動接点16及び第2可動接点17は、第1固定接点14及び第2固定接点15に接触した閉状態となる。
 コイル32への電流が停止され消磁されると、可動鉄心31は、復帰バネ35の弾性力によって開離方向Z2に押圧される。それにより、可動鉄心31は駆動軸19に対して開離方向Z2に移動して、可動接触片13は図1に示す開離位置へ戻る。その結果、第1可動接点16及び第2可動接点17は開状態に戻る。
 図3は、ケース18の斜視図である。図4は、リレー1aのケース18内の構成を示す平面図である。図4では、可動接触片13及び駆動軸19の位置が二点差線で示されている。図3に示すように、ケース18は、第1ケース部41と、第2ケース部42と、第3ケース部43と、第4ケース部44とを含む。第1ケース部41と、第2ケース部42と、第3ケース部43と、第4ケース部44とは、一体成形されている。なお、図3及び図4においては、理解の容易のために第2~第4ケース部42-44にハッチングが付されている。
 第1ケース部41は、第1の樹脂で形成されている。第1の樹脂は、磁性を有さない。第1の樹脂は、例えばLCP(Liquid Crystal Polymer)、或いは熱硬化性樹脂である。第2ケース部42と、第3ケース部43と、第4ケース部44とは、磁性を有する第2の樹脂で形成されている。第2の樹脂は、強磁性を有している。第2の樹脂は、例えばボンド磁石である。ボンド磁石は、鉄などの磁性体の粒と、磁性体を結合する樹脂製のバインダとを含む。或いは、第2の樹脂は、樹脂自体が磁性を有するものであってもよい。第2ケース部42と、第3ケース部43と、第4ケース部44とは、着磁されており、接点間で生じたアークを消弧するための磁場を生成する。
 第1ケース部41は、壁部51-54と底部55とを含む。壁部51-54は、可動接触片13の周囲を覆う。底部55は、第1収納部S1と第2収納部S2とを区画している。壁部51-54は、底部55から上方に延びている。詳細には、壁部51-54は、第1壁部51と第2壁部52と第3壁部53と第4壁部54とを含む。
 第1壁部51と第2壁部52とは、左右方向に互いに対向して配置されている。可動接触片13は、左右方向において第1壁部51と第2壁部52との間に配置されている。第3壁部53と第4壁部54とは前後方向に互いに対向して配置されている。可動接触片13は、前後方向において、第3壁部53と第4壁部54との間に配置されている。なお、本実施形態において、前後方向は、可動接触片13の長手方向と交差する可動接触片13の幅方向と一致する。
 第2ケース部42と第3ケース部43とは、左右方向に互いに離れて配置されている。第2ケース部42は、左右方向において可動接触片13の一側方に配置されている。第3ケース部43は、左右方向において可動接触片13の一側方に配置されている。第2ケース部42は、第1ケース部41の第1壁部51と一体化されている。第3ケース部43は、第1ケース部41の第2壁部52と一体化されている。第2ケース部42と第3ケース部43とは、互いに同極が向き合うように配置されている。詳細には、図4に示すように、第2ケース部42は、可動接触片13に対向するS極面42Sと、S極面42Sの反対側のN極面42Nとを含む。第3ケース部43は、可動接触片13に対向するS極面43Sと、S極面43Sの反対側のN極面43Nとを含む。
 第4ケース部44は、可動接触片13に対して前後方向に対向して配置されている。第4ケース部44は、第1ケース部41の第3壁部53と一体化されている。第4ケース部44は、可動接触片13に対向するN極面44Nと、N極面44Nの反対側のS極面44Sとを含む。
 また、リレー1aは、ヨーク47を含む。ヨーク47は、鉄などの磁性体で形成されている。ヨーク47は、第1ケース部41に取り付けられている。ヨーク47は、第2ケース部42と第3ケース部43と第4ケース部44とを接続している。詳細には、ヨーク47は、第2ケース部42のN極面42Nと、第3ケース部43のN極面43Nと、第4ケース部44のS極面44Sとに接続されている。
 以上のような第2ケース部42と、第3ケース部43と、第4ケース部44との配置により、図5に示すように、第1固定接点14と第1可動接点16との間の位置(以下、「第1接点位置P1」と呼ぶ)において左右方向外側に向かう磁束B1が生成される。また、第2固定接点15と第2可動接点17との間の位置(以下、「第2接点位置P2」と呼ぶ)において左右方向外側に向かう磁束B2が生成される。
 可動接触片13において第1可動接点16から第2可動接点17(図5における左方から右方)に電流が流れるときには、第1接点位置P1において、矢印F1で示すローレンツ力が作用する。それにより、第1接点位置P1において発生したアークは、第1接点位置P1と第4壁部54との間のアーク伸長空間A1に向かって引き伸ばされる。また、第2接点位置P2においては、矢印F2で示すローレンツ力が作用する。それにより、第2接点位置P2において発生したアークは、第2接点位置P2と第4壁部54との間のアーク伸長空間A2に向かって引き伸ばされる。
 可動接触片13において第2可動接点17から第1可動接点16(図5における右方から左方)に電流が流れるときには、第1接点位置P1では矢印F3で示すローレンツ力が作用する。それにより、第1接点位置P1において発生したアークは、第1接点位置P1と第3壁部53との間のアーク伸長空間A3に向かって引き伸ばされる。また、第2接点位置P2では、矢印F4で示すローレンツ力が作用する。それにより、第2接点位置P2において発生したアークは、第2接点位置P2と第3壁部53との間のアーク伸長空間A4に向かって引き伸ばされる。
 以上のように、アークにローレンツ力F1,F2或いはローレンツ力F3,F4が作用することで、アークは、矢印F1-F4で示すように、アーク伸長空間A1-A4に向かって引き伸ばされる。それにより、アークが迅速に消弧される。
 図6は、リレーの製造工程の一部を示すフローチャートである。図6に示すように、ステップS1では、ケース18が提供される。ここでは、予め成形によって製造されたケース18が準備されている。ケース18は、二色成形によって形成されている。二色成形では、例えば、一次成形行程において、金型内で第1の樹脂を硬化させることで第1ケース部41が成形される。そして、二次成形行程において、金型内で第2の樹脂を硬化させることで第2~第4ケース部42-44が成形される。二次成形行程では、一次成形行程と同じ金型で成形が行われてもよい。或いは、二次成形行程では、一次成形行程と別の金型で成形が行われてもよい。
 ステップS2では、着磁が行われる。ここでは、ステップS1で提供されたケース18の第2~第4ケース部42-44に着磁する。第2~第4ケース部42-44への着磁は、着磁装置を用いて行われる。着磁装置は、例えば着磁コイル及び着磁ヨークによって磁界を発生させることで、第2~第4ケース部42-44に磁気を帯びさせる。
 ステップS3では、ケース18に、接点装置2を組み付ける。ここでは、ケース18に、可動接触片13、駆動軸19、ヨーク47などの部品が取り付けられる。なお、第1固定端子11と第2固定端子12とは、ケース18の成形時にインサート成形により、ケース18と一体化される。或いは、第1固定端子11と第2固定端子12とは、ステップS3においてケース18に組み付けられてもよい。
 以上説明した本実施形態に係るリレー1aでは、ケース18において、磁性を有する第2~第4ケース部42-44を含む。言い換えれば、ケース18の第1壁部51の一部と、第2壁部52の一部とが、磁性を有する樹脂で形成されている。また、ケース18において、第3壁部53の一部が磁性を有する樹脂で形成されている。このように、ケース18において所望の位置に第2~第4ケース部42-44を設けることで、ケース18内において好適な磁場を容易に設定することができる。また、磁石、或いはヨークなどの磁性体をケース18に取り付ける行程を削減することができる。それにより、極性の配置の誤りを防止することができる。また、部品コスト及び組立工数を削減することができる。それにより、リレー1aの製造を容易化することができる。
 第2~第4ケース部42-44は着磁されている。そのため、永久磁石に代えて第2~第4ケース部42-44によって磁界を発生させることができる。また、第2~第4ケース部42-44は、第1接点位置P1及び第2接点位置P2において発生したアークがアーク伸長空間A1-A4に引き伸ばされる磁束の方向となるように、配置される。そのため、ケース18内において、アークを消弧するために好適な磁場を設定することができる。
 第1~第4ケース部41-44が一体成形されたケース18が提供された後に、第2~第4ケース部42-44に対して着磁が行われる。そのため、第2~第4ケース部42-44に代えて永久磁石がケース18に取り付けられる場合と比べて、部品コスト及び組立工数を削減することができる。
 ケース18は、二色成形により形成される。それにより、第1ケース部41と、磁性を有する第2~第4ケース部42-44とを容易に一体成形することができる。
 次に、第2実施形態に係るリレー1bについて説明する。図7は、第2実施形態に係るリレー1bの構成を示す平面図である。図7に示すように、ケース18は、第1ケース部45と第2ケース部46とを含む。第1ケース部45と第2ケース部46とは、一体成形されている。なお、図7においては、理解の容易のために第2ケース部46にハッチングが付されている。
 第1実施形態の第1ケース部41と同様に、第1ケース部45は、第1の樹脂で形成されている。第1実施形態の第2ケース部42と同様に、第2ケース部46は、磁性を有する第2の樹脂で形成されている。第2実施形態に係るリレー1bは、第1磁石36と第2磁石37と第3磁石38とを備えている。第1~第3磁石36-38は、永久磁石である。第1~第3磁石36-38は、ケース18と別体であり、ケース18に取り付けられている。
 詳細には、第1ケース部45は、第1磁石支持部451と、第2磁石支持部452と、第3磁石支持部453とを含む。第1磁石支持部451は、第1ケース部41の第1壁部51に設けられている。第2磁石支持部452は、第1ケース部41の第2壁部52に設けられている。第3磁石支持部453は、第1ケース部41の第3壁部53に設けられている。
 第1磁石36は、第1磁石支持部451に配置されている。第2磁石37は、第2磁石支持部452に配置されている。第3磁石38は、第3磁石支持部453に配置されている。第1~第3磁石36-38は、それぞれ第1実施形態に係る第2~第4ケース部42-44と同様に配置されている。第1磁石36は、S極面36Sが可動接触片13に対向するように配置されている。第2磁石37は、S極面37Sが可動接触片13に対向するように配置されている。第3磁石38は、N極面38Nが可動接触片13に対向するように配置されている。
 第2ケース部46は、磁性を有しているが、着磁されておらず、ヨークに相当する。第2ケース部46は、第1~第3磁石36-38に隣接して配置されている。第2ケース部46は、第1磁石36のN極面36Nと第2磁石37のN極面37Nと第3磁石38のS極面38Sとに対向している。
 詳細には、第2ケース部46は、第1ヨーク部461と第2ヨーク部462と第3ヨーク部463とを含む。第1ヨーク部461は、第1磁石36に隣接して配置されている。第1ヨーク部461は、前後方向に延びている。第2ヨーク部462は、第2磁石37に隣接して配置されている。第2ヨーク部462は、前後方向に延びている。第3ヨーク部463は、第3磁石38に隣接して配置されている。第3ヨーク部463は、左右方向に延びている。
 第2実施形態に係るリレー1bの他の構成は、第1実施形態に係るリレー1aと同様である。なお、図7においては、第2実施形態に係るリレー1bの構成のうち、第1実施形態に係るリレー1aに対応するものには、第1実施形態に係るリレー1aの構成と同じ符号を付している。
 上述した第2実施形態に係るリレー1bでは、アークを引き伸ばすための磁力が、第1~第3磁石36-38によって生成される。また、第1~第3磁石36-38による磁束の向きが第2ケース部46によって制御される。そのため、第2実施形態に係るリレー1bにおいても、第1実施形態に係るリレー1aと同様の磁場が生成される。それにより、ケース18内において好適な磁場を容易に設定することができる。
 次に、第3実施形態に係るリレー1cについて説明する。図8は、第3実施形態に係るリレー1cの構成を示す平面図である。図8に示すように、リレー1cは、ケース18と、ケース20とを備える。なお、図8においては、ケース20の断面がハッチングで示されている。図9は、ケース18及びケース20の分解斜視図である。ケース20の一部は、ケース18内に配置される。図9に示すように、ケース18及びケース20は互いに別体である。
 図8及び図9に示すように、ケース20は、第1ケース部48と第2ケース部49とを含む。第1実施形態の第1ケース部41と同様に、第1ケース部48は、第1の樹脂で形成されている。第1実施形態の第2ケース部42と同様に、第2ケース部49は、磁性を有する第2の樹脂で形成されている。
 第1ケース部48は、平板状の形状を有している。第1ケース部48は、可動接触片13の上方に配置される。第2ケース部49は、第1ケース部48から突出している。第2ケース部49は、第1ケース部48から下方に延びている。第2ケース部49は、前後方向に可動接触片13に対向して配置される。
 第3実施形態に係るリレー1cの他の構成は、第1実施形態に係るリレー1a、或いは第2実施形態に係るリレー1bと同様である。なお、図8及び図9においては、第3実施形態に係るリレー1cの構成のうち、第1実施形態に係るリレー1a、或いは第2実施形態に係るリレー1bに対応するものには、第1実施形態に係るリレー1a、或いは第2実施形態に係るリレー1bの構成と同じ符号を付している。
 以上説明した第3実施形態に係るリレー1cにおいては、ケース20において磁性を有する第2ケース部49を設けることで、第1実施形態に係るリレー1aと同様の効果を得ることができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、コイルブロック4の構成が変更されてもよい。コイル32、スプール30、或いはヨーク34の形状、或いは配置が変更されてもよい。
 第1固定端子11、第2固定端子12、可動接触片13の形状、或いは配置が変更されてもよい。第1固定接点14は、第1固定端子11と別体であってもよく、或いは一体であってもよい。第2固定接点15は、第2固定端子12と別体であってもよく、或いは一体であってもよい。第1可動接点16は、可動接触片13と別体であってもよく、或いは一体であってもよい。第2可動接点17は、可動接触片13と別体であってもよく、或いは一体であってもよい。
 上記の実施形態では、コイルブロック4が駆動軸19をコイルブロック4側に引き込むことで、可動接触片13が接触方向Z1に移動する。また、コイルブロック4が駆動軸19をコイルブロック4側から押し出すことで、可動接触片13が開離方向Z2に移動する。しかし、接点を開閉するための駆動軸19の動作方向は、上記の実施形態と逆であってもよい。すなわち、コイルブロック4が駆動軸19をコイルブロック4側に引き込むことで、可動接触片13が開離方向Z2に移動してもよい。コイルブロック4が駆動軸19をコイルブロック4側から押し出すことで、可動接触片13が接触方向Z1に移動してもよい。すなわち、接触方向Z1と開離方向Z2とは、上記の実施形態とは上下に逆であってもよい。
 ケース18の構造が変更されてもよい。例えば、第1実施形態において、第1ケース部41の形状が変更されてもよい。第2~第4ケース部42-44の形状、配置、或いは極性が変更されてもよい。第2~第4ケース部42-44の一部が省略されてもよい。或いは、磁性を有する別のケース部が追加されてもよい。
 図10は、変形例に係るケース20を示す斜視図である。図10に示すように、ケース20は、第1ケース部48から突出する第2ケース部61を含んでもよい。ケース20は、第1ケース部48から突出する第3ケース部62を含んでもよい。なお、第2ケース部61は、図10に示す位置と異なる位置に配置されてもよい。第3ケース部62は、図10に示す位置と異なる位置に配置されてもよい。
 図11は、変形例に係るケース18を示す斜視図である。図10に示すように、ケース18は、第1ケース部41の底部55から突出する第2ケース部63を含んでもよい。ケース18は、第1ケース部41の底部55から突出する第3ケース部64を含んでもよい。なお、第2ケース部63は、図11に示す位置と異なる位置に配置されてもよい。第3ケース部64は、図11に示す位置と異なる位置に配置されてもよい。 
 本発明によれば、製造が容易であると共に、ケース内において好適な磁場を容易に設定できるリレーを提供することができる。
18  ケース
20  ケース
13  可動接触片
14  第1固定接点
16  第1可動接点
36  第1磁石
41,45,48 第1ケース部
42,46,49,61,63 第2ケース部
A1  アーク伸長空間
 

Claims (9)

  1.  固定接点と、
     前記固定接点と対向する可動接点を含む可動接触片と、
     第1の樹脂製の第1ケース部と、磁性を有する第2の樹脂製の第2ケース部とを含み、前記固定接点と前記可動接触片とを収納し、前記第1ケース部と前記第2ケース部とが一体成形されたケースと、
    を備えるリレー。
  2.  前記第2ケース部は、着磁されている、
    請求項1に記載のリレー。
  3.  永久磁石をさらに備える、
    請求項1に記載のリレー。
  4.  前記第2ケース部は、ヨークであり、前記永久磁石に隣接して配置されている、
    請求項3に記載のリレー。
  5.  前記第2ケース部は、前記固定接点と前記可動接点との間において所定方向への磁束を生成するように配置されている、
    請求項1から4のいずれかに記載のリレー。
  6.  前記ケースは、前記固定接点と前記可動接点との間で発生したアークを引き伸ばすためのアーク伸長空間を含み、
     前記所定方向は、前記固定接点と前記可動接点との間で発生するアークに対して前記アーク伸長空間に向かうローレンツ力を作用させる磁束の方向である、
    請求項5に記載のリレー。
  7.  第1の樹脂製の第1ケース部と、磁性を有する第2の樹脂製の第2ケース部とが一体成形されたケースを提供するステップと、
     前記ケースに、固定接点を含む固定端子と、前記固定接点と対向する可動接点を含む可動接触片とを組み付けるステップと、
    を備えるリレーの製造方法。
  8.  前記ケースを提供するステップの後に、前記第2ケース部に着磁するステップをさらに備える、
    請求項7に記載のリレーの製造方法。
  9.  前記ケースは、二色成形により形成されている、
    請求項7又は8に記載のリレーの製造方法。
     
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