CN101609769B - 接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构 - Google Patents

接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构 Download PDF

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Abstract

本发明为一种接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其包括:一触发控制电路以及一电磁动作单元,其中,所述的触发控制电路用以产生一正向或负向触发电流;所述的电磁操动单元,其包括:一架体,一固定铁芯,其设置与所述架体的一端;一衔铁,其与所述的固定铁芯相对应;一轭铁,其分别与所述的固定铁芯和衔铁接触,用以形成闭合磁路;一永磁铁,其套设在所述的衔铁外侧,用以在所述的衔铁处于极限位置时提供保持力;一线圈,其套设在所述的衔铁和固定磁铁外侧,其与所述的触发控制电路的输出端相连接;一联动组件,在所述的衔铁动作时,实现接地故障断路器的复位或脱扣。

Description

接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构
技术领域
本发明涉及的是一种接地故障断路器的复位和脱扣动作机构,特别涉及的是一种利用正负脉冲激磁产生的动作机构。
背景技术
接地故障断路器(GFCI),由于能有效地防止人身触电以及接地故障造成的设备及火灾事故,因而受到广泛应用。随着科学技术的发展,接地故障断路器向高性能、低成本、小型化的方向发展。
请参阅中国专利200610139173.7中公开了一种具有反接线保护功能的接地故障断路器动作机构,其包括:电源端子、电路板、负载端子,还包括:动触片、导电带以及动力产生结构,其中,所述的动力产生结构包括:吸合电磁线圈、脱扣电磁线圈、铁心、超行程弹性元件、外接套、上永磁铁以及下永磁铁,所述的铁心设置于吸合电磁线圈与脱扣电磁线圈中,并与电路板相垂直;所述吸合电磁线圈位于脱扣电磁线圈上部,所述的外接套位于吸合电磁线圈与脱扣电磁线圈之间,固设在铁心两边,并延伸出承载托,所述的承载托上设有两组动触片,当所述的接地故障断路器在侦测到危险时,通过触发所述的接地故障断路器动作机构中的脱扣线圈产生脱扣动作,从而将用电线路切断,确保用电安全;在复位时需要通过按压复位键使所述的吸合电磁线圈工作,从而使电力线联通。
综上可知,通过两个不同用途的线圈实现脱扣和复位的动作,增加了加工成本和产品的体积,急需一种新的机构进行解决。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,用以克服上述的缺陷。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案在于,提供一种接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其包括:一触发控制电路以及一电磁动作单元,其中,
所述的触发控制电路用以产生一正向或负向触发电流;
所述的电磁操动单元,其包括:
一架体,
一固定铁芯,其设置与所述架体的一端;
一衔铁,其与所述的固定铁芯相对应;
一轭铁,其分别与所述的固定铁芯和衔铁接触,用以形成闭合磁路;
一永磁铁,其套设在所述的衔铁外侧,用以在所述的衔铁处于极限位置时提供保持力;
一线圈,其套设在所述的衔铁和固定磁铁外侧,其与所述的触发控制电路的输出端相连接;
一联动组件,在所述的衔铁动作时,实现接地故障断路器的复位或脱扣;
较佳的,所述的触发控制电路包括:一电容器,其与所述的线圈以及复位键以及一二极管形成一第一回路。
较佳的,还包括:一电阻设置与所述的电容器与所述的二极管一端形成一第二回路。
较佳的,还包括:一可控硅,其与相互串联的线圈、电容器相并联。
较佳的,所述的触发控制电路包括:一第二二极管和一第三二极管,其中,所述第二二极管和第三二极管之间通过一复位键依次同相串联,所述的线圈与所述第二二极管和复位键的连接点相连接,并由所述的第二二极管、复位键以及线圈形成一第三回路。
较佳的,还包括:一可控硅,所述的第三二极管的一极通过所述的可控硅与所述的第二二极管的相反极相连接。
较佳的,所述的联动组件包括:
一推动块,其与所述的衔铁相固接;
一动触片,其与所述的推动块相固接,其具有一动触点;
一静触片,其与所述的架体相固接,其具有一和所述动触点相对应的静触点;所述的动触片和所述的静触片分别设置在同一电力线上,通过所述动触点和所述静触点的结合或分离,实现电力线的导通和断开。
与现有技术比较本发明的有益效果在于,本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构应用在接地故障断路器中使整个装置体积减小,成本降低,安全性提高了。
附图说明
图1为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中电磁操动单元的机械结构简图;
图2为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中电磁操动单元的动、静触片的对应示意图;
图3为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中触发控制电路实施例一的示意图;
图4为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中触发控制电路实施例二的示意图;
图5为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中第一状态示意图;
图6为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中第二状态示意图。
具体实施方式
以下结合附图,对本发明上述的和另外的技术特征和优点作更详细的说明。
本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,用以实现接地故障断路器的一脱扣和复位动作,其是整个接地故障断路器相对核心的机构,其包括:一触发控制电路以及一电磁动作单元,其中,所述的触发控制电路是实现对所述电磁动作单元的动作控制,其能够产生一正向和反向触发电流,所述的正向和反向触发电流为所述电磁动作单元进行脱扣和复位动作提供相应的电力来源。
请参阅图1所示,其为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中电磁操动单元的机械结构简图,所述的电磁操动单元,其包括:一架体19,用来承载和限位其他的结构部件;一固定铁芯15,其设置在所述架体19的一端(底端);一衔铁14,其为整个机构最核心的运动部件,其与所述的固定铁芯15相对应,设置在所述的架体19的通道中;一轭铁11,其分别与所述的固定铁芯15和衔铁14相接触,用以形成闭合磁路;一线圈16,其套设在所述的衔铁14和固定铁芯15外侧,所述线圈16与所述的触发控制电路的输出端相连接;从而在通电后形成磁场,由于所述的触发控制电路的输出端输出的触发电流的方向存在正向和反向两个方向,因此形成的磁场方向也存在两个相反的方向;一联动组件,在所述的衔铁14动作时,实现所述的接地故障断路器的复位和脱扣;实际上对于衔铁14而言,由于其在工作当中实际上是处于两个极限位置,为了使其处于一个相对稳定的位置,所述的电磁操动单元还包括:一永磁铁13,其套设在所述的衔铁14的外侧,并固定于所述的架体19上;所述的永磁铁13在所述的衔铁14处于极限位置,并且所述的触发控制电路没有发出触发电流时,为所述的衔铁14提供保持力。对于所述的联动组件,其包括:一推动块12,其套设所述的衔铁14上或与所述的衔铁14焊接在一起,总知所述的推动块12与所述的衔铁14相固接;一动触片18,其与所述的推动块12通过一弹簧10相固接,其具有一动触点181;以及一静触片17,其与所述的架体19相固接,其具有一和所述动触点181相对应的静触点171;所述的动触片18和所述的静触片17分别设置在同一电力线上,通过所述动触点181和所述静触点171的结合或分离,实现电力线的导通和断开。请结合参阅图2所示,其为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中电磁操动单元的动、静触片的对应示意图。
所述的触发控制电路对本案的实现是至关重要的,请参阅图3所示,其为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中触发控制电路实施例一的示意图;所述的触发控制电路包括:一电容器C,其与所述的线圈J(结构图中标记为16)以及复位键RE以及一二极管D1形成一第一回路;一电阻R分别与所述的电容器C以及所述的二极管D1一端形成一第二回路;还包括:一可控硅SCR,其与相互串联的线圈J、电容器C相并联。当所述的可控硅SCR的控制端接到所述的控制信号,则由所述的二极管D1,电阻R,线圈J以及可控硅SCR形成通路,此时所述的线圈J有正向电流通过,则所述的衔铁14产生脱扣动作,此时所述的动触点和所述的静触点分离,由于所述的永磁铁13使所述的衔铁14处于与所述的固定铁芯15相接合的状态,请参阅图5所示。此时所述的通路由于可控硅SCR的原因处于断开状态,这时所述的电容C处于充电状态;当按下所述的复位键RE,则此时所述的二极管D1、线圈J以及电容C处于的所述的第一回路,由于所述的电容C充电时对应的反向电流存在,此时所述的衔铁14产生复位动作,从而所述的动触点和所述的静触点接触,有所述的永磁铁13使所述的衔铁14处于与所述的固定铁芯15分离的状态,请参阅图6所示。
如果所述的二级管D1的阴极和阳极位置对调,则在所述的衔铁14处于脱扣状态,这时所述的电容处于充电状态;当按下所述的复位键RE,则此时所述的二极管D1、线圈J以及电容C处于所述的第一回路中,所述的电容C进行放电,由于所述的正向电流存在,此时所述的衔铁14产生复位动作,从而所述的动触点和所述的静触点接触,所述的永磁铁13使所述的衔铁14处于与所述的固定铁芯1分离的状态。
请参阅图4所示,其为本发明接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构中触发控制电路实施例二的示意图;所述的触发控制电路包括:一第二二极管D2和一第三二极D3,其中,所述第二二极管D2和第三二极管D3之间通过一复位键RE依次同相串联,所述的线圈J与所述第二二极D2和复位键RE的连接点相连接,并由所述的第二二极管D2、复位键RE以及线圈J形成一第三回路。还包括:一可控硅SCR,所述的第三二极管D3的阴极通过所述的可控硅SCR与所述的第二二极管D2的正极相连接。当所述的可控硅SCR的控制端接到控制信号,则所述的可控硅SCR、第三二极管D3以及线圈J组成通路,由于第三二极管D3的存在,则此时线圈J有正向电流通过,则所述的衔铁14产生脱扣动作,此时所述的动触点和所述的静触点分离,所述的永磁铁13使所述的衔铁14处于与所述的固定铁芯15相接合的状态,请参阅图5所示。此时所述的通路由于可控硅SCR的控制端控制信号消失的原因处于断开状态;此时按下复位键RE由于第二二级管D2的存在,通过所述线圈J的电流有反向触发电流流进所述的线圈J;此时所述的衔铁14产生复位动作,从而所述的动触点和所述的静触点接触,有所述的永磁铁13使所述的衔铁14处于与所述的固定铁芯1分离的状态,请参阅图6。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,对本发明而言仅仅是说明性的,而非限制性的。本专业技术人员理解,在本发明权利要求所限定的精神和范围内可对其进行许多改变,修改,甚至等效,但都将落入本发明的保护范围内。

Claims (7)

1.一种接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其特征在于,其包括:一触发控制电路以及一电磁操动单元,其中,
所述的触发控制电路用以产生一正向或负向触发电流;
所述的电磁操动单元,其包括:
一架体,
一固定铁芯,其设置在所述架体的一端;
一衔铁,其与所述的固定铁芯相对应;
一轭铁,其分别与所述的固定铁芯和衔铁接触,用以形成闭合磁路;
一永磁铁,其套设在所述的衔铁外侧,用以在所述的衔铁处于极限位置时提供保持力;
一线圈,其套设在所述的衔铁和固定磁铁外侧,其与所述的触发控制电路的输出端相连接;
一联动组件,在所述的衔铁动作时,实现接地故障断路器的复位或脱扣。
2.根据权利要求1所述的接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其特征在于,所述的触发控制电路包括:一电容器,其与所述的线圈以及复位键以及一二极管形成一第一回路。
3.根据权利要求2所述的接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其特征在于,还包括:一电阻设置与所述的电容器以及所述的二极管一端形成一第二回路。
4.根据权利要求3所述的接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其特征在于,还包括:一可控硅,其与相互串联的线圈、电容器相并联。
5.根据权利要求1所述的接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其特征在于,所述的触发控制电路包括:一第二二极管和一第三二极管,其中,所述第二二极管和第三二极管之间通过一复位键依次同相串联,所述的线圈与所述第二二极管和复位键的连接点相连接,并由所述的第二二极管、复位键以及线圈形成一第三回路。
6.根据权利要求5所述的接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其特征在于,还包括:一可控硅,所述的第三二极管的一极通过所述的可控硅与所述的第二二极管的相反极相连接。
7.根据权利要求1-6任一所述的接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构,其特征在于,所述的联动组件包括:
一推动块,其与所述的衔铁相固接;
一动触片,其与所述的推动块相固接,其具有一动触点;
一静触片,其与所述的架体相固接,其具有一和所述动触点相对应的静触点;所述的动触片和所述的静触片分别设置在同一电力线上,通过所述动触点和所述静触点的结合或分离,实现电力线的导通或断开。
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