CN201898081U - 真空开关用弹簧操作机构 - Google Patents

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吴建春
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Abstract

本实用新型涉及真空开关用弹簧操作机构,包括前板(15)、后板(7)、储能轴(12)、分闸脱扣半轴(6)、二级传动中间轴组件(8)、储能轴凸轮(13)、储能轴曲柄(5)、主拉簧(2)、固定挂板Ⅰ(1)、固定挂板Ⅱ(3)、输出拐臂(9)、输出拐臂滚轮(11)、小滑轮(20)、操作机构连杆(21)和输出拐臂轴(22),所述二级传动中间轴组件(8)包括中间传动轴(10)、扣板(17)和卸力挚子(18),扣板(17)采用一体化结构,扣板(17)通过销Ⅰ固定连接在中间传动轴(10)上,卸力挚子(18)通过销Ⅱ(19)固定连接在扣板(17)上,扣板(17)的圆弧面与所述分闸脱扣半轴(6)相接触配合,卸力挚子(18)的圆弧面与所述小滑轮(20)的外缘相接触配合。采用本实用新型真空开关用弹簧操作机构能保证弹簧操作机构的核心部件的精度要求。

Description

真空开关用弹簧操作机构
技术领域
本实用新型涉及一种真空负荷开关或真空断路器,具体涉及一种真空开关用弹簧操作机构。属电力电器控制技术领域。
背景技术
最近几年,由于电力需求的增长,因此需要建设更多的配电所来满足电力增长需求。由于城市建设,配电所占地面积受到限制,配电所使用的真空开关的体积也越来越小。为了使开关能够通过过流线圈切断小过载故障电流和电网缺相情况下的低电压分闸,需要开关的机构通过很小的力就能实现可靠分闸。
在本实用新型开发出以前,市场上真空开关使用的我公司设计的[小型化真空负荷开关或真空断路器用弹簧操作机构](专利号:ZL2009 2 0040253.6),其结构主要由主拉簧、储能轴曲柄、分闸脱扣半轴、二级传动中间轴组件、输出拐臂、输出拐臂滚轮、储能轴、储能轴凸轮、小滑轮、操作机构连杆和输出拐臂轴等组成。二级传动中间轴组件主要由中间传动轴、扣板、卸力挚子和挡位板组成。其主要存在以下不足:扣板和挡位板均焊接在中间传动轴上,焊接变形或制作过程中产生的误差,不能保证弹簧操作机构的核心部件的精度要求。弹簧操作机构在开关实际使用中二级传动中间轴组件的配合尺寸及传动角度对开关分合闸的可靠性影响较大。
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种能保证弹簧操作机构的核心部件的精度要求的真空开关用弹簧操作机构。
本实用新型的目的是这样实现的:一种真空开关用弹簧操作机构,包括前板、后板、储能轴、分闸脱扣半轴、二级传动中间轴组件、储能轴凸轮、储能轴曲柄、主拉簧、固定挂板Ⅰ、固定挂板Ⅱ、输出拐臂、输出拐臂滚轮、小滑轮、操作机构连杆和输出拐臂轴,所述前板和后板前后平行设置,前板和后板之间通过多根机构支撑杆Ⅱ和机构支撑杆Ⅰ支撑连接形成一个半封闭式结构,所述储能轴、分闸脱扣半轴、输出拐臂轴和二级传动中间轴组件通过各自两端的轴承平行连接于所述前板和后板之间,所述储能轴后端伸出所述后板外,储能轴凸轮安装在储能轴的中间,储能轴曲柄安装在储能轴的后端,所述主拉簧的一端与固定挂板Ⅰ相连,另一端与固定挂板Ⅱ相连,固定挂板Ⅱ通过轴承与所述储能轴曲柄相连,所述输出拐臂轴前端伸出所述前板外,输出拐臂安装在输出拐臂轴中间,输出拐臂滚轮、小滑轮和操作机构连杆均用销轴转动连接在输出拐臂的边缘,所述二级传动中间轴组件包括中间传动轴、扣板和卸力挚子,扣板采用一体化结构,扣板通过销Ⅰ固定连接在中间传动轴上,卸力挚子通过销Ⅱ固定连接在扣板上,扣板的圆弧面与所述分闸脱扣半轴相接触配合,卸力挚子的圆弧面与所述小滑轮的外缘相接触配合。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型将原来机构上的二级传动中间轴组件由焊接方式,改为整体结构,通过零件装配的方式组合起来,改变了原来的传动结构和尺寸,以保证弹簧操作机构的核心部件的精度要求,避免了焊接变形和制作过程中的误差。使弹簧操作机构的分合闸更加可靠。
附图说明
图1为本实用新型真空开关用弹簧操作机构的总体结构示意图。
图2为图1的右侧视图。
图3为图2下部的局部放大图。
图4为图3下部的局部放大图。
图5为图3的左下角部分侧视图。
图6为图5的右侧透视图。
图中:
固定挂板Ⅰ1、主拉簧2、固定挂板Ⅱ3、轴承4、储能轴曲柄5、分闸脱扣半轴6、后板7、二级传动中间轴组件8、输出拐臂9、中间传动轴10、输出拐臂滚轮11、储能轴12、储能轴凸轮13、机构支撑杆Ⅱ14、前板15、机构支撑杆Ⅰ16、扣板17、卸力挚子18、销Ⅱ19、小滑轮20、操作机构连杆21、输出拐臂轴22。
具体实施方式
参见图1~6,图1为本实用新型真空开关用弹簧操作机构的总体结构示意图;图2为图1的右侧视图;图3为图2下部的局部放大图;图4为图3下部的局部放大图;图5为图3的左下角部分侧视图;图6为图5的右侧透视图。由图1~6可以看出,本实用新型真空开关用弹簧操作机构,主要由前板15、后板7、储能轴12、分闸脱扣半轴6、二级传动中间轴组件8、储能轴凸轮13、储能轴曲柄5、主拉簧2、固定挂板Ⅰ1、固定挂板Ⅱ3、输出拐臂9、输出拐臂滚轮11、小滑轮20、操作机构连杆21和输出拐臂轴22组成。所述前板15和后板7前后平行设置,前板15和后板7之间通过多根机构支撑杆Ⅱ14和机构支撑杆Ⅰ16支撑连接形成一个半封闭式结构,所述储能轴12、分闸脱扣半轴6、输出拐臂轴22和二级传动中间轴组件8通过各自两端的轴承平行连接于所述前板15和后板7之间,所述储能轴12后端伸出所述后板7外,储能轴凸轮13安装在储能轴12的中间,储能轴曲柄5安装在储能轴12的后端,所述主拉簧2的一端与固定挂板Ⅰ1相连,另一端与固定挂板Ⅱ3相连,固定挂板Ⅱ3通过轴承与所述储能轴曲柄5相连。所述输出拐臂轴22前端伸出所述前板15外,输出拐臂9安装在输出拐臂轴22中间,输出拐臂滚轮11、小滑轮20和操作机构连杆21均用销轴转动连接在输出拐臂9的边缘。
所述二级传动中间轴组件8主要由中间传动轴10、扣板17和卸力挚子18组成。所述扣板17采用一体化结构,扣板17通过销Ⅰ固定连接在中间传动轴10上,卸力挚子18通过销Ⅱ19固定连接在扣板17上,扣板17的圆弧面与所述分闸脱扣半轴6相接触配合,卸力挚子18的圆弧面与所述小滑轮20的外缘相接触配合。
其合闸工作原理:由储能合闸电机或手动操作力旋转带动储能轴12旋转时,通过储能轴曲柄5旋转使主拉簧2拉伸,当储能轴曲柄5旋转180°时,主拉簧2被拉伸到共线的极限位置从而达到储能的目的。储能轴曲柄5旋转超过180°共线死点位置时,主拉簧2的能量迅速释放从而使储能轴凸轮13撞击输出拐臂滚轮11使输出拐臂9转动并驱动开关合闸。当主拉簧2所储备的能量释放时,储能轴曲柄5旋转,带动储能轴12旋转,从而带动储能轴凸轮13高速旋转,使储能轴凸轮13高速撞击输出拐臂滚轮11,带动输出拐臂9旋转,实现开关的合闸,并通过卸力挚子18保持合闸状态。此时合闸力分解在二级传动中间轴组件8的卸力挚子18上,通过输出拐臂9上的小滑轮20压着卸力挚子18,卸力挚子18围绕中间传动轴10转动。扣板17通过分闸脱扣半轴6挡住它,使它保持可靠的合闸位置。
分闸工作原理:
由于二级传动中间轴组件8将输出拐臂9施加于卸力挚子18上的力利用杠杆原理分解成很小的力传递给扣板17,通过扣板17再传递给分闸脱扣半轴6,通过二级传动最终实现分闸脱扣半轴6的脱扣力大大减小。这样使得开关的电流型过流线圈或者分励脱扣线圈输出很小的力就能使开关分闸。当分励脱扣线圈或过流线圈动作带动分闸脱扣半轴6转动, 并驱使扣板17绕中间传动轴10轴向旋转,使二级传动中间轴组件8整体转过一个角度,卸力挚子18脱开顶住的输出拐臂9,输出拐臂9靠开关合闸触头的反作用力实现迅速分闸。

Claims (1)

1. 一种真空开关用弹簧操作机构,包括前板(15)、后板(7)、储能轴(12)、分闸脱扣半轴(6)、二级传动中间轴组件(8)、储能轴凸轮(13)、储能轴曲柄(5)、主拉簧(2)、固定挂板Ⅰ(1)、固定挂板Ⅱ(3)、输出拐臂(9)、输出拐臂滚轮(11)、小滑轮(20)、操作机构连杆(21)和输出拐臂轴(22),所述前板(15)和后板(7)前后平行设置,前板(15)和后板(7)之间通过多根机构支撑杆Ⅱ(14)和机构支撑杆Ⅰ(16)支撑连接形成一个半封闭式结构,所述储能轴(12)、分闸脱扣半轴(6)、输出拐臂轴(22)和二级传动中间轴组件(8)通过各自两端的轴承平行连接于所述前板(15)和后板(7)之间,所述储能轴(12)后端伸出所述后板(7)外,储能轴凸轮(13)安装在储能轴(12)的中间,储能轴曲柄(5)安装在储能轴(12)的后端,所述主拉簧(2)的一端与固定挂板Ⅰ(1)相连,另一端与固定挂板Ⅱ(3)相连,固定挂板Ⅱ(3)通过轴承与所述储能轴曲柄(5)相连,所述输出拐臂轴(22)前端伸出所述前板(15)外,输出拐臂(9)安装在输出拐臂轴(22)中间,输出拐臂滚轮(11)、小滑轮(20)和操作机构连杆(21)均用销轴转动连接在输出拐臂(9)的边缘,其特征在于:所述二级传动中间轴组件(8)包括中间传动轴(10)、扣板(17)和卸力挚子(18),扣板(17)采用一体化结构,扣板(17)通过销Ⅰ固定连接在中间传动轴(10)上,卸力挚子(18)通过销Ⅱ(19)固定连接在扣板(17)上,扣板(17)的圆弧面与所述分闸脱扣半轴(6)相接触配合,卸力挚子(18)的圆弧面与所述小滑轮(20)的外缘相接触配合。
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