JP5899461B2 - Electromagnetic relay - Google Patents

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Description

本発明は、電磁リレーに関する。   The present invention relates to an electromagnetic relay.

電磁リレーは、開閉状態が相互に反対の接点、すなわちノーマリーオープン(NO)接点(a接点)と、ノーマリークローズ(NC)接点(b接点)とを、共通の電磁石、接極子ブロックおよびカードで駆動するものである。そして、一方の接点が溶着すると、カードが動かず、したがって他方の接点が開閉しなくなり、一方の接点の溶着を他方の接点で検知できるようになっている。したがって、このような電磁リレーは、安全性が高く、工作機械などを制御する制御装置では、複数段組み合わせて用いられることが多い(例えば、特許文献1参照)。   The electromagnetic relay has contacts that are opposite to each other, that is, a normally open (NO) contact (a contact) and a normally closed (NC) contact (b contact), and a common electromagnet, armature block, and card. It is driven by. When one contact is welded, the card does not move, and therefore the other contact does not open and close, and the welding of one contact can be detected by the other contact. Therefore, such an electromagnetic relay has high safety, and is often used in combination with a plurality of stages in a control device that controls a machine tool or the like (see, for example, Patent Document 1).

図7は、特許文献1に開示されている電磁リレー(接点構成)の構造を示す平面図である。電磁リレー100においては、電磁石102による接極子ブロック103の揺動変位が、接極子ブロック103に係合するカード104によってスライド変位(図中左右方向)に変換される。このように揺動変位をスライド変位に変換することで、カード104に係合している可動接点106,107が固定接点108,109と接触または離反することで接点状態の切換えがなされる。具体的には、可動接点106,固定接点108側がNO接点、可動接点107,固定接点109側がNC接点である。そして、電磁石102の非励磁状態では、カード104が復帰ばね110の弾性力によって、図7に示すように左側方向に後退した位置にあり、可動接点107,固定接点109が閉成(ON)し、可動接点106,固定接点108が開成(OFF)している。電磁石102が励磁されると、復帰ばね110の弾性力に抗して、カード104が図中右方向に移動し、可動接点107,固定接点109が開成すると共に、可動接点106,固定接点108が閉成して、接点の切換えが行われる。   FIG. 7 is a plan view showing the structure of an electromagnetic relay (contact configuration) disclosed in Patent Document 1. FIG. In the electromagnetic relay 100, the swing displacement of the armature block 103 by the electromagnet 102 is converted into a slide displacement (left and right direction in the figure) by the card 104 engaged with the armature block 103. By converting the swing displacement into the slide displacement in this manner, the contact state is switched when the movable contacts 106 and 107 engaged with the card 104 are in contact with or separated from the fixed contacts 108 and 109. Specifically, the movable contact 106 and fixed contact 108 side is an NO contact, and the movable contact 107 and fixed contact 109 side is an NC contact. When the electromagnet 102 is in a non-excited state, the card 104 is in a position retracted leftward as shown in FIG. 7 by the elastic force of the return spring 110, and the movable contact 107 and the fixed contact 109 are closed (ON). The movable contact 106 and the fixed contact 108 are opened (OFF). When the electromagnet 102 is excited, the card 104 moves to the right in the figure against the elastic force of the return spring 110, the movable contact 107 and the fixed contact 109 are opened, and the movable contact 106 and the fixed contact 108 are moved. It is closed and the contacts are switched.

特開2010‐198863号公報JP 2010-198863 A

このような電磁リレー100では、非励磁時におけるカード104に対して、NC接点である可動接点107,固定接点109側では、可動接点107と固定接点109との弾性力が共に作用している。これに対して、NO接点である可動接点106,固定接点108側では、可動接点106の弾性力のみが作用している。このカード104に作用する力のアンバランスにより、カード104の係合孔104aに係合している接極子ブロック103の舌片103aを中心として、カード104を矢印R方向に回転させる力が発生する。これによって、カード104は図中実線で示す位置から破線で示す位置に回転変位して、可動接点106のオーバートラベル量が減少し、安定した接点動作を行えなくなる可能性があった。一方、電磁リレー100の励磁時には、矢印R方向と反対方向の力がカード104に作用する。また、カード104の回転を抑えるため、舌片103aに対して係合孔104aを小さ目に形成すると、カード104のガタは少なくなるが、接触部分での摩擦が増大して摩擦粉が発生する虞があった。   In such an electromagnetic relay 100, the elastic force of the movable contact 107 and the fixed contact 109 acts on the movable contact 107 and the fixed contact 109 side which are NC contacts with respect to the card 104 at the time of non-excitation. On the other hand, only the elastic force of the movable contact 106 acts on the movable contact 106 and the fixed contact 108 side which are NO contacts. Due to the unbalance of the force acting on the card 104, a force for rotating the card 104 in the direction of the arrow R around the tongue piece 103a of the armature block 103 engaged with the engagement hole 104a of the card 104 is generated. . As a result, the card 104 is rotationally displaced from the position indicated by the solid line in the drawing to the position indicated by the broken line, and the amount of overtravel of the movable contact 106 is reduced, and there is a possibility that stable contact operation cannot be performed. On the other hand, when the electromagnetic relay 100 is excited, a force in the direction opposite to the arrow R direction acts on the card 104. Further, if the engagement hole 104a is formed small with respect to the tongue piece 103a in order to suppress the rotation of the card 104, the play of the card 104 is reduced, but friction at the contact portion is increased and friction powder may be generated. was there.

また、従来、オーバートラベル量の測定は、図8に示すように、測定装置の測定子120をカード104の端面に当接させて行っている。しかし、この測定方法によると、測定子120の測定力は、カード104を介して舌片103a(接極子ブロック103)に伝達される。そして、電磁リレー100が実際に作動したときの伝達経路、即ち、舌片103a(接極子ブロック103)を介してカード104に伝達される力の伝達経路と異なった状態で測定することになる。このため、測定値には、カード104と舌片103aとのガタなどの不確定要因が含まれ、正確なオーバートラベル量の測定が困難であった。   Conventionally, the amount of overtravel is measured by bringing the probe 120 of the measuring device into contact with the end face of the card 104 as shown in FIG. However, according to this measuring method, the measuring force of the measuring element 120 is transmitted to the tongue piece 103a (the armature block 103) via the card 104. The measurement is performed in a state different from the transmission path when the electromagnetic relay 100 is actually operated, that is, the transmission path of the force transmitted to the card 104 via the tongue piece 103a (the armature block 103). For this reason, the measurement value includes uncertain factors such as play between the card 104 and the tongue piece 103a, and it is difficult to accurately measure the overtravel amount.

本発明は、前記実情に鑑みてなされたもので、カードの回転を防止して安定した接点動作を実現すると共に、オーバートラベル量を正確に測定することができる電磁リレーを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an electromagnetic relay capable of accurately measuring the amount of overtravel while realizing stable contact operation by preventing card rotation. To do.

本発明は、コイルが巻回された鉄心を有する電磁石ブロックと、前記電磁石ブロックの励磁および消磁により吸引、離反されて回動する接極子ブロックと、前記接極子ブロックに係合されて前記接極子ブロックの回動に応じて直線往復移動すると共に、復帰ばねに係合されて一方向に付勢されるカードと、前記カードの直線往復移動によって切換え操作される複数の接点機構と、を備える電磁リレーであって、
前記カードは、互いに独立して形成され、前記電磁石ブロックの励磁および消磁により前記接点機構の一方の接点を閉成および開成する第1カードと、他方の接点を開成および閉成する第2カードとを有し、前記接極子ブロックは、前記第1カードと係合する第1突部と、前記第2カードと係合する第2突部と、を有する。
The present invention includes an electromagnet block having an iron core around which a coil is wound, an armature block that is rotated by being attracted and separated by excitation and demagnetization of the electromagnet block, and the armature that is engaged with the armature block and engaged with the armature block. An electromagnetic comprising: a card that linearly reciprocates in accordance with the rotation of the block, a card that is engaged with a return spring and biased in one direction, and a plurality of contact mechanisms that are switched by the linear reciprocating movement of the card. A relay,
The card is formed independently of each other, and a first card that closes and opens one contact of the contact mechanism by excitation and demagnetization of the electromagnet block, and a second card that opens and closes the other contact have a, the armature block is closed and the first projection that engages with the first card, and a second protrusion which engages with the second card, the.

また、本発明は、上記の電磁リレーにおいて、
前記接極子ブロックは、前記第1突部と前記第2突部との間に配設され、前記電磁リレーのオーバートラベル量を測定する測定装置の測定子が当接する測定突起部と、を備えるものを含む。
Further, the present invention provides the above electromagnetic relay,
The armature block includes a measurement protrusion disposed between the first protrusion and the second protrusion, and a measurement protrusion of a measurement device that measures the amount of overtravel of the electromagnetic relay contacts. Including things.

更に、本発明は、上記の電磁リレーにおいて、
前記測定突起部は、前記測定装置の測定子との当接面が、曲面に形成されるものを含む。
Furthermore, the present invention provides the above electromagnetic relay,
The measurement protrusion includes one in which a contact surface with the measuring element of the measurement device is formed into a curved surface.

また、本発明は、上記の電磁リレーにおいて、
前記第1および第2カードと、前記接極子ブロック、前記復帰ばね、および前記接点機構との接触位置は、それぞれ前記第1および第2カードの直線移動方向に沿う一直線上に配置されている。
Further, the present invention provides the above electromagnetic relay,
Contact positions of the first and second cards, the armature block, the return spring, and the contact mechanism are arranged on a straight line along the linear movement direction of the first and second cards, respectively.

本発明によれば、第1カードと第2カードとが互いに独立して形成されている。このため、第1カードおよび第2カードに作用する回転力の発生を防止して、安定した接点動作を行うことが可能な電磁リレーを提供することができる。   According to the present invention, the first card and the second card are formed independently of each other. For this reason, the electromagnetic relay which can prevent generation | occurrence | production of the rotational force which acts on a 1st card | curd and a 2nd card | curd, and can perform stable contact operation can be provided.

本発明の実施の一形態に係る電磁リレーの外観を示す斜視図The perspective view which shows the external appearance of the electromagnetic relay which concerns on one Embodiment of this invention. 図1に示す電磁リレーの分解斜視図1 is an exploded perspective view of the electromagnetic relay shown in FIG. (a)は図1に示す電磁リレーの側面図、(b)は(a)の要部説明図(A) is a side view of the electromagnetic relay shown in FIG. 1, (b) is an explanatory view of the main part of (a). 図1に示す電磁リレーのカードと接極子ブロックとの接触部を拡大して示す断面図Sectional drawing which expands and shows the contact part of the card | curd and armature block of the electromagnetic relay shown in FIG. 図1に示す電磁リレーのオーバートラベル量を測定装置により測定する状態を示す要部拡大図FIG. 1 is an enlarged view of a main part showing a state in which the amount of overtravel of the electromagnetic relay shown in FIG. 測定装置の測定子が当接する他の接極子ブロックの形状を示す要部拡大図The principal part enlarged view which shows the shape of the other armature block which the measuring element of a measuring device contacts 従来の電磁リレーの平面図Plan view of a conventional electromagnetic relay 従来の電磁リレーのオーバートラベル量を測定する状態を示す要部拡大図Main part enlarged view showing a state of measuring the amount of overtravel of a conventional electromagnetic relay

以下、本発明の実施の形態に係る電磁リレーについて、図面を参照しつつ詳細に説明する。
図1は本発明の実施の一形態に係る電磁リレーの外観を示す斜視図、図2は分解斜視図である。図1および図2に示すように、本実施の形態の電磁リレー1は、ノーマリーオープン(NO)接点(a接点)2と、ノーマリークローズ(NC)接点(b接点)3と、を1つずつ備えた最少限の接点構成からなる。
Hereinafter, an electromagnetic relay according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a perspective view showing an external appearance of an electromagnetic relay according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is an exploded perspective view. As shown in FIGS. 1 and 2, the electromagnetic relay 1 of the present embodiment includes a normally open (NO) contact (a contact) 2 and a normally closed (NC) contact (b contact) 3. It consists of the minimum contact configuration provided one by one.

電磁リレー1は、ボディ4と、電磁石ブロック5と、接極子ブロック6と、復帰ばね7と、カード8と、カバー9と、接点機構であるNO接点2およびNC接点(b接点)3とを備えて構成される。なお、以下の説明において、NO,NC接点2,3の配列方向を左右方向、電磁リレー1側を前側、反対側を後側として説明する。   The electromagnetic relay 1 includes a body 4, an electromagnet block 5, an armature block 6, a return spring 7, a card 8, a cover 9, a NO contact 2 and an NC contact (b contact) 3 as contact mechanisms. It is prepared for. In the following description, the arrangement direction of the NO and NC contacts 2 and 3 will be described as the left-right direction, the electromagnetic relay 1 side as the front side, and the opposite side as the rear side.

ボディ4は、絶縁性および難燃性を有するPBT(ポリブチレンテレフタレート)等で形成された成形品である。そしてこのボディ4は、一端に電磁石ブロック5を搭載する長手状のベース41と、一対の側壁42,43と、連結部材44と、絶縁隔壁45と、絶縁隔壁46と、端子台47と、を備える。そして、一対の側壁42,43は、ベース41の略中央部に立設される。連結部材44は、側壁42,43の電磁石ブロック5側を連結して補強する。絶縁隔壁45は、側壁42,43の接点2,3側を連結する。絶縁隔壁46は、絶縁隔壁45の中央部から延設され、接点2,3を区画する。端子台47は、ベース41の他端側で接点2,3を保持する。そして、側壁42,43および絶縁隔壁45で区画された領域内に、接極子ブロック6および復帰ばね7が収容され、端子台47に各接点2,3の端子21,22,31,32が植設され、カード8が絶縁隔壁45上をスライド変位する。   The body 4 is a molded product formed of PBT (polybutylene terephthalate) having insulating properties and flame retardancy. The body 4 includes a longitudinal base 41 on which the electromagnet block 5 is mounted at one end, a pair of side walls 42 and 43, a connecting member 44, an insulating partition 45, an insulating partition 46, and a terminal block 47. Prepare. The pair of side walls 42 and 43 are erected at a substantially central portion of the base 41. The connecting member 44 connects and reinforces the electromagnet block 5 side of the side walls 42 and 43. The insulating partition wall 45 connects the contact points 2 and 3 side of the side walls 42 and 43. The insulating partition 46 extends from the center of the insulating partition 45 and partitions the contacts 2 and 3. The terminal block 47 holds the contacts 2 and 3 on the other end side of the base 41. The armature block 6 and the return spring 7 are accommodated in a region defined by the side walls 42, 43 and the insulating partition wall 45, and the terminals 21, 22, 31, 32 of the contacts 2, 3 are implanted in the terminal block 47. The card 8 slides on the insulating partition 45.

図3(a)は電磁リレーの側面図であり、電磁石ブロック5は、コイル51と、コイル51が巻回されたスプール52と、略L字形のヨーク54,55を有する鉄心53と、コイル51の各端部が接続される一対のコイル端子56と、を備える。   FIG. 3A is a side view of the electromagnetic relay. The electromagnet block 5 includes a coil 51, a spool 52 around which the coil 51 is wound, an iron core 53 having substantially L-shaped yokes 54 and 55, and a coil 51. And a pair of coil terminals 56 to which the respective ends are connected.

接極子ブロック6は、プラスチックの射出成形により形成されたサブカード61と、軟鉄などの矩形平板から成り、サブカード61に接着される可動板62と、可動板62に固定される永久磁石63と、を備えている。サブカード61の左右両側面に延設された一対のピン64は、ベース41の側壁42,43に形成された孔48に嵌合する。これにより、接極子ブロック6は、可動板62の上部がヨーク54と対向すると共に、下部がヨーク55と対向して、回動自在にベース41に保持される。   The armature block 6 is composed of a sub-card 61 formed by plastic injection molding, a rectangular flat plate such as soft iron, a movable plate 62 bonded to the sub-card 61, and a permanent magnet 63 fixed to the movable plate 62. It is equipped with. A pair of pins 64 extending on the left and right side surfaces of the sub card 61 are fitted into holes 48 formed in the side walls 42 and 43 of the base 41. As a result, the armature block 6 is held by the base 41 so that the upper part of the movable plate 62 faces the yoke 54 and the lower part faces the yoke 55 so as to be rotatable.

図3(a)及び(b)に示すように、一対のピン64を中心とする接極子ブロック6の回動範囲は、ピン64の中心を通る垂線に対して対称となっている。図3(b)は図3(a)の、接極子ブロック6の回動範囲とサブカード61の移動範囲とを示す要部説明図である。接極子ブロック6は回転運動をし、サブカード61は水平移動をする。従って図3(b)に実線で示すように、接極子ブロック6を垂線Nに対して対称となるように配置し角度αずつ回動させた場合、サブカード61の移動距離L1は図に示す通りである。これに対し、図3(b)に破線で示すように、接極子ブロック6を垂線Nに対して非対称となるように配置し、角度αずつ回動させた場合、サブカード61の移動距離L2は、L1に比べて大きくなっていることがわかる。これにより、接極子ブロック6が回動したとき、後述するサブカード61の第1および第2突部65、66と、第1および第2カード81、82の係合孔83、84との上下方向相対移動が少なくなり、摩擦や摩耗が抑制される。   As shown in FIGS. 3A and 3B, the rotation range of the armature block 6 around the pair of pins 64 is symmetric with respect to a perpendicular passing through the center of the pins 64. FIG. 3B is a main part explanatory view showing the rotation range of the armature block 6 and the movement range of the sub card 61 in FIG. The armature block 6 rotates and the sub card 61 moves horizontally. Therefore, as shown by the solid line in FIG. 3B, when the armature block 6 is arranged so as to be symmetrical with respect to the perpendicular N and rotated by an angle α, the movement distance L1 of the sub card 61 is shown in the figure. Street. On the other hand, when the armature block 6 is disposed so as to be asymmetric with respect to the perpendicular N and rotated by an angle α as shown by a broken line in FIG. Is larger than L1. Thereby, when the armature block 6 rotates, the upper and lower sides of first and second protrusions 65 and 66 of the sub card 61 described later and the engagement holes 83 and 84 of the first and second cards 81 and 82 will be described. Directional relative movement is reduced, and friction and wear are suppressed.

サブカード61の上端部には、その左右両端部から第1突部65、および第2突部66が立設され、更に、第1および第2突部65、66の間には、測定突起部67が立設されている。第1突部65は、後述する第1カード81の係合孔83に係合して第1カード81を矢印AB方向に直線移動(スライド変位)させる。また、第2突部66は、後述する第2カード82の係合孔84に係合して第2カード82を矢印AB方向に直線移動させる。なお、第1カード81と第2カード82とは、独立して形成されている。   A first protrusion 65 and a second protrusion 66 are erected from the left and right ends of the upper end of the sub card 61, and a measurement protrusion is further provided between the first and second protrusions 65 and 66. A part 67 is erected. The first protrusion 65 engages with an engagement hole 83 of the first card 81 to be described later to linearly move (slide displacement) the first card 81 in the arrow AB direction. The second protrusion 66 engages with an engagement hole 84 of the second card 82, which will be described later, and moves the second card 82 linearly in the arrow AB direction. The first card 81 and the second card 82 are formed independently.

第1突部65および第2突部66は、図4に示すように、第1および第2カード81、82の係合孔83、84と当接する接触部の形状が、側面視で円形となる形状すなわち、円筒状に形成されている。これにより、接極子ブロック6が回動したとき、第1突部65および第2突部66は、係合孔83、84の側面と直線で接触する。このため、係合孔83、84との接触面積が小さくなり、第1および第2カード81、82を滑らかに水平移動させることができる。なお、接触部の形状は、必ずしも円筒状でなくてもよい。曲面を形成するようにすることで、あたりが滑らかとなり、より正確な計測が可能となる。   As shown in FIG. 4, the first projecting portion 65 and the second projecting portion 66 have a circular contact shape when viewed from the side. That is, it is formed in a cylindrical shape. Thereby, when the armature block 6 rotates, the first protrusion 65 and the second protrusion 66 come into linear contact with the side surfaces of the engagement holes 83 and 84. For this reason, a contact area with the engagement holes 83 and 84 becomes small, and the first and second cards 81 and 82 can be smoothly moved horizontally. Note that the shape of the contact portion is not necessarily cylindrical. By forming a curved surface, the contact becomes smooth and more accurate measurement is possible.

また、図1に示すように、サブカード61に第1および第2カード81、82が組み付けられたとき、測定突起部67は、第1および第2カード81、82の間に露出している。従って、電磁リレー1のオーバートラベル量を測定する測定装置の測定子120を、測定突起部67に直接当接させて測定することが可能である(図5参照)。   As shown in FIG. 1, when the first and second cards 81 and 82 are assembled to the sub card 61, the measurement protrusion 67 is exposed between the first and second cards 81 and 82. . Therefore, it is possible to measure the probe 120 of the measuring device for measuring the amount of overtravel of the electromagnetic relay 1 by directly contacting the measuring protrusion 67 (see FIG. 5).

復帰ばね7は、弾性を有する金属薄板を略Y字形に打抜き加工することにより形成される。復帰ばね7は、下端部71がベース41に圧入固定され、二又状に形成された一対の腕部73,74の先端部が、それぞれ第1カード81の復帰ばね孔85、及び第2カード82の復帰ばね孔86に挿入されている。これにより、第1および第2カード81、82は、復帰ばね7の弾性力によって矢印B方向に付勢される。   The return spring 7 is formed by punching a thin metal plate having elasticity into a substantially Y shape. In the return spring 7, the lower end 71 is press-fitted and fixed to the base 41, and the distal ends of a pair of arm portions 73 and 74 formed in a bifurcated shape are the return spring hole 85 of the first card 81 and the second card, respectively. 82 is inserted into the return spring hole 86. Thus, the first and second cards 81 and 82 are urged in the direction of arrow B by the elastic force of the return spring 7.

NO接点2は、固定接点端子21と可動接点端子22とが対となって構成され、NC接点3は、固定接点端子31と可動接点端子32とが対となって構成される。即ち、固定接点端子21と可動接点端子22、及び固定接点端子31と可動接点端子32は、接点機構を構成する。   The NO contact 2 is configured by a pair of a fixed contact terminal 21 and a movable contact terminal 22, and the NC contact 3 is configured by a pair of a fixed contact terminal 31 and a movable contact terminal 32. That is, the fixed contact terminal 21 and the movable contact terminal 22, and the fixed contact terminal 31 and the movable contact terminal 32 constitute a contact mechanism.

これらの各端子21,22および31,32は、弾性を有する金属薄板を打抜き加工、および曲げ加工することで、側面視において略クランク状に形成されている。各端子21,22および31,32は、根元部21a,22aおよび31a,32aがベース41の後側両側面に形成された取付け溝49に圧入・接着され、互いに平行に対向して植設されている。また、弾性を有する上腕部21b,22bおよび31b,32bの先端付近には、接点部材21c,22cおよび31c,32cがそれぞれかしめ固定されている。   Each of these terminals 21, 22 and 31, 32 is formed in a substantially crank shape in a side view by punching and bending a thin metal plate having elasticity. The terminals 21, 22 and 31, 32 are planted so that the base portions 21 a, 22 a and 31 a, 32 a are press-fitted and bonded to mounting grooves 49 formed on both side surfaces of the base 41 and face each other in parallel. ing. Further, contact members 21c, 22c and 31c, 32c are fixed by caulking near the tips of the upper arms 21b, 22b and 31b, 32b having elasticity.

NO接点2では、可動接点端子22が前方(電磁石ブロック5側)に、固定接点端子21が後方に配置されている。また、NC接点3では、NO接点2とは逆に、可動接点端子32が後方に、固定接点端子31が前方に配置されている。   In the NO contact 2, the movable contact terminal 22 is disposed forward (electromagnet block 5 side) and the fixed contact terminal 21 is disposed rearward. Further, in the NC contact 3, contrary to the NO contact 2, the movable contact terminal 32 is disposed rearward and the fixed contact terminal 31 is disposed forward.

絶縁隔壁46で左右に区画されて接点2,3を収納する空間には、端子21、22の間、および端子31、32の間に、絶縁隔壁40がベース41から立設されている。絶縁隔壁40は、接点部材21c,22cおよび31c,32cの開放作用を補助するとともに、接点部材21c,22cおよび31c,32cの溶着時に、0.5mm以上の接点ギャップを確保する。また、復帰ばね7が折れた際の短絡を防止する機能を有する。   An insulating partition 40 is erected from the base 41 between the terminals 21 and 22 and between the terminals 31 and 32 in a space that is partitioned on the left and right by the insulating partition 46 and accommodates the contacts 2 and 3. The insulating partition 40 assists the opening action of the contact members 21c, 22c and 31c, 32c, and secures a contact gap of 0.5 mm or more when the contact members 21c, 22c and 31c, 32c are welded. Further, it has a function of preventing a short circuit when the return spring 7 is broken.

カード8は、互いに独立して形成された第1カード81および第2カード82からなる。第1カード81には、電磁石ブロック5側から順に(前側から後側に向かって)、係合孔83、復帰ばね孔85、および係止孔87が形成されている。係合孔83にはサブカード61の第1突部65が係合される。また、復帰ばね孔85には、復帰ばね7の腕部73の先端部が挿入される。そして、係止孔87にはNO接点2の可動接点端子22の上腕部22b先端が係止される。係合孔83、復帰ばね孔85、および係止孔87は、第1カード81の移動方向(矢印AB方向)に沿う一直線上に配置されている。   The card 8 includes a first card 81 and a second card 82 formed independently of each other. In the first card 81, an engagement hole 83, a return spring hole 85, and a locking hole 87 are formed in order from the electromagnet block 5 side (from the front side to the rear side). The first protrusion 65 of the sub card 61 is engaged with the engagement hole 83. Further, the distal end portion of the arm portion 73 of the return spring 7 is inserted into the return spring hole 85. The tip of the upper arm portion 22b of the movable contact terminal 22 of the NO contact 2 is locked in the locking hole 87. The engagement hole 83, the return spring hole 85, and the locking hole 87 are arranged on a straight line along the moving direction (arrow AB direction) of the first card 81.

また、第2カード82には、電磁石ブロック5側から順に、係合孔84、復帰ばね孔86、および係止孔88が形成されている。ここで係合孔84にはサブカード61の第2突部66が係合される。復帰ばね孔86には、復帰ばね7の腕部74の先端部が挿入される。そして、係止孔88にはNC接点3の可動接点端子32の上腕部32b先端が係止される。係合孔84、復帰ばね孔86、および係止孔88は、第2カード82の移動方向(矢印AB方向)に沿う一直線上に配置されている。   Further, the second card 82 is formed with an engagement hole 84, a return spring hole 86, and a locking hole 88 in order from the electromagnet block 5 side. Here, the second protrusion 66 of the sub card 61 is engaged with the engagement hole 84. The distal end portion of the arm portion 74 of the return spring 7 is inserted into the return spring hole 86. The tip of the upper arm portion 32 b of the movable contact terminal 32 of the NC contact 3 is locked in the locking hole 88. The engaging hole 84, the return spring hole 86, and the locking hole 88 are arranged on a straight line along the moving direction (arrow AB direction) of the second card 82.

組み付けが完了した電磁リレー1において、係合孔83、84および復帰ばね孔85、86は、第1および第2カード81、82の移動方向と直交する一線上に配置されている。また、可動接点端子22の先端が係止する係止孔87は、可動接点端子32の先端が係止する係止孔88より前方に配置されている。   In the electromagnetic relay 1 that has been assembled, the engagement holes 83 and 84 and the return spring holes 85 and 86 are arranged on a line perpendicular to the moving direction of the first and second cards 81 and 82. Further, the locking hole 87 for locking the tip of the movable contact terminal 22 is arranged in front of the locking hole 88 for locking the tip of the movable contact terminal 32.

これにより、第1カード81は、サブカード61の第1突部65、復帰ばね7の腕部73の先端部、および可動接点端子22の上腕部22bの先端に搭載されて支持される。また、第2カード82は、サブカード61の第2突部66、復帰ばね7の腕部74の先端部、および可動接点端子32の上腕部32bの先端に搭載されて支持される。   Thus, the first card 81 is mounted and supported on the first protrusion 65 of the sub card 61, the tip of the arm 73 of the return spring 7, and the tip of the upper arm 22b of the movable contact terminal 22. The second card 82 is mounted and supported on the second protrusion 66 of the sub card 61, the tip of the arm 74 of the return spring 7, and the tip of the upper arm 32 b of the movable contact terminal 32.

そして、第1および第2カード81、82は、コイル51の非通電時には、復帰ばね7の弾性力によって、電磁石ブロック5側(矢印B方向)に変位しており、コイル51への通電時に、接極子ブロック6を介して駆動されて矢印A方向に変位する。   The first and second cards 81 and 82 are displaced toward the electromagnet block 5 side (in the direction of arrow B) by the elastic force of the return spring 7 when the coil 51 is not energized, and when the coil 51 is energized, It is driven through the armature block 6 and displaced in the direction of arrow A.

カバー9は、接点部材21c,22cおよび31c,32cの開閉状態を確認可能なように、透明なポリカーボネートなどの樹脂成形品から成り、底面が開放された箱状に形成されている。カバー9は、図1に示すように、各部品が組み付けられたボディ4に上方から被せられ、下端の内周面がベース41に接着されて固定される。   The cover 9 is made of a resin molded product such as transparent polycarbonate so that the open / closed state of the contact members 21c, 22c and 31c, 32c can be confirmed, and is formed in a box shape having an open bottom surface. As shown in FIG. 1, the cover 9 is put on the body 4 assembled with each component from above, and the inner peripheral surface at the lower end is bonded and fixed to the base 41.

本実施の形態の電磁リレー1の作用を説明する。本実施の形態の電磁リレー1は、コイル51の非通電状態では、第1および第2カード81、82が、復帰ばね7の弾性力により矢印B方向、即ち、電磁石ブロック5側に変位しており、接極子ブロック6は、図3において反時計方向に回動した状態となっている。   The operation of the electromagnetic relay 1 of the present embodiment will be described. In the electromagnetic relay 1 of the present embodiment, when the coil 51 is not energized, the first and second cards 81 and 82 are displaced in the direction of arrow B, that is, toward the electromagnet block 5 by the elastic force of the return spring 7. The armature block 6 is in a state of being rotated counterclockwise in FIG.

これにより、第1および第2カード81、82に先端が係合する可動接点端子22,32も矢印B方向に湾曲変形させられる。そして、可動接点端子32の接点部材32cが固定接点端子31の接点部材31cと接触してNC接点3が導通し、可動接点端子22の接点部材22cが固定接点端子21の接点部材21cから離間してNO接点2が遮断している。   As a result, the movable contact terminals 22 and 32 whose tips engage with the first and second cards 81 and 82 are also bent and deformed in the arrow B direction. Then, the contact member 32 c of the movable contact terminal 32 comes into contact with the contact member 31 c of the fixed contact terminal 31 and the NC contact 3 is conducted, and the contact member 22 c of the movable contact terminal 22 is separated from the contact member 21 c of the fixed contact terminal 21. NO contact 2 is interrupted.

この非通電状態では、第1カード81には可動接点端子22の弾性力が作用しているのに対して、第2カード82には固定接点端子31と可動接点端子32の両端子の弾性力が作用している。即ち、第2カード82には、第1カード81より大きな弾性力が作用している。   In this non-energized state, the elastic force of the movable contact terminal 22 is applied to the first card 81, whereas the elastic force of both the fixed contact terminal 31 and the movable contact terminal 32 is applied to the second card 82. Is working. That is, an elastic force larger than that of the first card 81 acts on the second card 82.

コイル51に通電された通電状態では、復帰ばね7の弾性力に抗して接極子ブロック6が時計方向に回動し、第1および第2カード81、82が矢印A方向に直線移動する。これにより、第1および第2カード81、82に先端が係合する可動接点端子22,32も矢印A方向に湾曲変形して、それまで接触していた可動接点端子32および固定接点端子31の接点部材32c、31cが離間してNC接点3が遮断する。そして、それまで離間していた可動接点端子22および固定接点端子21の接点部材22c、21cが接触してNO接点2が導通する。   In the energized state in which the coil 51 is energized, the armature block 6 rotates clockwise against the elastic force of the return spring 7, and the first and second cards 81 and 82 move linearly in the direction of arrow A. As a result, the movable contact terminals 22 and 32 whose tips are engaged with the first and second cards 81 and 82 are also curved and deformed in the direction of the arrow A, and the movable contact terminals 32 and the fixed contact terminals 31 that have been in contact with each other until now. The contact members 32c and 31c are separated and the NC contact 3 is blocked. Then, the contact members 22c and 21c of the movable contact terminal 22 and the fixed contact terminal 21 that have been separated so far come into contact with each other, and the NO contact 2 becomes conductive.

コイル51の通電状態では、第1カード81には固定接点端子21と可動接点端子22との両端の弾性力が作用しているのに対して、第2カード82には可動接点端子32の弾性力が作用している。即ち、第1カード81には、第2カード82より大きな弾性力が作用する。即ち、第1および第2カード81、82に作用する端子の弾性力の大きさは、非通電時と逆になる。   In the energized state of the coil 51, the elastic force of both ends of the fixed contact terminal 21 and the movable contact terminal 22 acts on the first card 81, whereas the elastic force of the movable contact terminal 32 acts on the second card 82. Power is acting. That is, an elastic force larger than that of the second card 82 acts on the first card 81. That is, the magnitude of the elastic force of the terminal acting on the first and second cards 81 and 82 is opposite to that when no power is supplied.

このように、第1および第2カード81、82に作用する端子21,22および31,32の弾性力の大きさは、非通電時には第1カード81の方が小さく、通電時には第2カード82の方が小さくなる。このようにして、弾性力の大きさは、コイル51への非通電および通電に応じて交互に変化する。   Thus, the magnitude of the elastic force of the terminals 21, 22 and 31, 32 acting on the first and second cards 81, 82 is smaller in the first card 81 when not energized, and the second card 82 when energized. Is smaller. In this way, the magnitude of the elastic force changes alternately according to the non-energization and energization of the coil 51.

しかし、第1および第2カード81、82は、互いに独立して形成されているので、第1および第2カード81、82に大きさの異なる力が作用しても、第1および第2カード81、82を回転させる力は発生しない。更に、係合孔83、84、復帰ばね孔85、86、および係止孔87、88は、それぞれ第1および第2カード81、82の移動方向に沿う一直線上に配置されている。従って、第1および第2カード81、82に作用する力は、この直線上で作用して、第1および第2カード81、82が滑らかに直線移動して、安定した接点動作が行われる。仮に、第1および第2カードの3つの孔が、一直線上にない、換言すれば、横方向にずれていると、第1および第2カードに回転モーメントが作用することになる。このため、カード回転防止効果がなくなる。正確には、孔と、孔に嵌合する部材である、接極子ブロック、復帰ばね、接点機構との接触位置が一直線上にあるのが望ましい。   However, since the first and second cards 81 and 82 are formed independently of each other, even if forces having different sizes act on the first and second cards 81 and 82, the first and second cards No force for rotating 81 and 82 is generated. Further, the engagement holes 83 and 84, the return spring holes 85 and 86, and the locking holes 87 and 88 are arranged on a straight line along the moving direction of the first and second cards 81 and 82, respectively. Therefore, the force acting on the first and second cards 81 and 82 acts on this straight line, and the first and second cards 81 and 82 move linearly smoothly, and a stable contact operation is performed. If the three holes of the first and second cards are not in a straight line, in other words, if they are displaced laterally, a rotational moment acts on the first and second cards. For this reason, the card rotation prevention effect is lost. Precisely, it is desirable that the contact positions of the hole and the armature block, the return spring, and the contact mechanism, which are members fitted into the hole, are in a straight line.

また、図5に示すように、電磁リレー1のオーバートラベル量の測定は、測定装置の測定子120を、第1および第2カード81、82の間に露出している測定突起部67(図1参照)に直接当接させることで測定される。これにより、測定子120の測定力は、測定突起部67を介して第1および第2カード81、82に伝達される。この力の伝達経路は、電磁リレー1が実際に作動したときの伝達経路と一致しており、正確なオーバートラベル量を測定することができる。   Further, as shown in FIG. 5, the measurement of the amount of overtravel of the electromagnetic relay 1 is carried out by measuring the probe 120 of the measuring device 120 between the first and second cards 81 and 82 (see FIG. 5). 1) and directly measured. As a result, the measuring force of the probe 120 is transmitted to the first and second cards 81 and 82 via the measuring protrusion 67. The transmission path of this force coincides with the transmission path when the electromagnetic relay 1 actually operates, and an accurate overtravel amount can be measured.

上記したように、本実施の形態の電磁リレー1は、コイル51が巻回された鉄心53を有する電磁石ブロック5と、接極子ブロック6と、一対のカード81、82と、複数の接点機構2、3と、を備える。接極子ブロック6は、電磁石ブロック5の励磁および消磁により吸引、離反されて回動する。また、一対のカード81、82は、接極子ブロック6に係合されて接極子ブロック6の回動に応じて直線往復移動すると共に、復帰ばね7に係合されて一方向(矢印B)に付勢される。複数の接点機構2、3は、カード81、82の直線往復移動によって切換え操作される。一対のカード81、82は、互いに独立して形成されており、第1カード81は電磁石ブロック5の励磁および消磁によりNO接点2を閉成および開成し、第2カード82はNC接点3を開成および閉成する。第1および第2カード81、82と、接極子ブロック6(第1および第2突部65、66)、復帰ばね7、および接点2、3との接触位置は、それぞれ第1および第2カード81、82の直線移動方向に沿う一直線上に配置される。   As described above, the electromagnetic relay 1 according to the present embodiment includes the electromagnet block 5 having the iron core 53 around which the coil 51 is wound, the armature block 6, the pair of cards 81 and 82, and the plurality of contact mechanisms 2. 3 are provided. The armature block 6 is attracted and separated by the excitation and demagnetization of the electromagnet block 5 and rotates. The pair of cards 81 and 82 is engaged with the armature block 6 and reciprocates linearly according to the rotation of the armature block 6, and is engaged with the return spring 7 in one direction (arrow B). Be energized. The plurality of contact mechanisms 2 and 3 are switched by linear reciprocation of the cards 81 and 82. The pair of cards 81 and 82 are formed independently of each other, the first card 81 closes and opens the NO contact 2 by the excitation and demagnetization of the electromagnet block 5, and the second card 82 opens the NC contact 3. And close. The contact positions of the first and second cards 81 and 82, the armature block 6 (first and second protrusions 65 and 66), the return spring 7, and the contacts 2 and 3 are the first and second cards, respectively. 81 and 82 are arranged on a straight line along the linear movement direction.

図6は他の接極子ブロックの測定突起部の形状を示す要部拡大図であり、図6(a)に示す測定突起部67aは、側面視において略円形に形成されている。また、図6(b)に示す測定突起部67bは、測定子120との接触面が円弧状に形成され、図6(c)に示す測定突起部67cは、角部に大きなアール面取りが施された略5角形に形成されている。   FIG. 6 is an enlarged view of a main part showing the shape of the measurement protrusion of another armature block, and the measurement protrusion 67a shown in FIG. 6A is formed in a substantially circular shape in a side view. In addition, the measurement protrusion 67b shown in FIG. 6B has an arcuate contact surface with the measuring element 120, and the measurement protrusion 67c shown in FIG. It is formed in a substantially pentagon shape.

このように測定装置の測定子120と当接する各測定突起部67a、67b、67cの当接面を曲面で形成することにより、測定子120の接触面(平面)との接触面積を低減することができる。従って、摩擦を更に低減させ、正確なオーバートラベル量を測定することができる。   Thus, by forming the contact surfaces of the measurement protrusions 67a, 67b, and 67c that contact the measuring element 120 of the measuring device with curved surfaces, the contact area with the contact surface (plane) of the measuring element 120 is reduced. Can do. Therefore, the friction can be further reduced and an accurate overtravel amount can be measured.

本発明の実施の形態に係る電磁リレー1によれば、第1カード81と第2カード82とが互いに独立して形成されている。そして、更に、第1および第2カード81、82と、接極子ブロック6、復帰ばね7、および接点2、3との接触位置が、それぞれ第1および第2カード81、82の直線移動方向(矢印AB方向)に沿う一直線上に配置されている。このため、第1カード81および第2カード82に作用する回転力の発生が防止されて、安定した接点動作を行うことができる。   According to the electromagnetic relay 1 according to the embodiment of the present invention, the first card 81 and the second card 82 are formed independently of each other. Further, the contact positions of the first and second cards 81 and 82 with the armature block 6, the return spring 7, and the contacts 2 and 3 indicate the linear movement directions of the first and second cards 81 and 82 ( It is arranged on a straight line along the direction of arrow AB. For this reason, generation | occurrence | production of the rotational force which acts on the 1st card | curd 81 and the 2nd card | curd 82 is prevented, and stable contact operation | movement can be performed.

以上説明してきたように、本発明によれば、第1カードと第2カードとが互いに独立して形成されていることで、第1および第2カードに作用する回転力の発生を防止することができる。更に、第1および第2カードと、接極子ブロック、復帰ばね、および接点機構との接触位置が、それぞれ第1および第2カードの直線移動方向に沿う一直線上に配置されていることで、第1カードおよび第2カードにかかる力が同一直線上で作用する。従って、第1カードおよび第2カードの作動が安定する。このようにして、第1カードおよび第2カードの回転を防止することができ、安定した接点動作を行うことが可能となる。   As described above, according to the present invention, the first card and the second card are formed independently of each other, thereby preventing the generation of rotational force acting on the first and second cards. Can do. Furthermore, the contact positions of the first and second cards, the armature block, the return spring, and the contact mechanism are arranged on a straight line along the linear movement direction of the first and second cards, respectively. The force applied to the first card and the second card acts on the same straight line. Accordingly, the operations of the first card and the second card are stabilized. In this way, the first card and the second card can be prevented from rotating, and a stable contact operation can be performed.

また、本発明は、上記の電磁リレーにおいて、接極子ブロックが、第1カードと係合する第1突部と、第2カードと係合する第2突部と、第1突部と第2突部との間に配設されてオーバートラベル量を測定する測定装置の測定子を当接させる測定突起部と、を備える。従って、電磁リレーの実際の動きと一致した状態でオーバートラベル量を測定することができる。これにより、オーバートラベル量を正確に測定することが可能となる。   According to the present invention, in the above electromagnetic relay, the armature block includes a first protrusion that engages with the first card, a second protrusion that engages with the second card, a first protrusion, and a second protrusion. And a measurement protrusion disposed between the protrusion and abutting a measuring element of a measuring device for measuring the amount of overtravel. Therefore, the amount of overtravel can be measured in a state that matches the actual movement of the electromagnetic relay. This makes it possible to accurately measure the overtravel amount.

更に、本発明は、測定突起部は、測定装置の測定子との当接面が曲面に形成されるので、測定子と滑らかに当接し、より正確にオーバートラベル量を測定することが可能となる。   Further, according to the present invention, since the measurement protrusion has a curved contact surface with the measuring element of the measuring device, the measuring protrusion can be smoothly in contact with the measuring element and the overtravel amount can be measured more accurately. Become.

尚、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良、等が可能である。例えば、上記の説明では、それぞれ1つのa接点およびb接点を有する2接点の電磁リレーについて説明したが、2接点の電磁リレーに限定されることはなく、2接点以上の接点を有する電磁リレーでも同様に適用可能である。特に、可動接点および固定接点の組が電磁リレーの中心線に対して左右両側に配設され、一方の側と他方の側との間で、同じ接点状態の接点機構の組数が異なる電磁リレーにおいては、効果的に作用する。   The present invention is not limited to the above-described embodiments, and modifications, improvements, etc. can be made as appropriate. For example, in the above description, a two-contact electromagnetic relay having one a-contact and one b-contact has been described. However, the invention is not limited to a two-contact electromagnetic relay, and an electromagnetic relay having two or more contacts can also be used. The same applies. In particular, an electromagnetic relay in which a set of a movable contact and a fixed contact is disposed on both the left and right sides with respect to the center line of the electromagnetic relay, and the number of contact mechanisms in the same contact state is different between one side and the other side. Works effectively.

1 電磁リレー
2 NO接点(接点機構)
3 NC接点(接点機構)
5 電磁石ブロック
6 接極子ブロック
7 復帰ばね
8 カード
51 コイル
53 鉄心
65 第1突部
66 第2突部
67、67a、67b、67c 測定突起部
81 第1カード
82 第2カード
120 測定装置の測定子
1 Electromagnetic relay 2 NO contact (contact mechanism)
3 NC contact (contact mechanism)
5 Electromagnet Block 6 Armature Block 7 Return Spring 8 Card 51 Coil 53 Iron Core 65 First Projection 66 Second Projection 67, 67a, 67b, 67c Measurement Projection 81 First Card 82 Second Card 120 Measuring Element of Measuring Device

Claims (4)

コイルが巻回された鉄心を有する電磁石ブロックと、前記電磁石ブロックの励磁および消磁により吸引、離反されて回動する接極子ブロックと、前記接極子ブロックに係合されて前記接極子ブロックの回動に応じて直線往復移動すると共に、復帰ばねに係合されて一方向に付勢されるカードと、前記カードの直線往復移動によって切換え操作される複数の接点機構と、を備える電磁リレーであって、
前記カードは、互いに独立して形成され、前記電磁石ブロックの励磁および消磁により前記接点機構の一方の接点を閉成および開成する第1カードと、他方の接点を開成および閉成する第2カードとを有し、
前記接極子ブロックは、前記第1カードと係合する第1突部と、前記第2カードと係合する第2突部と、を有する電磁リレー。
An electromagnet block having an iron core around which a coil is wound, an armature block that rotates by being attracted and separated by excitation and demagnetization of the electromagnet block, and rotation of the armature block that is engaged with the armature block And a plurality of contact mechanisms that are switched by a linear reciprocating movement of the card. ,
The card is formed independently of each other, and a first card that closes and opens one contact of the contact mechanism by excitation and demagnetization of the electromagnet block, and a second card that opens and closes the other contact I have a,
The armature block, said a first projecting portion of the first card and engaging the electromagnetic relay to have a, a second protrusion which engages with the second card.
請求項1に記載の電磁リレーであって、
前記接極子ブロックは、前記第1突部と前記第2突部との間に配設され、前記電磁リレーのオーバートラベル量を測定する測定装置の測定子が当接する測定突起部と、
を備える電磁リレー。
The electromagnetic relay according to claim 1,
The armature block is disposed between the first protrusion and the second protrusion, and a measurement protrusion on which a measuring element of a measuring device that measures the amount of overtravel of the electromagnetic relay contacts,
An electromagnetic relay comprising.
請求項2に記載の電磁リレーであって、
前記測定突起部は、前記測定装置の測定子との当接面が、曲面に形成される電磁リレー。
The electromagnetic relay according to claim 2,
The measuring protrusion is an electromagnetic relay in which a contact surface with a measuring element of the measuring device is formed into a curved surface.
請求項1乃至3のいずれか1項に記載の電磁リレーであって、
前記第1および第2カードと、前記接極子ブロック、前記復帰ばね、および前記接点機構との接触位置は、それぞれ前記第1および第2カードの直線移動方向に沿う一直線上に配置される電磁リレー。
The electromagnetic relay according to any one of claims 1 to 3,
Electromagnetic relays in which the contact positions of the first and second cards, the armature block, the return spring, and the contact mechanism are arranged on a straight line along the linear movement direction of the first and second cards, respectively. .
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