WO2019225524A1 - 接点装置及び電磁継電器 - Google Patents

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WO2019225524A1
WO2019225524A1 PCT/JP2019/019823 JP2019019823W WO2019225524A1 WO 2019225524 A1 WO2019225524 A1 WO 2019225524A1 JP 2019019823 W JP2019019823 W JP 2019019823W WO 2019225524 A1 WO2019225524 A1 WO 2019225524A1
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contact
fixed
movable
conductive portion
conductive
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PCT/JP2019/019823
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生嶋 君弥
知司 西田
全史 岡田
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • 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
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    • H01H50/16Magnetic circuit arrangements
    • H01H50/18Movable parts of magnetic circuits, e.g. armature
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    • H01H1/50Means for increasing contact pressure, preventing vibration of contacts, holding contacts together after engagement, or biasing contacts to the open position
    • H01H1/54Means for increasing contact pressure, preventing vibration of contacts, holding contacts together after engagement, or biasing contacts to the open position by magnetic force
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    • H01H77/00Protective overload circuit-breaking switches operated by excess current and requiring separate action for resetting
    • H01H77/02Protective overload circuit-breaking switches operated by excess current and requiring separate action for resetting in which the excess current itself provides the energy for opening the contacts, and having a separate reset mechanism
    • H01H77/10Protective overload circuit-breaking switches operated by excess current and requiring separate action for resetting in which the excess current itself provides the energy for opening the contacts, and having a separate reset mechanism with electrodynamic opening
    • H01H77/107Protective overload circuit-breaking switches operated by excess current and requiring separate action for resetting in which the excess current itself provides the energy for opening the contacts, and having a separate reset mechanism with electrodynamic opening characterised by the blow-off force generating means, e.g. current loops

Definitions

  • the present disclosure relates to a contact device and an electromagnetic relay, and more particularly to a contact device having a movable contact and a fixed contact and an electromagnetic relay including the contact device.
  • the electromagnetic relay described in Patent Document 1 includes a base, an electromagnet block, an armature, a card, a movable contact portion that has a movable contact and is assembled to the base, and a fixed contact portion that has a fixed contact and is assembled to the base. .
  • the armature reciprocates when the electromagnet block is excited or de-energized.
  • the card slides as the armature moves.
  • the movable contact moves as the card slides.
  • the movable contact comes into contact with and is separated from the fixed contact as the movable contact moves.
  • This disclosure is intended to provide a contact device and an electromagnetic relay that can improve arc-extinguishing performance.
  • the contact device includes a first conductive unit and a second conductive unit.
  • the first conductive portion has a first end portion and a first extension portion.
  • the first end includes a first contact.
  • the first extending portion is provided so as to extend in one direction, and is connected to the first end portion at a tip in the one direction.
  • the second conductive portion has a second end portion and a second extending portion.
  • the second end includes a second contact.
  • the second extending portion is provided so as to extend in the one direction, and is connected to the second end portion at a tip in the one direction.
  • One of the first contact and the second contact is a movable contact, and the other of the first contact and the second contact is a fixed contact.
  • the movable contact moves between a closed position in contact with the fixed contact and an open position away from the fixed contact. At least the first end portion of the first end portion and the second end portion is curved so as to be folded back from the tip end of the first end portion in the one direction. The first contact is present at a folded portion at the first end and faces the second contact.
  • An electromagnetic relay includes the contact device and a drive unit.
  • the drive unit includes a coil and an armature.
  • the armature is displaced in accordance with a change in the energization state of the coil, thereby driving the conductive portion having the movable contact among the first conductive portion and the second conductive portion, so that the movable contact is Move between the closed position and the open position.
  • FIG. 1 is a perspective view of an electromagnetic relay according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a side view of the electromagnetic relay.
  • FIG. 3 is a front view of the electromagnetic relay.
  • FIG. 4 is a plan view of the electromagnetic relay same as above.
  • FIG. 5 is a bottom view of the electromagnetic relay.
  • FIG. 6 is a perspective view of the electromagnetic relay with the cover removed.
  • FIG. 7 is a side view of the electromagnetic relay with the cover removed.
  • FIG. 8 is a front view of the electromagnetic relay with the cover removed.
  • FIG. 9 is a plan view of the electromagnetic relay with the cover removed.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along the line X1-X1 of FIG.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along the line X1-X1 of FIG. 2 and shows a state where a current is flowing through the coil and the movable contact and the fixed contact are in contact.
  • FIG. 12 is a circuit diagram of an electric circuit including the electromagnetic relay.
  • FIG. 13 is a perspective view of a main part of the electromagnetic relay.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the main part of the electromagnetic relay, and schematically shows the state of the arc.
  • FIG. 15 is a perspective view of the same electromagnetic relay cover and two permanent magnets.
  • FIG. 16 is a view showing the main part of the X2-X2 cross section of FIG.
  • FIG. 17 is a view showing the main part of the X3-X3 cross section of FIG.
  • FIG. 18 is a perspective view of an electromagnetic relay according to a comparative example.
  • FIG. 19 is a plan view of the electromagnetic relay.
  • FIG. 20 is a perspective view of the electromagnetic relay with the cover removed.
  • 21 is a cross-sectional view taken along the line X4-X4 of FIG.
  • FIG. 22A is an enlarged cross-sectional view of a first fixed conductive portion and a movable conductive portion of the electromagnetic relay same as above.
  • 22B is an enlarged view of a one-dot chain line portion of FIG. 22A.
  • FIG. 23A is an explanatory diagram of an arc movement of the electromagnetic relay according to the first embodiment.
  • FIG. 23A is an explanatory diagram of an arc movement of the electromagnetic relay according to the first embodiment.
  • FIG. 23B is an explanatory diagram of the state of arc movement of the electromagnetic relay.
  • FIG. 24 is an exploded perspective view of the movable conductive portion and the support member of the electromagnetic relay according to the second embodiment.
  • FIG. 25 is a perspective view of the movable conductive portion and the support member of the electromagnetic relay in the assembled state.
  • FIG. 26 is a cross-sectional view of a main part of the electromagnetic relay according to the third embodiment.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view of a main part of the electromagnetic relay according to the fourth embodiment.
  • FIG. 28 is a cross-sectional view of a main part of the electromagnetic relay according to the fifth embodiment, and is a diagram schematically showing the state of an arc.
  • FIG. 24 is an exploded perspective view of the movable conductive portion and the support member of the electromagnetic relay according to the second embodiment.
  • FIG. 25 is a perspective view of the movable conductive portion and the support member of the electromagnetic relay in the assembled state.
  • FIG. 26
  • FIG. 29 is a side sectional view of the electromagnetic relay same as above, and shows a state in which no current flows through the coil and the movable contact and the fixed contact are not in contact with each other.
  • FIG. 30 is a side cross-sectional view of the electromagnetic relay same as above, and shows a state where a current is flowing through the coil and the movable contact and the fixed contact are in contact with each other.
  • FIG. 31 is a perspective view of a main part of the electromagnetic relay same as above.
  • FIG. 32 is an exploded perspective view of the cover of the electromagnetic relay, the first yoke and the two permanent magnets.
  • FIG. 33 is a schematic cross-sectional view seen from above the electromagnetic relay.
  • FIG. 34A is an explanatory diagram of the state of arc movement of the electromagnetic relay.
  • FIG. 34A is an explanatory diagram of the state of arc movement of the electromagnetic relay.
  • FIG. 34B is an explanatory diagram of a state of arc movement of the electromagnetic relay same as above.
  • FIG. 35 is a perspective view of a main part of the electromagnetic relay same as above, and is a diagram schematically showing an arc state.
  • FIG. 36A is a front view of the fixed conductive portion of the electromagnetic relay same as above.
  • FIG. 36B is a side view of the fixed conductive portion of the electromagnetic relay same as above.
  • FIG. 37 is a schematic cross-sectional view seen from above of the electromagnetic relay according to the comparative example.
  • FIG. 38 is a front view of the fixed conductive portion of the electromagnetic relay according to the first modification of the fifth embodiment.
  • FIG. 39 is a schematic cross-sectional view seen from above of the electromagnetic relay according to the second modification of the fifth embodiment.
  • FIG. 40 is a schematic cross-sectional view seen from above of the electromagnetic relay according to the third modification of the fifth embodiment.
  • FIG. 41 is a partial exploded view of the electromagnetic relay according to the fourth modification of the fifth embodiment.
  • FIG. 42 is a cross-sectional perspective view of a main part of the electromagnetic relay same as above.
  • each embodiment described below is only a part of various embodiments of the present disclosure.
  • Each embodiment described below can be variously modified according to the design or the like as long as the object of the present disclosure can be achieved.
  • Each figure described in the following embodiments is a schematic diagram, and the ratio of the size and thickness of each component in the figure does not necessarily reflect the actual dimensional ratio. .
  • the electromagnetic relay 1 of this embodiment includes a contact device 2 and a drive unit 5.
  • the contact device 2 includes a movable conductive portion 3 (second conductive portion) and a fixed conductive portion 4 (first conductive portion).
  • the movable conductive portion 3 has an extending portion 31 (second extending portion) and an end portion 32 (second end portion).
  • the end portion 32 includes a movable contact M10 (second contact).
  • the fixed conductive portion 4 has an extending portion 41 (first extending portion) and an end portion 42 (first end portion).
  • the end portion 42 includes a fixed contact F10 (first contact).
  • the drive unit 5 includes a coil 51 and an armature 52.
  • the contact device 2 further includes two permanent magnets 6 (see FIG. 15) and a case 7.
  • the electromagnetic relay 1 is a so-called hinge type relay.
  • the electromagnetic relay 1 is used, for example, in an inrush current preventing circuit for limiting an inrush current in a solar panel power supply circuit, a storage battery power supply circuit, or a DC power supply type server power supply circuit.
  • the electromagnetic relay 1 is a device for controlling the supply of direct current from the direct current power source V1 to the load R1 (see FIG. 12).
  • the DC power supply V1 supplies current to the load R1 through the contact device 2.
  • the driving unit 5 drives the movable conductive unit 3, and the movable contact M10 is brought into a closed position (position shown in FIG. 11) in contact with the fixed contact F10 and an open position (see FIG. 11) away from the fixed contact F10.
  • FIG. 12 is an example of a circuit in which the electromagnetic relay 1 is applied to an inrush current prevention circuit.
  • the drive unit 5 further includes a card 53, an iron core 54, and a coil bobbin 55.
  • the coil 51 is made of a conductive wire wound around a coil bobbin 55.
  • the iron core 54 is disposed inside the coil bobbin 55.
  • the armature 52 is displaced according to a change in the energization state of the coil 51, thereby driving the movable conductive portion 3 and moving the movable contact M10 between the open position and the closed position. In a state where the coil 51 is not energized, the armature 52 is away from the iron core 54, and the movable contact M10 is in an open position away from the fixed contact F10.
  • the first plate portion 521 of the armature 52 is attracted to the iron core 54 by the magnetic field generated by the coil 51 and the first plate portion 521 is displaced, so that the posture of the armature 52 is changed. Change.
  • the card 53 is displaced according to the change in the attitude of the armature 52, and the card 53 drives the movable conductive portion 3.
  • the movable contact M10 moves from the open position to the closed position and contacts the fixed contact F10.
  • the extending part 31 of the movable conductive part 3 is formed in a rectangular plate shape.
  • the extending part 31 has a length along one direction S1.
  • the extending part 31 is provided so as to extend in one direction S1.
  • the longitudinal direction of the extending part 31 is along one direction S1.
  • the “one direction S ⁇ b> 1” referred to in the present disclosure coincides with the direction in which the extending portion 31 extends from a base 701 described later of the case 7.
  • the extending portion 41 of the fixed conductive portion 4 is formed in a rectangular plate shape.
  • the extending part 41 has a length along one direction S1.
  • the extending part 41 is provided so as to extend in one direction S1. More specifically, the longitudinal direction of the extending part 41 is along one direction S1.
  • the first direction D1 is a direction along one direction S1.
  • the second direction D2 is a direction orthogonal to the first direction D1, and is a direction along the direction in which the movable contact M10 and the fixed contact F10 face each other.
  • the third direction D3 is a direction orthogonal to the first direction D1 and the second direction D2.
  • the end 32 of the movable conductive portion 3 includes a contact member M1 having a movable contact M10 and a base 321.
  • the base 321 is formed in a plate shape.
  • the extending part 31 is connected to the base part 321 at the tip in one direction S1.
  • the base portion 321 is formed integrally with the extending portion 31. More specifically, the base portion 321 and the extending portion 31 are made of one member.
  • the base part 321 and the extending part 31 have elasticity.
  • a mounting hole 322 is formed in the base portion 321.
  • the contact member M1 is formed in a rivet shape. That is, the movable contact M10 is a rivet contact. A portion of the head of the contact member M1 (rivet) that faces the fixed contact F10 is the movable contact M10.
  • the part which comprises the movable contact M10 among the contact members M1 is formed, for example by the silver alloy (AgNi or AgSnO2).
  • the body M20 of the contact member M1 is passed through the mounting hole 322.
  • the contact member M1 is fixed to the base 321. More specifically, the contact member M1 is fixed to the base portion 321 by caulking in a state where the body portion M20 is passed through the mounting hole 322.
  • the contact member M1 is electrically connected to the base 321.
  • a surface M11 of the movable contact M10 that faces the fixed contact F10 has a spherical shape.
  • the surface M11 is spherical and has a shape close to a flat shape. Further, the surface M11 may be convex.
  • the movable conductive part 3 further has two contact pressure parts 33.
  • the two contact pressure portions 33 are portions that receive a force from the card 53 in the movable conductive portion 3.
  • Each of the two contact pressure portions 33 is formed in a plate shape.
  • Each of the two contact pressure parts 33 has elasticity.
  • the two contact pressure portions 33 are connected to the first end in the longitudinal direction of the extending portion 31.
  • the two contact pressure portions 33 are arranged such that one contact pressure portion 33, the base portion 321 and the other contact pressure portion 33 are arranged in this order in the third direction D3.
  • the movable conductive portion 3 further includes a facing portion 34 that faces the card 53 in the first direction D1.
  • the facing portion 34 is located on the opposite side of the movable contact M10 from the fixed contact F10 side as viewed from the surface M11 facing the fixed contact F10 (with reference to the surface M11).
  • the facing portion 34 is formed integrally with the base portion 321.
  • the opposing part 34, the base part 321, the extension part 31, and the two contact pressure parts 33 consist of one member.
  • the facing part 34 includes a body part 341 and two arm parts 342.
  • One of the two arm portions 342 protrudes from the first end in one direction of the third direction D3 in the trunk portion 341, and the other is the one direction in the third direction D3 of the trunk portion 341. Protrudes from the opposite second end (on the opposite side of the first end).
  • the fixed conductive part 4 has an extending part 41 and an end part 42.
  • the end portion 42 includes a fixed contact F10.
  • Each of the extending portion 41 and the end portion 42 indicates a partial region of the fixed conductive portion 4.
  • the extending part 41 is formed in a rectangular plate shape.
  • the extending part 41 is connected to the end part 42 at the tip in one direction S1.
  • the end portion 42 is formed in a band shape.
  • the end portion 42 has a curved shape so as to be folded back from the tip 420 of the end portion 42 in one direction S1.
  • the fixed contact F10 is present at the folded portion at the end portion 42 and faces the movable contact M10. More specifically, the end 42 is formed in a U shape when viewed from the third direction D3.
  • the surface of the end portion 42 of the fixed conductive portion 4 that faces the end portion 32 of the movable conductive portion 3 is curved in an arc shape when viewed from the third direction D3.
  • the surface of the end portion 42 of the fixed conductive portion 4 that faces the end portion 32 of the movable conductive portion 3 is the first surface F11 of the end portion 42.
  • the first surface F ⁇ b> 11 of the end portion 42 of the fixed conductive portion 4 faces the movable contact M ⁇ b> 10 of the end portion 32 of the movable conductive portion 3.
  • the distance L1 in the second direction D2 between the fixed contact F10 and the movable contact M10 is the extension 41 connected to the curved end 42 of the two ends 32, 42 and the other end. 32 is shorter than the distance L2 in the second direction D2 between the movable contact M10 and the movable contact M10.
  • the first surface F11 is curved so as to extend from the tip 420 of the end 42 in one direction S1 to the end 32 side.
  • the fixed contact F10 has a flat second surface F12 adjacent to the first surface F11.
  • the second surface F12 is provided so as to extend from the first surface F11 in a direction opposite to the one direction S1.
  • the second surface F12 is orthogonal to the second direction D2.
  • the second plane F12 “perpendicularly” to the second direction D2 refers only to a case where the second plane F12 and the second direction D2 intersect so as to form an angle of exactly 90 °. Instead, this includes the case where the second surface F12 and the second direction D2 intersect at an angle of approximately 90 °.
  • the second surface F12 “perpendicularly” to the second direction D2 includes a case where the second surface F12 and the second direction D2 intersect at an angle of 65 ° to 115 °.
  • the direction from the movable contact M10 toward the fixed contact F10 (the direction of the arrow S2 in FIG. 14) along the second direction D2 is defined as the positive direction of the X axis. Since the first surface F11 is curved, the angle formed by the normal line of the first surface F11 with respect to the normal line of the second surface F12 varies depending on the position of the normal line on the first surface F11. The acute angle formed by the normal line of the first surface F11 and the normal line of the second surface F12 increases monotonously as the position of the normal line on the first surface F11 changes in the positive direction of the X axis.
  • the fixed conductive portion 4 has a fixed contact F ⁇ b> 10 and a base material 40.
  • the fixed contact F10 and the base material 40 each indicate a member constituting the fixed conductive portion 4.
  • the base material 40 includes a part of the end portion 42 (a region other than the fixed contact F10) and an extending portion 41.
  • the fixed contact F10 is made of, for example, silver oxide such as silver tin oxide or silver nickel.
  • the base material 40 is formed of, for example, a copper alloy, more specifically, phosphor bronze, a copper alloy containing chromium (copper-chromium alloy), a copper alloy containing tin (copper-tin alloy), or the like. .
  • the fixed conductive portion 4 is a clad material. That is, the fixed contact F10 is pressure-bonded to the base material 40. More specifically, the fixed contact F10 is fixed to the base material 40 by being crimped to the base material 40 by cold pressure welding or cold pressure bonding.
  • the fixed conductive portion 4 is an inlay clad material in which the fixed contact F10 is embedded in the base material 40.
  • the surface 401 of the base material 40 is flush with the first surface F11 of the fixed contact F10 that faces the movable contact M10.
  • the contact device 2 further includes a first terminal portion 36 and a second terminal portion 46.
  • the first terminal portion 36 is electrically and mechanically connected to the movable conductive portion 3.
  • the first terminal portion 36 supports the movable conductive portion 3.
  • the second terminal portion 46 is electrically and mechanically connected to the fixed conductive portion 4.
  • the second terminal portion 46 supports the fixed conductive portion 4.
  • the case 7 of the contact device 2 includes a case main body 70, two insertion portions 71, and a plurality of wall portions 72.
  • the case 7 is made of, for example, resin. Case 7 has electrical insulation.
  • the case main body 70 includes a base 701 and a cover 702. The case body 70 accommodates the movable conductive portion 3, the fixed conductive portion 4, the drive portion 5, and the two permanent magnets 6.
  • the cover 702 is formed in a box shape.
  • the cover 702 has a side part 703 and a cover part 704.
  • the side part 703 is formed in a rectangular tube shape.
  • the cover part 704 is formed in a rectangular plate shape.
  • the cover portion 704 covers the first end of the side portion 703 in the axial direction.
  • An opening 705 is formed at the second end in the axial direction of the side portion 703.
  • the base 701 is formed in a rectangular plate shape.
  • the base 701 is attached to the cover 702 so as to close the opening 705.
  • the plurality of wall portions 72 protrude from the base 701 into the cover 702.
  • the plurality of wall portions 72 are connected to each other.
  • the extending portion 31 of the movable conductive portion 3, the extending portion 41 of the fixed conductive portion 4, the first terminal portion 36, and the second terminal portion 46 are inserted between the plurality of wall portions 72.
  • the first terminal portion 36 and the second terminal portion 46 are fixed to the case 7 by being inserted between the plurality of wall portions 72.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view taken along line X2-X2 of FIG.
  • the first end 461 of the second terminal portion 46 is exposed to the outside of the case 7 through the through hole 706 formed in the base 701.
  • a first end 361 (see FIG. 1) of the first terminal portion 36 is exposed outside the case 7 through a through hole 707 (see FIG. 5) formed in the base 701.
  • the 1st end 461 of the 2nd terminal part 46 is electrically connected to the negative electrode of DC power supply V1 (refer FIG. 12).
  • the first end 361 of the first terminal portion 36 is electrically connected to the positive electrode of the DC power supply V1.
  • the fixed conductive portion 4 (see FIG. 10) is electrically connected to the negative electrode of the DC power supply V1 through the second terminal portion 46.
  • the movable conductive portion 3 (see FIG. 10) is electrically connected to the positive electrode of the DC power supply V1 through the first terminal portion 36.
  • the end portion 42 (see FIG. 10) of the fixed conductive portion 4 is electrically connected to the negative electrode of the DC power source V1. Therefore, the end portion 32 (see FIG. 10) of the movable conductive portion 3 has a positive potential with respect to the end portion 42 (see FIG. 10) of the fixed conductive portion 4.
  • each of the two insertion portions 71 are provided inside the cover 702 of the case main body 70.
  • Each of the two insertion portions 71 is formed in a box shape having an opening 710 on one surface. That is, each insertion portion 71 has a shape that surrounds the internal space with five surfaces.
  • the three surfaces of each insertion portion 71 serve as part of the inner surface of the insertion portion 71 and part of the inner surface of the cover 702.
  • Each of the two insertion portions 71 is formed integrally with the cover 702 of the case main body 70.
  • the permanent magnets 6 are inserted into the two insertion portions 71 one by one.
  • Each of the two permanent magnets 6 is a neodymium magnet, for example.
  • the two permanent magnets 6 face the base 701 (see FIG. 10) in the first direction D1 via the opening 710 and the plurality of wall portions 72 (see FIG. 10).
  • the end portion 42 of the fixed conductive portion 4 is electrically connected to the negative electrode of the DC power source V1
  • the end portion 32 of the movable conductive portion 3 is electrically connected to the positive electrode of the DC power source V1.
  • a current flows from the end portion 32 of the movable conductive portion 3 toward the end portion 42 of the fixed conductive portion 4 via the movable contact M10 and the fixed contact F10.
  • the two permanent magnets 6 are arranged such that a Lorentz force along the first direction D1 acts on a current flowing in the second direction D2 between the fixed contact F10 and the movable contact M10.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view taken along the line X3-X3 in FIG.
  • the direction of the magnetic field generated by the two permanent magnets 6 is, for example, the direction from the front side of the paper in FIG. More specifically, the polarity of the permanent magnet 6 located on the front side of the paper surface in FIG. 10 (the lower side of the paper surface in FIG. 17) is an end near the inside of the case body 70 and an end near the outside of the case body 70. Is the S pole.
  • the polarities of the permanent magnet 6 located on the back side of the paper surface in FIG. 10 (upper side of the paper surface in FIG. 17) are the south pole at the end close to the inside of the case body 70 and the north pole at the end near the outside of the case body 70.
  • the case 7 further has two (one in FIG. 16) regulating pieces 721.
  • Each of the two restricting pieces 721 protrudes from a part of the plurality of wall portions 72.
  • the two restriction pieces 721 correspond to the two permanent magnets 6 on a one-to-one basis.
  • Each restricting piece 721 faces the corresponding permanent magnet 6 in the first direction D1.
  • Each permanent magnet 6 is held between the corresponding restricting piece 721 and the cover portion 704 of the cover 702, so that the movement in the first direction D1 is restricted.
  • Each first protrusion 532 pushes the corresponding pressure contact portion 33 to displace the movable conductive portion 3.
  • the second protrusion 533 protrudes from the card body 531 in the opposite direction to the first protrusion 532.
  • the card 53 is made of resin, for example.
  • the card 53 has electrical insulation.
  • the two arm portions 342 of the facing portion 34 of the movable conductive portion 3 correspond one-to-one with the two first protrusions 532 of the card 53.
  • Each arm 342 faces the tip of the corresponding first protrusion 532.
  • the first protrusions 532 corresponding to the arm portions 342 are aligned in the second direction D2.
  • the facing portion 34 is located on the left side when viewed from the surface M11 of the movable contact M10. That is, the facing portion 34 is located on the opposite side (left side) to the fixed contact F10 side (right side) when viewed from the surface M11.
  • the surface M11 faces the fixed contact F10.
  • the facing part 34 faces the card 53.
  • the facing portion 34, the contact pressure portion 33, and the base portion 321 can protect the card 53 from an arc. That is, since the facing portion 34, the contact pressure portion 33, and the base portion 321 are provided so as to cover the card 53, the card 53 can be protected from an arc.
  • the coil bobbin 55 is formed in a cylindrical shape.
  • the coil bobbin 55 is fixed to the base 701.
  • the coil bobbin 55 is made of resin, for example.
  • the iron core 54 is formed in a cylindrical shape.
  • the iron core 54 is inserted inside the coil bobbin 55.
  • the coil 51 is made of a conductive wire wound around a coil bobbin 55.
  • the contact device 2 further includes two (one in FIG. 10) coil terminals 511 electrically connected to the coil 51.
  • the first end 5110 of each of the two coil terminals 511 is exposed to the outside of the case 7 through a through hole 708 (see FIG. 1) formed in the base 701.
  • Both ends of the coil 51 are electrically connected to an excitation power source V2 (see FIG. 12) via two coil terminals 511.
  • the power source V2 is a power source including a step-down circuit that steps down the voltage of the DC power source V1, for example.
  • the drive unit 5 further includes a yoke 56 and a hinge spring 57.
  • the armature 52 has a first plate portion 521 and a second plate portion 522.
  • the first plate portion 521 faces the first end 541 of the iron core 54.
  • the second plate portion 522 protrudes from one end of the first plate portion 521 in a direction substantially orthogonal to the first plate portion 521.
  • An intermediate portion 523 between the first plate portion 521 and the second plate portion 522 is supported by the second wall portion 562 of the yoke 56.
  • the armature 52 has a first position where the first plate portion 521 is separated from the first end 541 of the iron core 54 (position shown in FIG. 10) with the intermediate portion 523 as a fulcrum, and the first plate portion 521 is the iron core 54. And a second position (position shown in FIG. 11) in contact with the first end 541 of the first end 541.
  • the hinge spring 57 is in contact with the intermediate portion 523 of the armature 52 and applies an elastic force to the intermediate portion 523 of the armature 52.
  • the armature 52 is in a state in which the intermediate portion 523 of the armature 52 is in contact with the upper end of the second wall portion 562 of the yoke 56 (the tip in one direction S1) due to the elastic force applied by the hinge spring 57 to the armature 52. Is supported rotatably about the intermediate portion 523. In FIG. 10, when the armature 52 rotates counterclockwise, the card 53 rotates clockwise in conjunction with the rotation of the armature 52.
  • the extended portion 31 of the movable conductive portion 3 is elastically deformed in conjunction with the rotation of the card 53, and the movable contact M10 moves to the fixed contact F10 side.
  • the armature 52 rotates clockwise, the card 53, the movable conductive portion 3, and the movable contact M10 move in the opposite direction.
  • the drive unit 5 further includes a transmission unit 58.
  • the transmission part 58 is attached to the second plate part 522 of the armature 52.
  • the transmission part 58 is formed of resin, for example.
  • the transmission part 58 has electrical insulation.
  • the transmission part 58 is in contact with the second protrusion 533 of the card 53.
  • the extending portion is such that the longitudinal direction of the extending portion 31 of the movable conductive portion 3 is oblique with respect to the longitudinal direction (first direction D1) of the extending portion 41 of the fixed conductive portion 4. 31 is elastically deformed. Thereby, the movable contact M10 moves between the open position and the closed position.
  • the transmission part 58 has a function of reinforcing electrical insulation between the coil 51 and the fixed conductive part 4 and the movable conductive part 3.
  • the distance L3 between the center of the two first protrusions 532 and the center of the second protrusion 533 of the card 53 is equal to the center of the second protrusion 533 and the card body 531. Is approximately equal to the distance L4 between the first end 5311 and the first end 5311. That is, the card 53 amplifies the displacement of the transmission unit 58 approximately twice and transmits it to the movable conductive unit 3.
  • the distance L3 being approximately equal to the distance L4 indicates that the distance L3 is not less than 80% and not more than 120% of the distance L4, for example.
  • the card 53 is disposed between the movable conductive portion 3 and the armature 52.
  • the case main body 70 includes an inner wall 73.
  • the inner wall 73 protrudes from the cover portion 704 of the cover 702 into the case body 70.
  • the protruding direction of the inner wall 73 is along the first direction D1.
  • the inner wall 73 is formed between the movable conductive portion 3 and the armature 52. More specifically, the inner wall 73 is formed between the card 53 and the armature 52.
  • the inner wall 73 separates the space SP1 in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 are disposed from the space SP2 in which the armature 52 is disposed.
  • the inner wall 73 is formed with a recess 731 (see FIG. 15) for allowing the second protrusion 533 of the card 53 to pass therethrough.
  • the possibility that an arc generated between the movable conductive portion 3 and the fixed conductive portion 4 reaches the armature 52 can be reduced. . That is, the armature 52 can be protected from the arc. Further, the coil 51 adjacent to the armature 52 can also be protected from the arc. Further, by providing the card 53 and the inner wall 73, the insulation distance between the movable conductive portion 3 and the coil 51 and the fixed conductive portion 4 and the coil 51 can be reduced as compared with the case where the card 53 and the inner wall 73 are not provided. The insulation distance between them can be increased. That is, the card 53 and the inner wall 73 have a function of reinforcing the electrical insulation between the coil 51 and the fixed conductive portion 4 and the movable conductive portion 3.
  • the space inside the case 7 includes a space SP1 and a space SP2.
  • the space SP1 includes a space SP11, a space SP12, and a space SP13.
  • the space SP11 overlaps each of the end portion 42 of the fixed conductive portion 4 and the end portion 32 of the movable conductive portion 3 in the direction along the one direction S1 (first direction D1). Therefore, it is possible to extend the arc generated between the fixed conductive portion 4 and the movable conductive portion 3 in the first direction D1 toward the space SP11. More specifically, the space SP11 is at a position in one direction S1 with respect to the end portion 42 and the end portion 32.
  • the space SP12 exists on the opposite side to the movable contact M10 side when viewed from the fixed contact F10 in the direction (second direction D2) in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 face each other. Therefore, it is possible to extend the arc generated between the fixed conductive portion 4 and the movable conductive portion 3 in the second direction D2 toward the space SP12.
  • the space SP13 exists on the opposite side to the fixed contact F10 side when viewed from the movable contact M10 in the direction (second direction D2) in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 face each other. Therefore, it is possible to extend the arc generated between the fixed conductive portion 4 and the movable conductive portion 3 in the second direction D2 toward the space SP13.
  • the arc generated between the fixed conductive portion 4 and the movable conductive portion 3 can extend over the space SP11, the space SP12, and the space SP13 as shown in FIG.
  • the space inside the case 7 can be used efficiently, and the length of the arc generated between the fixed conductive portion 4 and the movable conductive portion 3 can be extended, so that the arc extinguishing performance can be improved.
  • the movable contact M ⁇ b> 10 is in the open position when no current flows through the coil 51.
  • a current flows through the coil 51, an attractive force is generated between the first plate portion 521 of the armature 52 and the iron core 54 due to the magnetic flux generated in the coil 51. Due to this attractive force, the armature 52 rotates so that the first plate portion 521 moves toward the iron core 54. That is, at this time, the armature 52 rotates from the first position to the second position.
  • the card 53 is driven, and the movable conductive portion 3 is driven by the card 53.
  • the card 53 rotates with the first end 5311 as a fulcrum, and the two first protrusions 532 of the card 53 push the two contact pressure parts 33 (see FIG. 13) of the movable conductive part 3, thereby
  • the extending part 31 of the part 3 is elastically deformed so that the movable contact M10 moves from the open position to the closed position (position shown in FIG. 11).
  • the movable contact M10 When the movable contact M10 reaches the closed position and contacts the fixed contact F10, when the two first protrusions 532 of the card 53 further press the two contact pressure portions 33 (see FIG. 13) of the movable conductive portion 3.
  • the two contact pressure parts 33 absorb force from the contact pressure part 33 by elastically deforming. That is, since the two contact pressure portions 33 have elasticity, there is room for the card 53 to further rotate after the movable contact M10 reaches the closed position. Thereby, the movable contact M10 can maintain a contact pressure appropriately with respect to the fixed contact F10.
  • the surface M11 of the movable contact M10 When the movable contact M10 is in the closed position, the surface M11 of the movable contact M10 is inclined with respect to the first direction D1, and contacts the curved region of the first surface F11 of the fixed contact F10. A portion of the first surface F11 that contacts the surface M11 of the movable contact M10 is formed to be parallel to the surface M11 when the movable contact M10 is in the closed position. Thereby, the state where the surface M11 of the movable contact M10 and the first surface F11 of the fixed contact F10 are in contact with each other is stabilized.
  • the term “parallel” is not limited to a strictly parallel relationship, but includes a relationship that is deviated within an allowable error range for the strict parallelism.
  • FIG. 18 and 19 show the external shape of an electromagnetic relay 1A according to a comparative example.
  • FIG. 20 shows the external shape of the electromagnetic relay 1A with the cover 702A removed.
  • 21 is a cross-sectional view taken along the line X4-X4 of FIG.
  • the same configurations as those of the electromagnetic relay 1 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the contact device 2A of the electromagnetic relay 1A includes a first fixed conductive portion 4A, a second fixed conductive portion 4B, and a movable conductive portion 3A.
  • the first fixed conductive portion 4A has a contact member F3 and a first base material 40A.
  • the first base 40A is formed in a flat plate shape along one direction S1.
  • the contact member F3 has a first fixed contact F30.
  • the contact member F3 is formed in a rivet shape.
  • the contact member F3 is a rivet contact.
  • the contact member F3 is caulked to the first base material 40A.
  • the second fixed conductive portion 4B has a contact member F4 and a second base material 40B.
  • the second base material 40B is formed in a flat plate shape along one direction S1.
  • the contact member F4 has a second fixed contact F40.
  • the contact member F4 is formed in a rivet shape.
  • the contact member F4 is a rivet contact.
  • the contact member F4 is caulked to the second base material 40B.
  • the second base material 40B is disposed substantially parallel to the first base material 40A.
  • the movable conductive portion 3A is disposed between the first fixed conductive portion 4A and the second fixed conductive portion 4B.
  • the movable conductive portion 3A has a base portion 30A and a contact member M3.
  • the contact member M3 has a first movable contact M30 and a second movable contact M40.
  • the contact member M3 is formed in a rivet shape.
  • the contact member M3 is a rivet contact.
  • the contact member M3 is caulked to the base 30A.
  • the first movable contact M30 is opposed to the first fixed contact F30.
  • the second movable contact M40 is opposed to the second fixed contact F40.
  • the first fixed conductive portion 4A and the second fixed conductive portion 4B are each electrically connected to the negative electrode of the DC power supply V1 (see FIG. 12), and the movable conductive portion 3A is electrically connected to the positive electrode of the DC power supply V1. Connected.
  • the opening 710A of the two insertion portions 71A is provided outside the cover 702A of the case main body 70A.
  • One permanent magnet 6 is inserted into each of the two insertion portions 71A.
  • a first fixed contact F30, a second fixed contact F40, a first movable contact M30, and a second movable contact M40 are arranged.
  • the two permanent magnets 6 are covered with an insulator provided to close the opening 710A. Thereby, the electrical insulation between the two permanent magnets 6 and the external device is ensured.
  • the armature 52 ⁇ / b> A of the electromagnetic relay 1 ⁇ / b> A is displaced according to the change in the energization state of the coil 51.
  • the card 53A is displaced according to the displacement of the armature 52A, and the card 53A drives the movable conductive portion 3A.
  • the movable conductive portion 3A is in contact with the second fixed contact F40 at the second movable contact M40 and is away from the first fixed contact F30.
  • the movable conductive portion 3A When the coil 51 is energized, the movable conductive portion 3A is elastically deformed toward the first fixed conductive portion 4A, the movable conductive portion 3A is separated from the second fixed contact F40, and the first movable contact M30 is moved. The first fixed contact F30 is contacted.
  • the movable conductive part 3A When the coil 51 is energized, the movable conductive part 3A is separated from the first fixed contact F30 by the elastic force of the base 30A of the movable conductive part 3A, and the base 30A is The second movable contact M40 is deformed so as to come into contact with the second fixed contact F40.
  • the contact device 2A when the first movable contact M30 in contact with the first fixed contact F30 moves away from the first fixed contact F30, the first movable contact M30 and the first fixed contact F30. An arc may occur between the two.
  • an AC power supply When an AC power supply is connected to the contact device 2A, when the voltage or current of the AC power supply becomes zero, the arc automatically disappears, and the gap between the movable conductive portion 3A and the first fixed conductive portion 4A. The current is cut off.
  • the contact device 2 and the contact device 2A are connected to the DC power source V1 .
  • the contact device 2 and the contact device 2A are connected to a series circuit of a 300V DC power supply V1 and a load R1 having a resistance of 15 ⁇ . It is assumed that a current of 20 A flows through the contact of the contact device 2 and the contact of the contact device 2A.
  • the coil 51 is changed from being energized to not being energized. Thereafter, the time (breaking time) required until the arc generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10 disappears after the movable contact M10 in contact with the fixed contact F10 starts to move was measured. Further, in the electromagnetic relay 1A of the comparative example, the coil 51 is changed from being energized to not being energized. Thereafter, it takes until the arc generated between the first fixed contact F30 and the first movable contact M30 disappears after the first movable contact M30 in contact with the first fixed contact F30 starts to move. Time (blocking time) was measured.
  • the diameter L5 (see FIG. 14) of the movable contact M10 is 2.8 mm, and the movable contact M10 toward the fixed contact F10 side when the base 321 is used as a reference.
  • the protrusion amount L6 (see FIG. 14) is 0.8 mm.
  • the diameter L7 (see FIG. 22A) of the first movable contact M30 and the diameter L8 (see FIG. 22A) of the first fixed contact F30 are 2.8 mm
  • the base 30A is
  • the protrusion amount L9 (see FIG. 22A) of the first movable contact M30 to the first fixed contact F30 side when used as a reference is 0.8 mm.
  • the interruption time was 0.7 ms. In the electromagnetic relay 1A, the interruption time was 2.9 ms.
  • the electromagnetic relay 1 has an advantage that the DC current cut-off time is shorter than that of the electromagnetic relay 1A. Moreover, in the electromagnetic relay 1, since the interruption
  • the blocking time is preferably less than 2 ms.
  • Electron emission mechanisms when an arc is generated from a metal include field emission and thermal field emission.
  • the cathode of the contact device 2 refers to the fixed conductive portion 4 connected to the negative electrode of the DC power source V ⁇ b> 1 among the movable conductive portion 3 and the fixed conductive portion 4.
  • the anode of the contact device 2 refers to the movable conductive portion 3 connected to the positive electrode of the DC power source V ⁇ b> 1 among the movable conductive portion 3 and the fixed conductive portion 4.
  • the cathode of the contact device 2A refers to the first and second fixed conductive portions 4A and 4B connected to the negative electrode of the DC power source V1 among the movable conductive portion 3A and the first and second fixed conductive portions 4A and 4B. Point to.
  • the anode of the contact device 2 refers to the movable conductive portion 3A connected to the positive electrode of the DC power source V1 among the movable conductive portion 3A and the first and second fixed conductive portions 4A and 4B.
  • the cathode surface is maintained at a high temperature by the heat from the arc, and an electric field due to a potential difference between the anode and the cathode is applied to the cathode surface.
  • the electron emission continues.
  • the heat at the end point (arc discharge point) of the arc on the cathode side is transmitted to the portion adjacent to the end point of the arc on the cathode side
  • electrons are emitted from the portion adjacent to the end point of the arc on the cathode side by thermal field emission. In this way, the end point of the arc on the cathode side moves.
  • the fixed conductive portion 4 corresponds to a cathode.
  • the fixed contact F ⁇ b> 10 is crimped to the base material 40.
  • the clearance gap between the fixed contact F10 and the base material 40 can be made small compared with the case where the fixed contact F10 is fixed to the base material 40 by caulking.
  • the surface 401 of the substrate 40 is flush with the first surface F11 of the fixed contact F10 of the fixed conductive portion 4.
  • the end point of the arc on the cathode side easily moves from the first surface F11 of the fixed contact F10 to the surface 401 of the substrate 40.
  • the first and second fixed conductive portions 4A and 4B correspond to the cathode.
  • the first fixed conductive portion 4A there is a gap G1 of 50 ⁇ m or more between the surface of the contact member F3 and the surface of the first base member 40A. For this reason, the heat at the end point of the arc in the contact member F3 is not easily transmitted to the first base member 40A. In the first substrate 40A, the temperature does not rise sufficiently, and electrons are not easily emitted by the mechanism of thermal field emission.
  • the outer edge of the movable contact M10 viewed from the second direction D2 has a curved shape, and more specifically, a circular shape.
  • the movable contact M10 preferably has a shape with few corners in order to facilitate heat transfer.
  • the shape of the movable contact M10 is preferably a shape having a small angle in a plan view (viewed from the second direction D2).
  • the shape of the movable contact M10 is preferably hemispherical, cylindrical, or semicylindrical, rather than prismatic.
  • the Lorentz force generated by the magnetic fields of the two permanent magnets 6 acts on the arc and moves the arc and the end points on both sides of the arc.
  • FIGS. 23A and 23B show an example of a state in which the arc A1 generated in the electromagnetic relay 1 of Embodiment 1 and the end points P3 and P4 on both sides of the arc A1 move.
  • an arc A1 indicated by a thick two-dot chain line represents an arc immediately after generation.
  • two arcs A1 indicated by a thin two-dot chain line indicate arcs after movement.
  • the end point P3 is an end point of the arc A1 in the movable conductive portion 3
  • the end point P4 is an end point of the arc A1 in the fixed conductive portion 4.
  • the thick arrows in FIGS. 23A and 23B indicate the direction of the Lorentz force acting on each point of the arc A1.
  • Arc A1 first moves in one direction S1 by Lorentz force acting in one direction S1.
  • the end point P3 in the movable conductive portion 3 moves from the surface M11 of the movable contact M10 to the base portion 321.
  • the end point P4 in the fixed conductive portion 4 moves from the first surface F11 of the fixed contact F10 to the base material 40.
  • the arc A1 further moves, the end point P3 reaches the tip of the movable conductive portion 3 in one direction S1, and the end point P4 reaches the tip 420 of the fixed conductive portion 4 in one direction S1.
  • the end point P3 moves away from the fixed conductive portion 4 and reaches the end 344 of the movable conductive portion 3 on the side opposite to the fixed conductive portion 4 side in the second direction D2.
  • the end point P4 moves away from the movable conductive portion 3, and reaches the surface 411 on the opposite side of the movable contact M10 side in the second direction D2 of the extending portion 41 of the fixed conductive portion 4.
  • the arc A1 is stretched in the first direction D1 and the second direction D2 in the space SP1 under the action of the Lorentz force. As shown in FIG. 14, the arc A1 is finally extended more than the distance L1 in the second direction D2 between the fixed contact F10 and the movable contact M10. Therefore, the arc interruption is stabilized as compared with the case where the arc A1 is stretched only to the same extent as the distance L1.
  • the distance L1 is 0.8 mm, for example.
  • the distance L1 is desirably 0.5 mm or greater and 1.1 mm or less, and more desirably 0.7 mm or greater and 1.0 mm or less.
  • the distance between the first surface F11 of the fixed contact F10 and the surface M11 of the movable contact M10 is larger toward the upper side of FIG. Therefore, the end point P4 of the arc A1 moves up the first surface F11 (one direction S1), and the end point P3 of the arc A1 moves up the surface M11 of the movable contact so that the arc A1 is stretched. . Thereby, in the contact device 2, the arc extinguishing performance is further improved.
  • the direction in which the extending portion 31 of the movable conductive portion 3 extends toward the end portion 32 and the direction in which the extending portion 41 of the fixed conductive portion 4 extends toward the end portion 42 are the same.
  • Direction S1 Therefore, compared with the case where one of the extending portion 31 and the extending portion 41 extends in the direction opposite to the one direction S1, the arc is easily extended to both the space SP12 and the space SP13. That is, a wider arc extension space can be secured.
  • the surface 401 of the substrate 40 and the first surface F11 of the fixed contact F10 are surfaces.
  • the effect of stabilizing the interruption of the arc is obtained by the one configuration.
  • the surface 401 of the base material 40 is more likely to be generated when arcs are generated due to emission of thermal field in the fixed conductive portion 4 than when arcs are generated due to field emission in the fixed conductive portion 4.
  • the first surface F11 of the fixed contact F10 are flush with each other, the effect of stabilizing the arc interruption is great.
  • Part of the contact member M1 that constitutes the movable contact M10 is formed of, for example, a silver alloy (AgNi or AgSnO2).
  • a portion other than the movable contact M10 is formed of a copper alloy such as tough pitch copper, for example. That is, the movable contact M10 has a structure in which a material made of a silver alloy is bonded to a material made of a copper alloy.
  • the movable contact M10 may be formed of only a silver alloy. The above-described configuration of the contact member M1 may be applied to the contact member F1.
  • the movable contact M10 of Embodiment 1 is a rivet contact.
  • the movable contact M10 is not limited to a rivet contact, and may be a wire contact, for example.
  • the wire contact is made of a cylindrical or polygonal (for example, square) conductive material.
  • the movable contact M10 is fixed to the base 321 by caulking or the like.
  • One of the two bottom surfaces of the cylindrical or polygonal conductive material constituting the movable contact M10 includes the movable contact M10 and faces the fixed contact F10.
  • the movable contact M10 may be attached to the base 321 by welding or brazing. More specifically, a semi-cylindrical member or a semicircular member constituting the movable contact M10 may be attached to the base 321 by welding or brazing.
  • the above configuration of the movable contact M10 may be applied to the fixed contact F10.
  • the initial state is a state before the two permanent magnets 6 are magnetized.
  • the movable conductive portion 3, the fixed conductive portion 4, and the drive portion 5 are fixed to the base 701 of the case main body 70.
  • the permanent magnets 6 are inserted one by one from the opening 710 of the insertion portion 71 into the two insertion portions 71 provided inside the cover 702 (see FIG. 5).
  • each permanent magnet 6 is disposed so as to face the regulating piece 721.
  • Two restricting pieces 721 are provided, and the two restricting pieces 721 correspond to the two permanent magnets 6 on a one-to-one basis.
  • Each restricting piece 721 faces the corresponding permanent magnet 6 in the first direction D1. Thereby, it is suppressed that each permanent magnet 6 falls out of the insertion part 71.
  • each permanent magnet 6 is inserted from the opening 710 of the insertion portion 71 provided on the inner side of the case main body 70, so that the opening 710 into which the permanent magnet 6 is inserted is provided on the outer side of the case main body 70.
  • the permanent magnet 6 is sealed to ensure insulation of the permanent magnet 6. It is necessary to cover with an insulating member such as a material. In this embodiment, since the sealing material may be omitted, the cost required to cover the permanent magnet 6 with the sealing material can be reduced.
  • each permanent magnet 6 is prevented from falling out of the insertion portion 71 by generating a pulling force between the two permanent magnets 6 and being disposed so as to face the corresponding restriction piece 721. Therefore, the process of fixing each permanent magnet 6 to the insertion portion 71 by bonding or the like can be omitted.
  • the contact device 2 includes two conductive portions (the movable conductive portion 3 and the fixed conductive portion 4), a case main body 70, and an insertion portion 71.
  • Each of the two conductive parts has a contact.
  • the contact point of one of the two conductive parts (movable conductive part 3) is a movable contact M10
  • the contact point of the other conductive part (fixed conductive part 4) of the two conductive parts is a fixed contact F10.
  • the movable contact M10 moves between a closed position in contact with the fixed contact F10 and an open position away from the fixed contact F10.
  • the case body 70 accommodates two conductive portions.
  • the insertion portion 71 is provided inside the case body 70.
  • the permanent magnet 6 is inserted into the insertion portion 71.
  • the case body 70 includes a base 701 and a cover 702.
  • the cover 702 is attached to the base 701 so that the opening 705 of the cover 702 is closed by the base 701.
  • the restriction piece 721 is fixed to the base 701, and is disposed inside the cover 702 when the base 701 is attached to the cover 702.
  • the permanent magnet 6 is held between the restriction piece 721 and the case body 70. Further, an opening 710 of the insertion portion 71 is disposed between the permanent magnet 6 and the corresponding restriction piece 721.
  • the first step of inserting the permanent magnet 6 into the insertion portion 71, the second step of magnetizing the permanent magnet 6, and the base 701 closes the opening 705 of the cover 702. And a third step of attaching the cover 702 to the base 701.
  • the third step two conductive parts (the movable conductive part 3 and the fixed conductive part 4) and the permanent magnet 6 are accommodated in the case main body 70.
  • the permanent magnet 6 is held between the restricting piece 721 and the case body 70.
  • the configuration related to the insertion portion 71 may be applied independently of the configuration related to the movable conductive portion 3, the fixed conductive portion 4, the drive portion 5, and the like. That is, the insertion portion 71 into which the permanent magnet 6 is inserted may be provided in a conventional contact device.
  • the insertion portion 71 may be provided in a contact device having a structure in which the end portion 42 of the fixed conductive portion 4 is not curved.
  • the insertion part 71 may be provided in the contact apparatus which has a movable contact and fixed contact of arbitrary dimensions and shapes.
  • a restriction piece 721 may also be provided in a conventional contact device. Furthermore, the manufacturing method of the contact device 2 using the insertion portion 71 and the restriction piece 721 as described above may be applied to a conventional contact device.
  • the number of the insertion portions 71 is not limited to two, and may be one or three or more.
  • the number of restriction pieces 721 is not limited to two, and may be one or three or more.
  • the driving unit 5 is not limited to the configuration for driving the movable conductive unit 3 by switching the energization state of the coil 51.
  • the drive unit 5 may have a configuration (an actuator or the like) that drives the movable conductive unit 3 in accordance with a manual operation by an operator.
  • the electromagnetic relay 1 may be used as, for example, a switch or a disconnector that opens and closes an electric circuit by driving the movable conductive portion 3 according to a manual operation of an operator.
  • the first terminal portion 36 and the second terminal portion 46 are drawn out of the case body 70 through the through holes 706 and 707 formed in the base 701 of the case body 70.
  • the configuration of the first terminal portion 36 and the second terminal portion 46 is not limited to this.
  • the first terminal portion 36 and the second terminal portion 46 may be drawn out of the case main body 70 from another part of the case main body 70.
  • the first terminal portion 36 and the second terminal portion 46 may be drawn out of the case main body 70 through a through hole formed in the cover portion 704 of the case main body 70.
  • the direction in which the first terminal portion 36 is pulled out of the case body 70 from the position of the extending portion 31 may be the same direction as the one direction S1 or a direction different from the one direction S1. It may be.
  • the direction in which the second terminal portion 46 is pulled out of the case body 70 with the position of the extending portion 41 as a base point may be the same direction as the one direction S1, or the one direction S1. Different orientations may be used.
  • only one of the end portion 32 of the movable conductive portion 3 and the end portion 42 of the fixed conductive portion 4 may be curved, or both end portions may be curved. If both ends are curved, the arc extinguishing performance of the contact device 2 can be further improved.
  • the end portion 32 being curved means that, for example, the bending radius of the end portion 32 on the surface facing the end portion 42 is 50% or more of the thickness of the end portion 32.
  • the end portion 42 being curved means that, for example, the bending radius of the end portion 42 on the surface facing the end portion 32 is 50% or more of the thickness of the end portion 42.
  • the movable contact M10 is configured to be attached to the base 321 by caulking.
  • the present invention is not limited to this, and the movable contact M10 is pressure-bonded to a predetermined base material similarly to the fixed contact F10. May be. Thereby, since the end point of the arc in the movable conductive part 3 becomes easy to move, the arc extinguishing performance of the contact device 2 can be further improved.
  • a part of the predetermined base material may function as the movable contact M10.
  • the fixed contact F10 is configured to be crimped to the base material 40.
  • the present invention is not limited to this, and the fixed contact F10 is caulked to the base material 40 similarly to the movable contact M10. It may be attached. Alternatively, a part of the base material 40 may function as the fixed contact F10.
  • the surface 401 and the first surface F11 are flush with each other in the vicinity of the boundary between the surface 401 of the base material 40 and the first surface F11 of the fixed contact F10 that faces the movable contact M10. It is.
  • the surface 401 of the substrate 40 and the first surface F11 of the fixed contact F10 are flush with each other, for example, 10% or more of the thickness of the substrate 40, more preferably 5% or more, and even more preferably 2%.
  • the groove having the above depth or the protrusion or step having the same height as the groove is not formed between the surface 401 and the first surface F11.
  • the thickness of the base material 40 is, for example, about 500 ⁇ m.
  • a groove having a depth of 50 ⁇ m or more, more preferably 25 ⁇ m or more, and further preferably 10 ⁇ m or more, or a protrusion or a step having the same height as the groove is not formed between the surface 401 and the first surface F11. It is preferable.
  • the surface 401 of the base material 40 and the first surface F11 of the fixed contact F10 face each other as compared with the case where the fixed contact F10 is fixed to the base material 40 by caulking.
  • a unified configuration can be easily realized.
  • the surface 401 of the base material 40 and the first surface F11 of the fixed contact F10 may be flat or curved.
  • the surface M11 of the movable contact M10 facing the fixed contact F10 and the surface of the base 321 may be flush with each other.
  • the end portion 42 has a curved shape so as to be folded when viewed from the third direction D3, but more specifically, the end portion 42 has a U shape or C shape as viewed from the third direction D3.
  • the shape which is character shape may be sufficient.
  • end portion 32 may have a U-shape or a C-shape, for example, when viewed from the third direction D3.
  • the movable conductive portion 3 is electrically connected to the negative electrode of the DC power source V1
  • the fixed conductive portion 4 is the positive electrode of the DC power source V1. May be electrically connected.
  • the electromagnetic relay 1 is not limited to the hinge type relay.
  • the electromagnetic relay 1 may be a plunger-type relay in which the movable contact corresponding to the movable conductive portion 3 moves directly and the movable contact and the fixed contact are brought into a separated state from the separated state.
  • the movable conductive part 3 and the fixed conductive part 4 may be electrically connected to a DC power source or may be electrically connected to an AC power source.
  • the contact device of the present embodiment further includes a support member 8.
  • the support member 8 is formed in a rectangular plate shape.
  • the support member 8 is made of, for example, a metal plate having spring properties.
  • the support member 8 is attached to be stacked on the movable conductive portion 3. As a result, the support member 8 supports the movable conductive portion 3.
  • the longitudinal direction of the support member 8 is along the first direction D1.
  • the support member 8 is attached to the surface 301 of the movable conductive portion 3 on the side opposite to the fixed contact F10 (see FIG. 1) side.
  • the support member 8 overlaps the base portion 321 and the extension portion 31 of the movable conductive portion 3.
  • a portion 81 of the support member 8 has a U-shaped shape as viewed from the third direction D3 so as to be away from the movable conductive portion 3.
  • the part 81 overlaps the boundary part between the base part 321 and the extension part 31.
  • a through hole 82 is formed in the support member 8 so as to overlap the mounting hole 322 of the base portion 321.
  • Two caulking holes 83 are formed in the support member 8.
  • Two caulking holes 311 are formed in the extending portion 31.
  • the body portion 11 of the rivet-shaped member 10 that is the basis of the contact member M1 is passed through the mounting hole 322 and the through hole 82, and the body portion 11 is moved by a caulking tool. It is formed by being crushed. In this way, the contact member M1 is fixed to the base 321 and the support member 8.
  • the first terminal portion 36 that is electrically connected to the positive electrode of the DC power source V1 (see FIG. 12) is electrically and mechanically connected to the movable conductive portion 3 and the support member 8 by caulking or the like. Yes.
  • the first terminal portion 36 has two protrusions 362.
  • the two protrusions 362 are crushed after passing through the two caulking holes 311 of the extending portion 31 and the two caulking holes 83 of the support member 8 in the caulking operation.
  • the support member 8 is fixed to the first terminal portion 36 by caulking or the like with the movable conductive portion 3 sandwiched between the support member 8 and the first terminal portion 36.
  • the support member 8 When the movable conductive portion 3 is deformed by being pushed by the card 53 (see FIG. 1), the support member 8 is also deformed together. Of the support member 8, a portion 81 bent in a U-shape is easily deformed.
  • the first terminal portion 36 and the movable contact M10 are electrically connected via the movable conductive portion 3 and the support member 8 as compared with the first embodiment. The electrical resistance between the first terminal portion 36 and the movable contact M10 can be reduced. Therefore, the contact device 2 can be used with a larger energizing current.
  • the contact device 2B according to the third embodiment will be described with reference to FIG.
  • the same configuration as that of the contact device 2A (see FIG. 21) according to the comparative example is denoted by the same reference numeral, and description thereof is omitted.
  • the contact device 2B described below has a first end portion (end portion 42: see FIG. 14) that is curved as if folded from the tip in one direction S1, unlike the contact device 2 of the first embodiment.
  • the first conductive part (fixed conductive part 4: see FIG. 14) is not provided.
  • the contact device 2 ⁇ / b> B includes a fixed conductive portion 400 instead of the fixed conductive portion 4.
  • the contact device 2 ⁇ / b> B may include the fixed conductive portion 4 of the first embodiment instead of the fixed conductive portion 400.
  • the movable conductive portion 300 of the contact device 2B includes a movable contact M50 instead of the first movable contact M30 (see FIG. 21), and the fixed conductive portion 400 is connected to the first fixed contact F30 (see FIG. 21). Instead, a fixed contact F50 is provided.
  • the diameter L7 (see FIG. 22A) of the first movable contact M30 and the diameter L8 (see FIG. 22A) of the first fixed contact F30 are 2.8 mm.
  • the diameter L10 of the movable contact M50 and the diameter L11 of the fixed contact F50 are 1.5 mm.
  • the diameter L10 of the movable contact M50 of the contact device 2B is smaller than the diameter L7 of the first movable contact M30 of the contact device 2A. Therefore, the arc can be quickly moved from the movable contact M50 to the base 30A, and the interruption of the arc can be stabilized.
  • the protruding amount L12 of the movable contact M50 toward the fixed contact F50 when the base 30A is used as a reference is, for example, 0.65 mm.
  • the protruding amount L13 of the fixed contact F50 toward the movable contact M50 when the first base material 40A is used as a reference is, for example, 0.65 mm.
  • the arc interruption time is in the range of 1.0 ms to 2.0 ms, for example.
  • a protruding portion 35A protrudes from the base portion 30A.
  • the protruding portion 35A protrudes from the tip in one direction S1 of the base portion 30A toward the fixed contact F50.
  • the contact device 2C according to the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the same configurations as those of the contact device 2B according to the third embodiment (see FIG. 26) are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the contact device 2C described below has a first end portion (end portion 42: see FIG. 14) that is curved as if folded from the tip in one direction S1.
  • the first conductive part (fixed conductive part 4: see FIG. 14) is not provided.
  • the contact device 2 ⁇ / b> C includes a fixed conductive portion 400 instead of the fixed conductive portion 4.
  • the contact device 2 ⁇ / b> C may include the fixed conductive portion 4 of the first embodiment instead of the fixed conductive portion 400.
  • the case 7C of the contact device 2C has one insertion portion 71C instead of the two insertion portions 71A (see FIG. 19).
  • the opening 710C of the insertion portion 71C is provided on the outer surface of the cover 702C of the case 7C.
  • the insertion portion 71C is formed in a hollow shape on the outer surface of the cover portion 704C of the cover 702C.
  • One permanent magnet 6C is inserted into the insertion portion 71C.
  • the permanent magnet 6C faces the movable contact M50 and the fixed contact F50 in the first direction D1 (specified direction).
  • the longitudinal direction of the base 30A is along the first direction D1.
  • the permanent magnet 6C generates a magnetic field along the first direction D1.
  • a Lorentz force along the third direction D3 acts on the current flowing in the second direction D2 between the fixed contact F50 and the movable contact M50. Therefore, the arc generated between the fixed contact F50 and the movable contact M50 can be extended in the third direction D3.
  • the permanent magnet 6C faces at least one of the first contact (fixed contact F50) and the second contact (movable contact M50) in a specified direction (first direction D1).
  • the prescribed direction is a direction along one direction S1.
  • the permanent magnet 6C generates a magnetic flux, and the Lorentz force acts on the arc A1 generated between the fixed contact F50 and the movable contact M50. Therefore, the arc A1 is easily stretched.
  • the permanent magnet 6C faces at least one of the first contact (fixed contact F50) and the second contact (movable contact M50) in a specified direction (first direction D1).
  • the second conductive part (movable conductive part 300) has a base 30A. The second contact is fixed to the base 30A. The longitudinal direction of the base 30A is along a prescribed direction.
  • the permanent magnet 6C generates a magnetic flux, and the Lorentz force acts on the arc A1 generated between the fixed contact F50 and the movable contact M50. Therefore, the arc A1 is easily stretched.
  • the contact device 2D of the present embodiment is different from the contact device 2 of the first embodiment in that it further includes a first yoke 9 (yoke) as shown in FIGS.
  • the first yoke 9 is accommodated in the case main body 70.
  • the yoke 56 is referred to as a second yoke 56.
  • the surface M11 of the movable contact M10 that faces the fixed contact F10 is spherical.
  • the surface M11 may be planar or convex.
  • the facing portion 34D (see FIG. 31) has a shape excluding the two arm portions 342 of the facing portion 34 of the first embodiment.
  • the end portion 42 has an intermediate portion 421 and a curved portion 422.
  • a first end of the intermediate portion 421 is connected to the extending portion 41, and a second end is connected to the bending portion 422. That is, the intermediate part 421 is located between the extending part 41 and the bending part 422.
  • the intermediate portion 421 is curved so as to approach the movable contact M10 as it goes in one direction S1.
  • the curved portion 422 has a curved shape.
  • the curved portion 422 extends in the direction opposite to the one direction S1 from the tip of the intermediate portion 421 in the one direction S1.
  • the front end of the intermediate portion 421 in one direction S1 coincides with the front end 420 of the end portion 42 in one direction S1.
  • the fixed contact F ⁇ b> 10 exists at the curved portion 422.
  • the portion between the position adjacent to the intermediate portion 421 and the position facing the movable contact M10 is curved so as to approach the movable contact M10 as it goes in the opposite direction to the one direction S1. .
  • the second surface F12 adjacent to the first surface F11 is provided to extend from the first surface F11 in the direction opposite to the one direction S1.
  • the second surface F ⁇ b> 12 extends to the tip end portion 423 in the direction opposite to the one direction S ⁇ b> 1 in the end portion 42.
  • a part of the end portion 42 is curved so as to move away from the movable contact M10 as the end portion 423 is approached. That is, a portion of the end portion 42 around the distal end portion 423 is curved toward the extending portion 41 side (the right side in FIG. 28). Therefore, the distance L14 in the second direction D2 between the tip 423 and the movable contact M10 is larger than the distance L1 in the second direction D2 between the fixed contact F10 and the movable contact M10.
  • the surface M11 of the movable contact M10 is inclined with respect to the first direction D1, and contacts the curved region of the first surface F11 of the fixed contact F10.
  • each of the two insertion portions 71 of the case 7D includes an accommodation wall 712 formed in an L shape when viewed from the first direction D1, and a part of the cover 702 of the case main body 70.
  • the accommodation wall 712 is provided inside the cover 702.
  • the housing wall 712 is formed integrally with the cover 702.
  • Each insertion portion 71 accommodates a permanent magnet 6. That is, the permanent magnet 6 is disposed between the housing wall 712 of each insertion portion 71 and the inner surface of the cover 702. Between each insertion part 71 and the inner surface of the cover 702, the opening part 710 opened in the 1st direction D1 is formed. Further, a gap 711 is formed between one end of the housing wall 712 in the second direction D2 and the inner surface of the cover 702.
  • the first yoke 9 is formed in a U shape.
  • the first yoke 9 has two side portions 91 and a connecting portion 92 that connects the two side portions 91.
  • the first yoke 9 is made of a magnetic material such as iron (electromagnetic soft iron).
  • the first yoke 9 is disposed on a path of magnetic flux generated by the two permanent magnets 6.
  • the two side portions 91 are located on both sides of the fixed contact F10 in the third direction D3.
  • the shape of the two side portions 91 is a rectangular plate shape.
  • the two side portions 91 face each other substantially in parallel.
  • the two side portions 91 correspond to the two insertion portions 71 on a one-to-one basis.
  • Each side portion 91 is inserted into a corresponding insertion portion 71.
  • the two side portions 91 correspond to the two permanent magnets 6 on a one-to-one basis.
  • Each side portion 91 is adjacent to the corresponding permanent magnet 6.
  • Each side 91 is located outside the corresponding permanent magnet 6 with respect to the fixed contact F10. That is, each side portion 91 is disposed between the corresponding permanent magnet 6 and the inner surface of the cover 702.
  • the distance L15 between the part (side part 91) adjacent to the permanent magnet 6 in the first yoke 9 and the fixed contact F10 is equal to the part adjacent to the first yoke 9 in the permanent magnet 6. It is longer than the distance L16 between the fixed contact F10.
  • the portion of the permanent magnet 6 adjacent to the first yoke 9 refers to the entire permanent magnet 6.
  • the shape of the connecting portion 92 is a rectangular frame shape.
  • the connecting portion 92 has an opening 920 at the center.
  • the shape of the opening 920 is rectangular.
  • the space SP1 in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 are arranged includes a space SP14 inside the opening 920.
  • the space SP1 is an internal space of the case 7D.
  • the inner surface of the opening 920 is located inside the case 7D.
  • Side portions 91 protrude from both ends of the connecting portion 92 in the third direction D3. The two side portions 91 protrude from the connecting portion 92 in the same direction along the second direction D2.
  • the connecting portion 92 is disposed to face the inner surface of the cover 702.
  • the connecting portion 92 is passed through a gap 711 between one end of the accommodation wall 712 of each insertion portion 71 and the inner surface of the cover 702.
  • the connecting portion 92 is exposed in the space SP1 in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 are arranged. That is, at least a part of the first yoke 9 is exposed to the space SP1.
  • the fixed contact F10 is located between the connecting portion 92 and the movable contact M10.
  • the space inside the opening 920 can be used as a part of the arc extension space. That is, the arc can be stretched to extend to the space inside the opening 920.
  • the expansion space of an arc is wide.
  • the portion of the end portion 42 around the tip portion 423 in the direction opposite to the one direction S1 is curved in a direction away from the movable contact M10.
  • a distance L14 in the second direction D2 between the distal end portion 423 and the movable contact M10 is larger than a distance L1 in the second direction D2 between the fixed contact F10 and the movable contact M10. Therefore, when the end point P4 of the arc moves from the position closest to the movable contact M10 toward the tip end portion 423 at the end portion 42, the arc is stretched. Thereby, in the contact device 2D, the arc extinguishing performance is further improved.
  • end point of the arc in the fixed conductive portion 4D when the arc is generated along the virtual path A2 is referred to as an end point P5
  • end point P6 the end point of the arc in the movable conductive portion 3D in this case
  • the electric field tends to concentrate on the pointed part. That is, compared with the vicinity of the center of the fixed contact F10, electric field concentration is likely to occur at the end of the fixed contact F10 in the third direction D3. Therefore, the arc end point P5 tends to move to the end of the fixed contact F10 in the third direction D3. Actually, the end point P5 may move from the vicinity of the center of the fixed contact F10 in the third direction D3 to the end of the fixed contact F10 in the third direction D3 as shown in FIG. Then, the arc can be extended rightward from the end point P5 through the vicinity of the base material 40 (in FIG. 28, the front side of the paper surface of the base material 40).
  • the arc is stretched like, for example, a virtual route A2.
  • the arc extends from the end of the fixed contact F10 in the third direction D3 toward the extending portion 41, and further extends in one direction S1 to form a circle on the movable contact M10. linked. That is, the arc extends from the fixed contact F10 to the side opposite to the movable contact M10 side.
  • the width W1 of the fixed contact F10 is sufficiently small in the third direction D3.
  • the width W1 of the fixed contact F10 (first contact) is equal to the width of the fixed conductive portion 4D (first conductive portion). It is smaller than the maximum width W3.
  • the maximum width W3 corresponds to the width in the third direction D3 of the third portion 415 described later.
  • the width W1 of the fixed contact F10 is a portion of the fixed conductive portion 4D exposed to the space SP1 in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 are disposed (a first portion described later). 413 and the second portion 414) are smaller than the maximum width W2.
  • the maximum width W2 corresponds to the width of the second portion 414 in the third direction D3.
  • the width of the end part 42 including the fixed contact F10 is substantially constant at any part of the end part 42.
  • the width of the end portion 42 excluding the fixed contact F10 is substantially equal to the width W1 of the fixed contact F10.
  • the extending portion 41 has a first part 413, a second part 414, and a third part 415.
  • part 415 is rectangular plate shape.
  • the first part 413 is a part connected to the end part 42.
  • the third portion 415 is a portion electrically and mechanically connected to the second terminal portion 46 (see FIG.
  • the second part 414 is a part between the first part 413 and the third part 415. In a portion from the first portion 413 to the second portion 414, the width in the third direction D3 is widened by the taper 416. When the first part 413, the second part 414, and the third part 415 are arranged in order from the largest width in the third direction D3, the third part 415, the second part 414, and the first part 413 are arranged in this order.
  • the maximum width W3 of the fixed conductive portion 4D is the width of the third portion 415.
  • part 415 is not exposed to space SP1 by which the fixed contact F10 and the movable contact M10 are arrange
  • the maximum width W2 of the portion of the fixed conductive portion 4D exposed to the space SP1 in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 are arranged is the width of the second portion 414. It is.
  • the width W1 of the fixed contact F10 is equal to or less than the width W4 of the movable contact M10.
  • the width W1 of the fixed contact F10 is 0.1 to 1.5 mm
  • the maximum width W2 of the second portion 414 is 0.5 mm to 1.7 mm
  • the maximum width W3 of the third portion 415 is 2.5 mm
  • the width W4 of the movable contact M10 is 1.5 to 3.0 mm.
  • the width W1 of the fixed contact F10 is smaller than the maximum widths W2, W3, and W4 in the third direction D3, the width W1 is greater than the maximum width W2, greater than the maximum width W3, or greater than the width W4. Then, the arc end point P5 in the fixed contact F10 quickly moves to the end of the fixed contact F10 in the third direction D3. Thereby, the arc can be easily stretched.
  • FIG. 37 is a cross-sectional view of a main part of a contact device 2P according to a comparative example.
  • the contact device 2P is different from the contact device 2D according to the fifth embodiment (see FIG. 33) in that the first yoke 9 is not provided.
  • the first yoke 9 of the contact device 2D reduces the influence of the magnetic flux generated by the two permanent magnets 6 on the outside of the contact device 2D.
  • a part of the magnetic flux (indicated by a dotted line in FIG. 37) generated by the two permanent magnets 6 is arranged side by side. It leaks to the outside of the contact device 2P along the third direction D3 that is the direction in which it is present.
  • the contact device 2 ⁇ / b> D provided with the first yoke 9 at least part of the magnetic flux generated by the two permanent magnets 6 (shown by dotted lines in FIG. 33) is formed by the first yoke 9.
  • the magnetic flux generated by the two permanent magnets 6 shown by dotted lines in FIG. 33
  • the magnetic circuit formed by the first yoke 9 is routed from one of the two side portions 91 of the first yoke 9 to the other side portion 91 through the connecting portion 92. Composed. That is, when the magnetic flux is along the magnetic circuit, the magnetic flux that comes out of the contact device 2D can easily pass through the vicinity of the contact device 2D. Thereby, in contact device 2D, compared with contact device 2P which is not provided with the 1st yoke 9, the influence which the magnetic flux which two permanent magnets 6 generate on the exterior of contact device 2D can be reduced. . For example, it is possible to reduce the possibility that the two permanent magnets 6 magnetize the members outside the contact device 2D, or the two permanent magnets 6 attract the members outside the contact device 2D.
  • the magnetic flux density of the magnetic flux leaking from the central portion of the permanent magnet 6 to the outside was about 60 mT in the contact device 2D and about 200 mT in the contact device 2P.
  • part with the largest magnetic flux density among the surrounding surfaces of the contact apparatus 2D was about 90 mT.
  • Modification 1 of Embodiment 5 Modification 1 of Embodiment 5 will be described with reference to FIG. About the structure similar to Embodiment 5, the same code
  • the second direction D2 passes through the center of the fixed contact F10 and is parallel to the one direction S1.
  • the first straight line SL1 coincides with the second straight line SL2 passing through the center of the movable contact M10 and parallel to the one direction S1.
  • the fixed conductive portion 4E including the fixed contact F10 is shifted in the third direction D3 as compared with the fifth embodiment. More specifically, the fixed conductive portion 4E is displaced so that the center of the movable contact M10 contacts the vicinity of one end of the fixed contact F10 in the third direction D3.
  • the first straight line SL1 passing through the center of the fixed contact F10 and parallel to the one direction S1 as viewed from the second direction D2 is: It is in a position different from the second straight line SL2 passing through the center of the movable contact M10 and parallel to the one direction S1. That is, the first straight line SL1 does not coincide with the second straight line SL2.
  • the center of the movable contact M10 comes into contact with a position of the fixed contact F10 that is shifted in the third direction D3 with respect to the center of the fixed contact F10.
  • the end point of the arc in the fixed contact F10 may first be located near the end of the fixed contact F10 in the third direction D3. Is expensive. Thereby, in the present modification 1, the end point of the arc in the fixed contact F10 is likely to move to the end of the fixed contact F10 in the third direction D3 in a shorter time than in the fifth embodiment.
  • the arc may be stretched as in a virtual path A2 shown in FIG.
  • the time required for the end point of the arc to move to the end of the fixed contact F10 in the third direction D3 is shortened, so that the arc is stretched faster and the arc extinguishing performance is improved. Can do.
  • the contact device 2F of this modification is different from the contact device 2D of the fifth embodiment in that it includes only one permanent magnet 6. Further, the first yoke 9 of the fifth embodiment has two side portions 91 and a connecting portion 92, whereas the first yoke 9F of the present modification has one side portion 91. Have only.
  • the permanent magnet 6 is located on one side (lower side in FIG. 39) in the third direction D3 with the fixed contact F10 as a reference. Further, the permanent magnet 6 is not disposed on the other side (upper side in FIG. 39) in the third direction D3 with respect to the fixed contact F10.
  • the arc can be stretched by applying the Lorentz force generated by the magnetic field of the permanent magnet 6 to the arc.
  • the first yoke 9F constitutes a magnetic circuit, the influence of the permanent magnet 6 on the outside of the contact device 2F can be reduced.
  • a plurality of permanent magnets 6 may be arranged on one side in the third direction D3 with the fixed contact F10 as a reference.
  • the first yoke 9F is limited to a configuration having only one side portion 91.
  • the first yoke 9F may have two side portions 91 and a connecting portion 92, like the first yoke 9 of the fifth embodiment.
  • the first yoke 9G of the contact device 2G of the third modification is different from the first yoke 9 of the fifth embodiment in that the first yoke 9G does not have the connecting portion 92. Further, the contact device 2G of the third modification is different from the contact device 2D of the fifth embodiment in that it includes only one permanent magnet 6G.
  • the two magnetic poles of the permanent magnet 6G are provided at both ends in the longitudinal direction of the permanent magnet 6G (upper and lower ends in FIG. 40).
  • One of the two magnetic poles of the permanent magnet 6G faces one of the two side portions 91 of the first yoke 9G, and the other of the two magnetic poles of the permanent magnet 6G is the first yoke. It faces the other of the two side portions 91 of 9G.
  • a path from one of the two side portions 91 through the permanent magnet 6G to the other of the two side portions 91 forms a magnetic circuit through which the magnetic flux of the permanent magnet 6G passes. That is, the first yoke 9G is disposed on the path of the magnetic flux generated by the permanent magnet 6G.
  • the distance L17 between the portion 911 adjacent to the permanent magnet 6G in the first yoke 9G and the fixed contact F10 is the distance between the portion 61G adjacent to the first yoke 9G in the permanent magnet 6G and the fixed contact F10. It is longer than the distance L18 between.
  • at least a part (part 911) of each side portion 91 is located outside the corresponding permanent magnet 6G.
  • the two side portions 91 are magnetized by the magnetic field of the permanent magnet 6G. Therefore, as in the fifth embodiment, a magnetic field along the third direction D3 is generated around the fixed contact F10 and the movable contact M10. Accordingly, even in the third modification, the arc can be stretched by applying the Lorentz force generated by the magnetic field of the permanent magnet 6G to the arc. Even in the third modification, since the first yoke 9G forms a magnetic circuit, the influence of the magnetic flux generated by the permanent magnet 6G on the outside of the contact device 2G can be reduced.
  • only the configuration of the first yoke 9 may be changed as in the third modification without changing the arrangement of the two permanent magnets 6. That is, in the embodiment, without changing the configuration in which the permanent magnets 6 are arranged on both sides in the third direction D3 with the fixed contact F10 as a reference, the configuration of the first yoke 9 is configured without the connecting portion 92. Also good.
  • the contact device 2H according to the fourth modification is that the space for accommodating the first yoke 9H and the two permanent magnets 6 is opened to the outside instead of the inside of the case 7H. Is different. That is, in the cover 702 of the case 7H, the cover 704 is formed with two first openings 74 and a second opening 75 that connects the two first openings 74. The cover 702 is recessed inward at the two first openings 74 and the second openings 75. That is, the cover 702 is formed with a recess connected to the outside at the two first openings 74 and the second opening 75. The depth of the depression in the two first openings 74 is greater than the depth of the depression in the second opening 75.
  • the contact device 2H is different from the contact device 2D of the fifth embodiment in that the shape of the connecting portion 92H of the first yoke 9H is U-shaped.
  • the connecting portion 92H connects the two side portions 91 of the first yoke 9H on the cover 702 side (upper side) in the direction in which the base 701 and the cover 702 are arranged (first direction D1). .
  • the two side portions 91 of the first yoke 9H and the two permanent magnets 6 correspond one-to-one to the two first openings 74. Corresponding side portions 91 and permanent magnets 6 are passed through the first openings 74. At least a part of the connecting portion 92H of the first yoke 9H is passed through the second opening 75.
  • Case 7H includes two first insertion portions 71H.
  • two first insertion portions 71H are provided. That is, the two first insertion portions 71H are provided on both sides of the fixed contact F10 (see FIG. 33) in the third direction D3.
  • Each first insertion portion 71H includes an accommodation wall 712H provided in the space SP1 inside the case 7H and a part of the cover 702.
  • Each first insertion portion 71 ⁇ / b> H has a rectangular box shape opened at the first opening 74. The side portion 91 and the permanent magnet 6 are inserted into the first insertion portion 71H through the first opening 74.
  • the case 7H further includes a second insertion portion 76.
  • the second insertion portion 76 includes an accommodation wall 761 provided in the space SP1 inside the case 7H and a part of the cover 702.
  • the shape of the second insertion portion 76 is a rectangular box shape opened at the second opening 75. At least a part of the connecting portion 92 ⁇ / b> H of the first yoke 9 ⁇ / b> H is inserted into the second insertion portion 76 through the second opening 75.
  • the opening 920H of the first yoke 9H is formed in a notch shape. Inside the opening 920H, an accommodation wall 712H that is a part of the first insertion part 71H and an accommodation wall 761 that is a part of the second insertion part 76 are located.
  • the space SP15 inside the opening 920H is a space that does not include the area where the accommodation wall 712H and the accommodation wall 761 are arranged. That is, the space SP15 is a space further inside the housing wall 712H and the housing wall 761 positioned inside the opening 920H, and is a part of the space SP1 in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 are arranged. And That is, the space SP1 includes a space inside the opening 920H.
  • the space SP1 is an internal space of the case 7H.
  • the case 7H has an accommodating portion 77 including two first insertion portions 71H and a second insertion portion 76.
  • the accommodating part 77 accommodates the two permanent magnets 6 and the first yoke 9H.
  • the accommodating portion 77 separates the two permanent magnets 6 and the first yoke 9H from the internal space (space SP1) of the case 7H.
  • the shape of the connecting portion 92 of the first yoke 9 is not limited to a frame shape.
  • the shape of the connecting portion 92 of the first yoke 9 may be, for example, a U shape in which one end in the first direction D1 is opened.
  • the connecting portion 92 of the first yoke 9 is not limited to the arrangement shown in the fifth embodiment.
  • the connecting portion 92 may be disposed on the left side in FIG. 29 with respect to the fixed contact F10. That is, the connecting portion 92 may be arranged so that the movable contact M10 is positioned between the fixed contact F10 and the connecting portion 92.
  • the connecting portion 92 may be disposed on the upper side or the lower side in FIG. 29 with respect to the fixed contact F10. That is, the connecting portion 92 may be disposed at a position facing the fixed contact F10 in the first direction D1.
  • the first yoke 9 may be coated with a member having electrical insulation. Thereby, the electrical insulation between the 1st yoke 9 and the fixed electrically-conductive part 4D can be improved.
  • an electrically insulating member (for example, a plate-like member) may be disposed between the connecting portion 92 of the first yoke 9 and the fixed conductive portion 4D. Thereby, the electrical insulation between the 1st yoke 9 and the fixed electrically-conductive part 4D can be improved.
  • the first yoke 9 may be embedded in the case body 70.
  • the arrangement of the fixed contact F10 with respect to the first yoke 9 and the arrangement of the movable contact M10 with respect to the first yoke 9 may be opposite to those in the fifth embodiment. That is, the movable contact M10 may be located between the connecting portion 92 and the fixed contact F10. That is, one of the fixed contact F10 and the movable contact M10 may be located between the other and the connecting portion 92.
  • the arrangement of the permanent magnets 6 is not limited to the arrangement shown in the fifth embodiment.
  • the permanent magnet 6 may be disposed above the fixed contact F10 or the movable contact M10 in FIG. That is, the permanent magnet 6 may be disposed so as to face the fixed contact F10 or the movable contact M10 in the first direction D1.
  • the contact device 2 includes a first conductive part (fixed conductive part 4) and a second conductive part (movable conductive part 3).
  • the first conductive portion has a first end portion (end portion 42) and a first extension portion (extension portion 41).
  • the first end includes a first contact (fixed contact F10).
  • the first extending portion is provided so as to extend in one direction S1, and is connected to the first end portion at the tip in the one direction S1.
  • the second conductive portion has a second end portion (end portion 32) and a second extension portion (extension portion 31).
  • the second end includes a second contact (movable contact M10).
  • the second extending portion is provided so as to extend in one direction S1, and is connected to the second end portion at the tip in the one direction S1.
  • One of the first contact and the second contact is a movable contact M10, and the other of the first contact and the second contact is a fixed contact F10.
  • the movable contact M10 moves between a closed position in contact with the fixed contact F10 and an open position away from the fixed contact.
  • At least the first end portion of the first end portion and the second end portion is curved so as to be folded back from the front end 420 of the first end portion in one direction S1.
  • the first contact is present at the folded portion at the first end and faces the second contact.
  • the first end is curved so as to be folded back from the tip 420 of the first end in one direction S1.
  • the end point P4 of the arc A1 generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10 is easy to move.
  • the end point P ⁇ b> 4 of the arc A ⁇ b> 1 easily moves to the surface 411 on the opposite side of the end portion 42 from the end portion 32 side. Therefore, the arc extinguishing performance with respect to the arc A1 generated in the contact device 2 can be improved.
  • the first conductive part (fixed conductive part 4) has the base material 40.
  • the base material 40 includes a part of the first end portion (end portion 42).
  • a first contact (fixed contact F10) is pressure-bonded to the substrate 40.
  • the first contact (fixed contact F10) is pressure-bonded to the base 40 at the first end (end 42), for example, the first contact is caulked to the base 40.
  • the gap between the first contact and the substrate 40 can be reduced.
  • the end point P4 of the arc A1 is easy to move between the first contact and the base material 40.
  • the first conductive part (fixed conductive part 4) has the base material 40.
  • the base material 40 includes a part of the first end portion (end portion 42).
  • a first contact (fixed contact F10) is fixed to the substrate 40.
  • the surface 401 of the substrate 40 is flush with the surface (first surface F11) of the first contact (fixed contact F10).
  • the first surface F11 is a surface facing the second contact (movable contact M10) among the first contacts.
  • the surface 401 of the base material 40 is flush with the surface (first surface F11) of the first contact (fixed contact F10).
  • the first end (end 42) is extended from the tip 420 of the first end in one direction S1 to the second end (end). 32) It has a curved surface (first surface F11) so as to extend to the side.
  • the end point P4 of the arc A1 generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10 is more easily moved at the first end (end 42).
  • the contact device 2 further includes a permanent magnet 6 in any one of the first to fourth aspects.
  • the permanent magnet 6 opposes at least one of the first contact (fixed contact F10) and the second contact (movable contact M10) in a specified direction (third direction D3).
  • the specified direction (third direction D3) is orthogonal to the one direction S1, and the first contact (fixed contact F10). This is a direction orthogonal to the direction (second direction D2) in which the second contact (movable contact M10) faces.
  • the permanent magnet 6 since the permanent magnet 6 generates magnetic flux, Lorentz force acts on the arc A1 generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10, so that the arc A1 is easily stretched. Moreover, the arc A1 is easily extended in a space including the opposite side to the opposing surface at each end of the first conductive part (fixed conductive part 4) and the second conductive part (movable conductive part 3).
  • the contact device 2 includes two permanent magnets 6 in the fifth aspect. At least one of the first contact (fixed contact F10) and the second contact (movable contact M10) is located between the two permanent magnets 6.
  • the second conductive part (movable conductive part 3) has a base 321. The second contact is fixed to the base 321.
  • the prescribed direction (third direction D3) is orthogonal to the direction (second direction D2) in which the first contact and the second contact face each other, and the longitudinal direction of the base 321 (first direction D1). The directions are orthogonal.
  • the arc A1 can be extended along the longitudinal direction (first direction D1) of the base 321.
  • the permanent magnet 6 has a first contact (fixed contact F10) and a second contact (movable contact M10).
  • Lorentz force acts in a direction (first direction D1) along one direction S1 with respect to the current flowing in the direction in which the first contact and the second contact face each other (second direction D2). Is arranged.
  • the arc A1 generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10 is further easily extended. That is, the arc A1 exists in one direction S1 side of the first end portion (end portion 42) and the second end portion (end portion 32), and the mutual relationship between the first end portion and the second end portion. In the space including the opposite side of the facing surface, the arc A1 is efficiently extended.
  • the permanent magnet 6C includes the first contact (fixed contact F50) and the second contact (movable contact) in a specified direction (first direction D1). And at least one of M50).
  • the prescribed direction is a direction along one direction S1.
  • the permanent magnet 6C generates a magnetic flux, and the Lorentz force acts on the arc A1 generated between the fixed contact F50 and the movable contact M50. Therefore, the arc A1 is easily stretched.
  • the permanent magnet 6C generates a magnetic flux, and the Lorentz force acts on the arc A1 generated between the fixed contact F50 and the movable contact M50. Therefore, the arc A1 is easily stretched.
  • the permanent magnet 6 has a first end portion (end portion) in a specified direction (third direction D3). 42) and the second end (end 32).
  • the arc A1 generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10 is more easily extended, and the arc extinguishing performance with respect to the arc A1 can be improved.
  • the contact device 2 further includes a case 7 in any one of the first to eleventh aspects.
  • the case 7 accommodates the first conductive portion (fixed conductive portion 4) and the second conductive portion (movable conductive portion 3).
  • the space inside the case 7 includes a space SP11 and at least one of the space SP12 and the space SP13.
  • the space SP11 exists in one direction S1 with respect to the first end (end 42) and the second end (end 32).
  • the space SP12 is opposite to the second contact side as viewed from the first contact in the direction (second direction D2) in which the first contact (fixed contact F10) and the second contact (movable contact M10) face each other.
  • the space SP13 exists on the side opposite to the first contact side as viewed from the second contact in the direction in which the first contact and the second contact face each other.
  • the arc A1 generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10 can be extended to the space SP11, the space SP12, or the space SP13.
  • the first conductive portion (fixed conductive portion 4) is electrically connected to the negative electrode of the DC power source V1.
  • the second conductive part (movable conductive part 3) is electrically connected to the positive electrode of the DC power supply V1.
  • the end 42 electrically connected to the negative electrode of the DC power source V1 emits electrons when the arc A1 is generated.
  • the edge part 42 electrically connected to the negative electrode of DC power supply V1 is curving so that it might return from the front-end
  • the second conductive part (movable conductive part 3) has a base 321.
  • the base 321 includes a part of the second end (end 32).
  • the second contact (movable contact M10) is caulked to the base 321.
  • the second contact (movable contact M10) can be easily attached to the base 321.
  • the distance L1 between the first contact (fixed contact F10) and the second contact (movable contact M10) is: It is 0.6 mm or more and 1.1 mm or less.
  • the arc A1 is easily extended compared to the case where the distance L1 is shorter.
  • the direction in which the first contact (fixed contact F10) and the second contact (movable contact M10) face each other is a curved shape.
  • the contact device 2 further includes a case 7 in any one of the first to sixteenth aspects.
  • the case 7 has a case main body 70 and an insertion portion 71.
  • the case body 70 accommodates the first conductive portion (fixed conductive portion 4) and the second conductive portion (movable conductive portion 3).
  • the insertion portion 71 is provided inside the case body 70.
  • the permanent magnet 6 is inserted into the insertion portion 71.
  • the permanent magnet 6 is inserted into the insertion portion 71 inside the case main body 70, so that the case magnet 70 is compared with the case where the permanent magnet 6 is arranged outside the case main body 70. It is easy to insulate the permanent magnet 6 from the external configuration.
  • the electromagnetic relay 1 includes the contact device 2 according to any one of the first to seventeenth aspects and the drive unit 5.
  • the drive unit 5 includes a coil 51 and an armature 52.
  • the armature 52 is displaced in accordance with a change in the energization state of the coil 51, so that the conductive portion having the movable contact M10 among the first conductive portion (fixed conductive portion 4) and the second conductive portion (movable conductive portion 3).
  • the (movable conductive part 3) is driven to move the movable contact M10 between the closed position and the open position.
  • the first end is generated between the fixed contact F ⁇ b> 10 and the movable contact M ⁇ b> 10 as compared with the case where the end 42 is flat.
  • the end point P4 of the arc A1 is easy to move. Therefore, the arc extinguishing performance can be improved.
  • the drive unit 5 further includes a card 53.
  • the card 53 is displaced according to the displacement of the armature 52, so that the conductive portion (movable conductive) having the movable contact M10 among the first conductive portion (fixed conductive portion 4) and the second conductive portion (movable conductive portion 3). Part 3) is driven to move the movable contact M10 between the closed position and the open position.
  • the card 53 has electrical insulation.
  • the card 53 is disposed between the armature 52 and the conductive portion (movable conductive portion 3) having the movable contact M10 among the first conductive portion (fixed conductive portion 4) and the second conductive portion (movable conductive portion 3). ing.
  • the card 53 has electrical insulation and is disposed between the conductive portion (movable conductive portion 3) having the movable contact M10 and the armature 52. Therefore, the insulation between the conductive part having the movable contact M10 and the armature 52 can be improved by the card 53.
  • the conductive part having the movable contact M10 ( The movable conductive part 3) further comprises a facing part 34.
  • the facing portion 34 is provided on the side of the movable contact M10 opposite to the fixed contact F10 side when viewed from the surface M11 facing the fixed contact F10.
  • the facing part 34 faces the card 53.
  • the card 53 can be protected from the arc A1 generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10 by the facing portion 34.
  • the contact device 2 further includes a case 7.
  • the case 7 houses the first conductive part (fixed conductive part 4), the second conductive part (movable conductive part 3), and the drive part 5.
  • the case 7 has an inner wall 73.
  • the inner wall 73 is provided between the armature 52 and the conductive portion (movable conductive portion 3) having the movable contact M10 among the first conductive portion (fixed conductive portion 4) and the second conductive portion (movable conductive portion 3). ing.
  • the inner wall 73 separates the space SP1 and the space SP2.
  • a fixed contact F10 and a movable contact M10 are disposed in the space SP1.
  • An armature 52 is disposed in the space SP2.
  • the armature 52 can be protected from the arc A1 generated between the fixed contact F10 and the movable contact M10 by the inner wall 73.
  • the contact device 2D (or 2F, 2G, 2H) according to the twenty-second aspect includes, in the first aspect, a first conductive part (fixed conductive part 4D or 4E), a second conductive part (movable conductive part 3D), and .
  • the first conductive portion has a first end portion (end portion 42) and a first extension portion (extension portion 41).
  • the first end includes a first contact (fixed contact F10).
  • the first extending portion has a length along one direction S1.
  • the first extension portion is connected to the first end portion at the tip in one direction S1.
  • the second conductive portion has a second end portion (end portion 32) and a second extension portion (extension portion 31).
  • the second end includes a second contact (movable contact M10).
  • the second extending portion has a length along one direction S1.
  • the second extending portion is connected to the second end portion at the tip in one direction S1.
  • One of the first contact and the second contact is the movable contact M10, and the other is the fixed contact F10.
  • the movable contact M10 moves between a closed position in contact with the fixed contact F10 and an open position away from the fixed contact.
  • the first end portion has an intermediate portion 421 and a curved portion 422.
  • the intermediate part 421 is connected to the first extension part.
  • the curved portion 422 has a curved shape.
  • the curved portion 422 extends in the direction opposite to the one direction S1 from the tip 420 of the intermediate portion 421 in the one direction S1.
  • the first contact exists in the curved portion 422 and faces the second contact.
  • the curved part 422 has a curved shape among the 1st edge parts (end part 42), compared with the case where the edge part 42 is flat shape, it is movable with the fixed contact F10.
  • the end point of the arc generated between the contact M10 is easy to move.
  • the end point of the arc easily moves to the surface 411 on the opposite side of the end portion 42 from the end portion 32 side. Accordingly, it is possible to improve the arc extinguishing performance against the arc generated in the contact device 2D (or 2F, 2G, 2H).
  • the contact device 2D (or 2F, 2G, 2H) according to the twenty-third aspect is the same as the twenty-second aspect in that the permanent magnet 6 (or 6G) and the yoke (first yoke 9, 9F, 9G, or 9H) ).
  • the yoke is disposed adjacent to the permanent magnet 6 (or 6G).
  • the distance L15 (or L17) between the portion of the yoke adjacent to the permanent magnet 6 (or 6G) and the fixed contact F10 is the distance between the portion of the permanent magnet 6 (or 6G) adjacent to the yoke and the fixed contact F10. It is longer than the distance L16 (or L18).
  • the magnetic flux generated by the permanent magnet 6 (or 6G) passes through the yoke (first yoke 9, 9F, 9G or 9H). Therefore, the possibility that the magnetic flux generated by the permanent magnet 6 (or 6G) leaks to the outside of the contact device 2D (or 2F, 2G, 2H) can be reduced.
  • the yoke (the first yoke 9 or 9H) includes the two side portions 91 and the connecting portion 92 (or 92H). And having.
  • the two side portions 91 are located on both sides of the fixed contact F10 in the prescribed direction (third direction D3).
  • the prescribed direction is orthogonal to both the one direction S1 and the direction (second direction D2) in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 face each other.
  • the connecting portion 92 (or 92H) connects the two side portions 91.
  • produces with the permanent magnet 6 is a magnetic circuit comprised by the two side parts 91 and the connection part 92 (or 92H) of a yoke (1st yoke 9). Pass through. Therefore, the possibility that the magnetic flux generated by the permanent magnet 6 leaks to the outside of the contact device 2D (or 2H) can be further reduced.
  • the contact device 2D (or 2H) according to the twenty-fifth aspect is provided with a case 7D (or 7H) in the twenty-fourth aspect.
  • Case 7D (or 7H) has an internal space (space SP1) in which fixed contact F10 and movable contact M10 are arranged.
  • the connecting portion 92 (or 92H) has an opening 920 (or 920H).
  • the internal space (space SP1) includes a space SP14 (or SP15) inside the opening 920 (or 920H).
  • the internal space of the opening 920 (or 920H) can be used as a part of the space for extending the arc.
  • the electrical insulation between the yoke (first yoke 9H) and the fixed contact F10 and the movable contact M10 can be improved.
  • one of the fixed contact F10 and the movable contact M10 is connected to the other of the connecting portion 92 (or 92H).
  • the fixed contact F10 is located between the connecting portion 92 (or 92H) and the movable contact M10.
  • the permanent magnet 6 is one side in the specified direction (third direction D3). Located on the side.
  • the prescribed direction is orthogonal to both the one direction S1 and the direction (second direction D2) in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 face each other.
  • At least a part of the yoke (the first yoke 9) includes a fixed contact F10 and a movable contact M10. It is exposed to the arranged space SP1.
  • produced between the 1st contact and the 2nd contact (movable contact M10) is a 1st contact.
  • the possibility of being extended through the side in the width direction (in the vicinity of the fixed contact F10 in the third direction D3) increases.
  • the width W1 of the first contact (fixed contact F10) in the specified direction (third direction D3) is smaller than the maximum width W2 in the width of the portion exposed to the space SP1 in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 are arranged in the first conductive portion (fixed conductive portion 4D or 4E).
  • produced between the 1st contact and the 2nd contact (movable contact M10) is a 1st contact. Is likely to be stretched through the side in the width direction (near the first contact in the third direction D3).
  • the first contact in any one of the twenty-second to thirty-second aspects, is less than or equal to the width W4 of the second contact (movable contact M10).
  • the prescribed direction is orthogonal to both the one direction S1 and the direction (second direction D2) in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 face each other.
  • produced between the 1st contact and the 2nd contact (movable contact M10) is a 1st contact. Is likely to be stretched through the side in the width direction (near the first contact in the third direction D3).
  • the first straight line SL1 is at a position different from the second straight line SL2 when viewed from the direction (second direction D2) in which the fixed contact F10 and the movable contact M10 face each other.
  • the first straight line SL1 passes through the center of the first contact and is parallel to one direction S1.
  • the second straight line SL2 passes through the center of the second contact and is parallel to the one direction S1.
  • a part of the first end portion is the first The end portion is curved so as to move away from the second contact (movable contact M10) as it approaches the tip portion 423 in the direction opposite to the one direction S1.
  • the end point on the first contact of the arc generated between the first contact (fixed contact F10) and the second contact (movable contact M10) moves in the direction opposite to the one direction S1. If so, the arc can be extended.
  • the configuration other than the first aspect is not an essential configuration for the contact device 2 (or 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, 2H), and may be omitted as appropriate.
  • the electromagnetic relay 1D includes the contact device 2D (or 2F, 2G, 2H) according to any one of the twenty-second to thirty-fifth aspects, and the drive unit 5.
  • the drive unit 5 includes a coil 51 and an armature 52.
  • the armature 52 has a movable contact M10 among the first conductive portion (fixed conductive portion 4D or 4E) and the second conductive portion (movable conductive portion 3D) by being displaced according to the change in the energization state of the coil 51.
  • the conductive part (movable conductive part 3D) is driven to move the movable contact M10 between the closed position and the open position.
  • the first end (end 42) is movable with the fixed contact F10 as compared with the case where the end 42 is flat.
  • the end point of the arc generated between the contact M10 is easy to move. Therefore, the arc extinguishing performance can be improved.
  • the distance L15 (or L17) between the portion of the yoke adjacent to the permanent magnet 6 (or 6G) and the fixed contact F10 is the distance between the portion of the permanent magnet 6 (or 6G) adjacent to the yoke and the fixed contact F10. It is longer than the distance L16 (or L18).
  • the magnetic flux generated by the permanent magnet 6 (or 6G) passes through the yoke (first yoke 9, 9F, 9G or 9H). Therefore, the possibility that the magnetic flux generated by the permanent magnet 6 (or 6G) leaks to the outside of the contact device 2D (or 2F, 2G, 2H) can be reduced.
  • the configuration according to the 37th aspect may be applied in combination with the configuration according to the 24th to 30th aspects.
  • the contact device 2D (or 2F, 2G, 2H) according to one aspect includes a first conductive part (fixed conductive part 4D or 4E) and a second conductive part (movable conductive part 3D).
  • the first conductive portion has a first end portion (end portion 42) and a first extension portion (extension portion 41).
  • the first end includes a first contact (fixed contact F10).
  • the first extending portion has a length along one direction S1.
  • the first extension portion is connected to the first end portion at the tip in one direction S1.
  • the second conductive portion has a second end portion (end portion 32) and a second extension portion (extension portion 31).
  • the second end includes a second contact (movable contact M10).
  • the second extending portion has a length along one direction S1.
  • the second extending portion is connected to the second end portion at the tip in one direction S1.
  • One of the first contact and the second contact is the movable contact M10, and the other is the fixed contact F10.
  • the movable contact M10 moves between a closed position in contact with the fixed contact F10 and an open position away from the fixed contact.
  • the first end portion has an intermediate portion 421 and a curved portion 422.
  • the intermediate part 421 is connected to the first extension part.
  • the curved portion 422 has a curved shape.
  • the curved portion 422 extends in the direction opposite to the one direction S1 from the tip 420 of the intermediate portion 421 in the one direction S1.
  • the first contact exists in the curved portion 422 and faces the second contact.
  • the curved part 422 has a curved shape among the 1st edge parts (end part 42), compared with the case where the edge part 42 is flat shape, it is movable with the fixed contact F10.
  • the end point of the arc generated between the contact M10 is easy to move.
  • the end point of the arc easily moves to the surface 411 on the opposite side of the end portion 42 from the end portion 32 side. Accordingly, it is possible to improve the arc extinguishing performance against the arc generated in the contact device 2D (or 2F, 2G, 2H).

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Abstract

本開示の課題は、接点装置及びこの接点装置を備える電磁継電器の消弧性能を向上させることである。第1端部(42)は、第1接点(F10)を含む。第2端部(32)は、第2接点(M10)を含む。第1端部(42)及び第2端部(32)のうち少なくとも第1端部(42)は、一の向き(S1)における第1端部(42)の先端(420)から折り返されたように湾曲している。第1接点(F10)は、第1端部(42)における折り返された部位に存在し、第2接点(M10)に対向している。

Description

接点装置及び電磁継電器
 本開示は接点装置及び電磁継電器に関し、より詳細には、可動接点と固定接点とを有する接点装置及びこの接点装置を備える電磁継電器に関する。
 特許文献1記載の電磁リレーは、ベースと、電磁石ブロックと、接極子と、カードと、可動接点を有しベースに組み付けられる可動接点部と、固定接点を有しベースに組み付けられる固定接点部と、を備える。接極子は、電磁石ブロックの励磁、非励磁によって往復移動する。カードは、接極子の移動に伴ってスライドする。可動接点は、カードのスライドに伴って移動する。固定接点には、可動接点の移動に伴って当該可動接点が接離する。
 特許文献1記載の電磁リレーにおいて、可動接点が固定接点から離れるときに、アークが発生することがある。そこで、このような電磁リレー(接点装置)の消弧性能の向上を求められることがあった。
特開2017-059353号公報
 本開示は、消弧性能を向上させることができる接点装置及び電磁継電器を提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る接点装置は、第1導電部と、第2導電部と、を備える。前記第1導電部は、第1端部と、第1延在部と、を有する。前記第1端部は、第1接点を含む。前記第1延在部は、一の向きに延びるように設けられ、前記一の向きにおける先端で前記第1端部につながっている。前記第2導電部は、第2端部と、第2延在部と、を有する。前記第2端部は、第2接点を含む。前記第2延在部は、前記一の向きに延びるように設けられ、前記一の向きにおける先端で前記第2端部につながっている。前記第1接点及び前記第2接点のうち一方は可動接点であり、前記第1接点及び前記第2接点のうち他方は固定接点である。前記可動接点は、前記固定接点に接触する閉位置と前記固定接点から離れた開位置との間で移動する。前記第1端部及び前記第2端部のうち少なくとも前記第1端部は、前記一の向きにおける前記第1端部の先端から折り返されたように湾曲している。前記第1接点は、前記第1端部における折り返された部位に存在し、前記第2接点に対向している。
 本開示の一態様に係る電磁継電器は、前記接点装置と、駆動部と、を備える。前記駆動部は、コイルと、接極子と、を有する。前記接極子は、前記コイルの通電状態の変化に応じて変位することで、前記第1導電部及び前記第2導電部のうち前記可動接点を有する導電部を駆動して、前記可動接点を前記閉位置と前記開位置との間で移動させる。
図1は、実施形態1に係る電磁継電器の斜視図である。 図2は、同上の電磁継電器の側面図である。 図3は、同上の電磁継電器の正面図である。 図4は、同上の電磁継電器の平面図である。 図5は、同上の電磁継電器の下面図である。 図6は、同上の電磁継電器のカバーを取り外した状態における斜視図である。 図7は、同上の電磁継電器のカバーを取り外した状態における側面図である。 図8は、同上の電磁継電器のカバーを取り外した状態における正面図である。 図9は、同上の電磁継電器のカバーを取り外した状態における平面図である。 図10は、図2のX1-X1断面図であって、コイルに電流が流れておらず、可動接点と固定接点とが接触していない状態を示す。 図11は、図2のX1-X1断面図であって、コイルに電流が流れており、可動接点と固定接点とが接触している状態を示す。 図12は、同上の電磁継電器を含む電気回路の回路図である。 図13は、同上の電磁継電器の要部の斜視図である。 図14は、同上の電磁継電器の要部の断面図であり、アークの様子を模式的に示した図である。 図15は、同上の電磁継電器のカバー及び2つの永久磁石の斜視図である。 図16は、図2のX2-X2断面の要部を示す図である。 図17は、図2のX3-X3断面の要部を示す図である。 図18は、比較例に係る電磁継電器の斜視図である。 図19は、同上の電磁継電器の平面図である。 図20は、同上の電磁継電器のカバーを取り外した状態における斜視図である。 図21は、図19のX4-X4断面図である。 図22Aは、同上の電磁継電器の第1の固定導電部及び可動導電部の拡大断面図である。 図22Bは、図22Aの1点鎖線部の拡大図である。 図23Aは、実施形態1に係る電磁継電器のアークの移動の様子の説明図である。 図23Bは、同上の電磁継電器のアークの移動の様子の説明図である。 図24は、実施形態2に係る電磁継電器の可動導電部及び支持部材の分解斜視図である。 図25は、同上の電磁継電器の可動導電部及び支持部材の、組み立てられた状態における斜視図である。 図26は、実施形態3に係る電磁継電器の要部の断面図である。 図27は、実施形態4に係る電磁継電器の要部の断面図である。 図28は、実施形態5に係る電磁継電器の要部の断面図であり、アークの様子を模式的に示した図である。 図29は、同上の電磁継電器の側断面図であって、コイルに電流が流れておらず、可動接点と固定接点とが接触していない状態を示す。 図30は、同上の電磁継電器の側断面図であって、コイルに電流が流れており、可動接点と固定接点とが接触している状態を示す。 図31は、同上の電磁継電器の要部の斜視図である。 図32は、同上の電磁継電器のカバー、第1の継鉄及び2つの永久磁石の分解斜視図である。 図33は、同上の電磁継電器の上から見た概略断面図である。 図34Aは、同上の電磁継電器のアークの移動の様子の説明図である。 図34Bは、同上の電磁継電器のアークの移動の様子の説明図である。 図35は、同上の電磁継電器の要部の斜視図であり、アークの様子を模式的に示した図である。 図36Aは、同上の電磁継電器の固定導電部の正面図である。 図36Bは、同上の電磁継電器の固定導電部の側面図である。 図37は、比較例に係る電磁継電器の上から見た概略断面図である。 図38は、実施形態5の変形例1に係る電磁継電器の固定導電部の正面図である。 図39は、実施形態5の変形例2に係る電磁継電器の上から見た概略断面図である。 図40は、実施形態5の変形例3に係る電磁継電器の上から見た概略断面図である。 図41は、実施形態5の変形例4に係る電磁継電器の部分分解図である。 図42は、同上の電磁継電器の要部の断面斜視図である。
 以下、各実施形態に係る接点装置及び電磁継電器について、図面を用いて説明する。ただし、以下に説明する各実施形態は、本開示の様々な実施形態の一部に過ぎない。下記の各実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。また、下記の実施形態において説明する各図は、模式的な図であり、図中の各構成要素の大きさ及び厚さそれぞれの比が必ずしも実際の寸法比を反映しているとは限らない。
 (実施形態1)
 (電磁継電器の構成)
 図1~5に、本実施形態の電磁継電器1の外観形状を示す。図6~図9に、カバー702を取り外した状態の電磁継電器1の外観形状を示す。図10は、図2のX1-X1断面図である。
 図10に示すように、本実施形態の電磁継電器1は、接点装置2と、駆動部5と、を備えている。接点装置2は、可動導電部3(第2導電部)と、固定導電部4(第1導電部)と、を備えている。可動導電部3は、延在部31(第2延在部)と、端部32(第2端部)と、を有している。端部32は、可動接点M10(第2接点)を含む。固定導電部4は、延在部41(第1延在部)と、端部42(第1端部)と、を有している。端部42は、固定接点F10(第1接点)を含む。駆動部5は、コイル51と、接極子52と、を有している。接点装置2は、2つの永久磁石6(図15参照)と、ケース7と、を更に備えている。
 電磁継電器1は、いわゆるヒンジ型リレーである。電磁継電器1は、例えば、太陽光パネルの電源回路、又は、蓄電池用電源回路、又は、直流給電タイプのサーバの電源回路における、突入電流を制限する突入電流防止回路に用いられる。電磁継電器1は、直流電源V1から負荷R1への直流電流の供給を制御するための装置である(図12参照)。直流電源V1は、接点装置2を介して負荷R1へ電流を供給する。電磁継電器1では、駆動部5が可動導電部3を駆動して、可動接点M10を、固定接点F10に接触する閉位置(図11に示す位置)と、固定接点F10から離れた開位置(図10に示す位置)との間で移動させる。これによって、直流電源V1から負荷R1への直流電流の供給を制御することができる。図12は、突入電流防止回路に電磁継電器1を適用した回路の例である。
 駆動部5は、カード53と、鉄心54と、コイルボビン55と、を更に有している。コイル51は、コイルボビン55に巻かれた導線からなる。鉄心54は、コイルボビン55の内側に配置されている。接極子52は、コイル51の通電状態の変化に応じて変位することで、可動導電部3を駆動して、可動接点M10を開位置と閉位置との間で移動させる。コイル51が通電されていない状態では、接極子52は鉄心54から離れており、可動接点M10は固定接点F10から離れた開位置にある。コイル51が通電されると、コイル51で発生する磁界により接極子52の第1の板部521が鉄心54に吸引されて、第1の板部521が変位することにより接極子52の姿勢が変化する。接極子52の姿勢の変化に応じてカード53が変位し、カード53が可動導電部3を駆動する。これにより、可動接点M10が開位置から閉位置へ移動して、固定接点F10に接触する。
 可動導電部3の延在部31は、矩形板状に形成されている。延在部31は、一の向きS1に沿って長さを有する。言い換えると、延在部31は、一の向きS1に延びるように設けられている。より詳細には、延在部31の長手方向が一の向きS1に沿っている。本開示で言う「一の向きS1」は、ケース7の後述の基台701から延在部31が延びている向きと一致する。固定導電部4の延在部41は、矩形板状に形成されている。延在部41は、一の向きS1に沿って長さを有する。言い換えると、延在部41は、一の向きS1に延びるように設けられている。より詳細には、延在部41の長手方向が一の向きS1に沿っている。
 以下の説明における第1の方向D1、第2の方向D2及び第3の方向D3(図13参照)を次のように定義する。第1の方向D1は、一の向きS1に沿った方向である。第2の方向D2は、第1の方向D1と直交する方向であって、可動接点M10と固定接点F10とが対向する方向に沿った方向である。第3の方向D3は、第1の方向D1及び第2の方向D2と直交する方向である。
 図10、13に示すように、可動導電部3の端部32は、可動接点M10を有する接点部材M1と、基部321と、を含む。基部321は、板状に形成されている。延在部31は、一の向きS1における先端で基部321につながっている。基部321は、延在部31と一体に形成されている。より詳細には、基部321と延在部31とは、1つの部材からなる。基部321と延在部31とは、弾性を有している。基部321には、取付孔322が形成されている。
 接点部材M1は、リベット状に形成されている。つまり、可動接点M10は、リベット接点である。接点部材M1(リベット)の頭部のうち、固定接点F10に対向する部位が可動接点M10である。接点部材M1のうち、可動接点M10を構成する部位は、例えば銀合金(AgNi若しくはAgSnO2)により形成されている。接点部材M1の胴部M20は、取付孔322に通されている。接点部材M1は、基部321に固定されている。より詳細には、接点部材M1は、胴部M20が取付孔322に通された状態で、基部321にかしめにより固定されている。接点部材M1は、基部321に電気的に接続されている。可動接点M10のうち固定接点F10に対向する面M11は、球面状である。ただし、本実施形態では、面M11は、球面状であって平状に近い形状である。また、面M11は、凸状であってもよい。
 可動導電部3は、2つの接圧部33を更に有している。2つの接圧部33は、可動導電部3のうち、カード53から力を受ける部位である。2つの接圧部33の各々は、板状に形成されている。2つの接圧部33の各々は、弾性を有している。2つの接圧部33は、延在部31の長手方向の第1端につながっている。2つの接圧部33は、第3の方向D3において一方の接圧部33、基部321及び他方の接圧部33がこの順で並ぶように配置されている。
 可動導電部3は、第1の方向D1においてカード53に対向する対向部34を更に有している。対向部34は、可動接点M10のうち固定接点F10に対向する面M11から見て(面M11を基準として)固定接点F10側とは反対側に位置する。対向部34は、基部321と一体に形成されている。より詳細には、対向部34、基部321、延在部31及び2つの接圧部33は、1つの部材からなる。対向部34は、胴部341と、2つの腕部342と、を含む。
 2つの腕部342のうち一方は、胴部341における第3の方向D3の一方の向きの第1端から突出しており、他方は、胴部341における第3の方向D3の上記一方の向きとは反対向きの第2端(第1端とは反対側)から突出している。
 固定導電部4は、延在部41と、端部42と、を有している。端部42は、固定接点F10を含む。延在部41及び端部42というのはそれぞれ、固定導電部4の一部の領域を指す。
 延在部41は、矩形板状に形成されている。延在部41は、一の向きS1における先端で端部42につながっている。端部42は、帯状に形成されている。端部42は、一の向きS1における端部42の先端420から折り返されたように湾曲した形状である。固定接点F10は、端部42における折り返された部位に存在し、可動接点M10に対向している。より詳細には、端部42は、第3の方向D3から見てU字状に形成されている。
 図14に示すように、固定導電部4の端部42のうち可動導電部3の端部32に対向する面は、第3の方向D3から見て円弧状に湾曲している。本実施形態では、固定導電部4の端部42のうち可動導電部3の端部32に対向する面は、端部42の第1の面F11である。本実施形態では、固定導電部4の端部42の第1の面F11は、可動導電部3の端部32の可動接点M10に対向する。固定接点F10と可動接点M10との間の第2の方向D2における距離L1は、2つの端部32、42のうち湾曲している端部42につながった延在部41と、他方の端部32に含まれる接点である可動接点M10との間の第2の方向D2における距離L2よりも短い。第1の面F11は、一の向きS1における端部42の先端420から端部32側に延びるように湾曲している。
 固定接点F10は、第1の面F11と隣り合う平状の第2の面F12を有している。第2の面F12は、第1の面F11から一の向きS1と反対向きに延びるように設けられている。第2の面F12は、第2の方向D2と直交する。ここで、第2の面F12が第2の方向D2と「直交する」とは、第2の面F12と第2の方向D2とがちょうど90°の角度をなすように交差する場合のみを指すのではなく、第2の面F12と第2の方向D2とが略90°の角度で交差する場合を含む。例えば、第2の面F12が第2の方向D2と「直交する」とは、第2の面F12と第2の方向D2とが65°以上115°以下の角度で交差する場合も含む。
 第2の方向D2に沿って、可動接点M10から固定接点F10に向かう向き(図14の矢印S2の向き)をX軸の正の向きとする。第1の面F11は湾曲しているので、第1の面F11の法線が第2の面F12の法線に対してなす角は、第1の面F11上における法線の位置によって異なる。第1の面F11の法線と第2の面F12の法線とがなす鋭角は、第1の面F11上における法線の位置がX軸の正の向きに変化するにつれて単調に増加する。
 図10、13、14に示すように、固定導電部4は、固定接点F10と、基材40と、を有している。固定接点F10及び基材40というのはそれぞれ、固定導電部4を構成する部材を指す。基材40は、端部42の一部(固定接点F10以外の領域)と、延在部41と、を含む。固定接点F10は、例えば、銀酸化スズ等の銀酸化物、又は、銀ニッケルにより形成されている。基材40は、例えば、銅合金、より詳細には、リン青銅、クロムを含む銅合金(銅-クロム合金)、又は、錫を含む銅合金(銅-錫系合金)等により形成されている。
 固定導電部4は、クラッド材である。すなわち、固定接点F10は、基材40に圧着されている。より詳細には、固定接点F10は、基材40に冷間圧接又は冷間圧着等により圧着されることで基材40に固定されている。
 固定導電部4は、基材40に固定接点F10が埋め込まれたインレイクラッド材である。基材40の表面401は、固定接点F10のうち、可動接点M10に対向する第1の面F11と面一である。
 接点装置2は、第1の端子部36と、第2の端子部46と、を更に備えている。第1の端子部36は、可動導電部3に電気的にかつ機械的に接続されている。第1の端子部36は、可動導電部3を支持している。第2の端子部46は、固定導電部4に電気的にかつ機械的に接続されている。第2の端子部46は、固定導電部4を支持している。
 図1、10、15に示すように、接点装置2のケース7は、ケース本体70と、2つの挿入部71と、複数の壁部72と、を有している。ケース7は、例えば、樹脂により形成されている。ケース7は、電気絶縁性を有している。ケース本体70は、基台701と、カバー702と、を備えている。ケース本体70は、可動導電部3、固定導電部4、駆動部5及び2つの永久磁石6を収容している。
 カバー702は、箱状に形成されている。カバー702は、側部703と、覆い部704と、を有している。側部703は、角筒状に形成されている。覆い部704は、矩形板状に形成されている。覆い部704は、側部703の軸方向の第1端を覆っている。側部703の軸方向の第2端には、開口部705が形成されている。
 基台701は、矩形板状に形成されている。基台701は、開口部705を塞ぐようにカバー702に取り付けられている。
 複数の壁部72は、基台701からカバー702の内部へ突出している。複数の壁部72は、互いにつながっている。可動導電部3の延在部31、固定導電部4の延在部41、第1の端子部36及び第2の端子部46は、複数の壁部72の間に挿入されている。第1の端子部36及び第2の端子部46は、複数の壁部72の間に挿入されることで、ケース7に固定されている。
 図16は、図2のX2-X2断面図である。図16に示すように、第2の端子部46の第1端461は、基台701に形成された貫通孔706を通ってケース7の外に露出している。同様に、第1の端子部36の第1端361(図1参照)は、基台701に形成された貫通孔707(図5参照)を通ってケース7の外に露出している。第2の端子部46の第1端461は、直流電源V1(図12参照)の負極に電気的に接続される。第1の端子部36の第1端361は、直流電源V1の正極に電気的に接続される。
 すなわち、固定導電部4(図10参照)は、第2の端子部46を介して直流電源V1の負極に電気的に接続される。可動導電部3(図10参照)は、第1の端子部36を介して直流電源V1の正極に電気的に接続される。固定導電部4の端部42(図10参照)は、直流電源V1の負極に電気的に接続される。そのため、可動導電部3の端部32(図10参照)は、固定導電部4の端部42(図10参照)に対して正の電位となる。
 図15に示すように、2つの挿入部71は、ケース本体70のカバー702の内側に設けられている。2つの挿入部71の各々は、一の面に開口部710を有する箱状に形成されている。すなわち、各挿入部71は、内部の空間を5つの面により囲む形状である。各挿入部71の3つの面は、挿入部71の内面の一部と、カバー702の内面の一部とを兼ねている。2つの挿入部71の各々は、ケース本体70のカバー702と一体に形成されている。
 2つの挿入部71には、永久磁石6が1つずつ挿入されている。2つの永久磁石6の各々は、例えば、ネオジム磁石である。2つの永久磁石6は、開口部710及び複数の壁部72(図10参照)を介して、第1の方向D1において基台701(図10参照)と対向している。
 2つの永久磁石6は、第3の方向D3に並んでいる。より詳細には、第3の方向D3から見て、2つの永久磁石6の各々の外縁は、互いに重なっている。図10に示すように、各永久磁石6は、第3の方向D3において固定接点F10と可動接点M10とに対向している。より詳細には、固定接点F10と可動接点M10とは、2つの永久磁石6の間に位置している。さらに、各永久磁石6は、第3の方向D3において端部32と端部42とに対向している。
 固定導電部4の端部42は、直流電源V1の負極に電気的に接続され、可動導電部3の端部32は、直流電源V1の正極に電気的に接続される。可動接点M10が閉位置にある場合、可動接点M10と固定接点F10とを介して可動導電部3の端部32から固定導電部4の端部42に向かって電流が流れる。2つの永久磁石6は、固定接点F10と可動接点M10との間において第2の方向D2に流れる電流に対して、第1の方向D1に沿ったローレンツ力が作用するように配置されている。
 図17は、図2のX3-X3断面図である。2つの永久磁石6により発生する磁界の向きは、例えば、図10における紙面手前から紙面奥へ向かう向きである。より詳細には、図10における紙面手前側(図17における紙面下側)に位置する永久磁石6の極性は、ケース本体70の内部に近い端がN極で、ケース本体70の外に近い端がS極である。図10における紙面奥側(図17における紙面上側)に位置する永久磁石6の極性は、ケース本体70の内部に近い端がS極で、ケース本体70の外に近い端がN極である。したがって、固定接点F10と可動接点M10との間において可動接点M10から固定接点F10に向かう向きに流れる電流に対して、一の向きS1(図10の紙面上向き)のローレンツ力が作用する。例えば、固定接点F10に接触している可動接点M10が固定接点F10から離れるとき、可動接点M10と固定接点F10との間でアークが発生することがある。このアークにおける可動接点M10から固定接点F10に向かう向きに流れる電流成分に対しては、一の向きS1(図10の紙面上向き)のローレンツ力が作用する。
 図13、16に示すように、ケース7は、2つ(図16では1つ)の規制片721を更に有している。2つの規制片721はそれぞれ、複数の壁部72のうち一部の壁部から突出している。2つの規制片721は、2つの永久磁石6と一対一で対応している。各規制片721は、対応する永久磁石6に第1の方向D1において対向している。各永久磁石6は、対応する規制片721と、カバー702の覆い部704との間に保持されることで、第1の方向D1への移動が制限されている。
 図10、13に示すように、カード53は、カード本体531と、2つの第1の突部532と、第2の突部533と、を含む。カード本体531は、矩形板状に形成されている。カード本体531の長手方向の第1端5311(軸部)は、ケース7の基台701の軸受部に保持されている。カード本体531は、基台701の軸受部に保持された第1端5311を支点として回転可能に支持されている。2つの第1の突部532は、カード本体531から突出している。2つの第1の突部532は、可動導電部3の2つの接圧部33と一対一で対応している。各第1の突部532は、対応する接圧部33を押して、可動導電部3を変位させる。第2の突部533は、第1の突部532とは反対向きにカード本体531から突出している。カード53は、例えば、樹脂により形成されている。カード53は、電気絶縁性を有している。
 可動導電部3の対向部34の2つの腕部342は、カード53の2つの第1の突部532と一対一で対応している。各腕部342は、対応する第1の突部532の先端部に対向している。図13、17に示すように、第1の方向D1から見て、各腕部342と対応する第1の突部532とは、第2の方向D2に並んでいる。
 固定接点F10に接触している可動接点M10が固定接点F10から離れるとき、固定接点F10と可動接点M10との間でアークが発生することがある。また、可動接点M10が固定接点F10から離れた後、固定接点F10と可動接点M10との間で発生したアークが変形しながら移動することがある。対向部34は、可動接点M10の面M11から見て左側に位置している。すなわち、対向部34は、面M11から見て固定接点F10側(右側)とは反対側(左側)に位置している。面M11は、固定接点F10に対向している。対向部34は、カード53に対向している。対向部34、接圧部33及び基部321は、アークからカード53を保護することができる。すなわち、対向部34、接圧部33及び基部321は、カード53を覆うように設けられているため、アークからカード53を保護することができる。
 図10に示すように、コイルボビン55は、円筒状に形成されている。コイルボビン55は、基台701に固定されている。コイルボビン55は、例えば、樹脂により形成されている。鉄心54は、円柱状に形成されている。鉄心54は、コイルボビン55の内側に挿入されている。コイル51は、コイルボビン55に巻かれた導線からなる。接点装置2は、コイル51に電気的に接続された2つ(図10では1つ)のコイル端子511を更に備えている。2つのコイル端子511の各々の第1端5110は、基台701に形成された貫通孔708(図1参照)を通ってケース7の外に露出している。コイル51の両端は、2つのコイル端子511を介して励磁用の電源V2(図12参照)に電気的に接続される。電源V2は、例えば、直流電源V1の電圧を降圧する降圧回路を含む電源である。
 駆動部5は、継鉄56と、ヒンジばね57と、を更に有している。
 継鉄56は、第1の壁部561と、第2の壁部562と、を有している。第1の壁部561及び第2の壁部562の各々は、板状に形成されている。第2の壁部562は、第1の壁部561の一端から第1の壁部561と略直交する向きに突出している。第1の壁部561には、鉄心54が固定されている。継鉄56は、基台701に固定されている。
 接極子52は、第1の板部521と、第2の板部522と、を有している。第1の板部521は、鉄心54の第1端541に対向している。第2の板部522は、第1の板部521の一端から第1の板部521と略直交する向きに突出している。第1の板部521と第2の板部522との中間部523は、継鉄56の第2の壁部562に支持されている。接極子52は、中間部523を支点として、第1の板部521が鉄心54の第1端541から離れる第1の位置(図10に示す位置)と、第1の板部521が鉄心54の第1端541に接触する第2の位置(図11に示す位置)との間で回転可能に支持されている。
 ヒンジばね57は、接極子52の中間部523に接触しており、接極子52の中間部523に弾性力を加えている。ヒンジばね57が接極子52に加える弾性力により、接極子52の中間部523が継鉄56の第2の壁部562の上端(一の向きS1における先端)に接した状態で、接極子52は中間部523を中心に回転可能に支持される。図10において、接極子52が反時計回りに回転すると、接極子52の回転に連動してカード53が時計回りに回転する。さらにカード53の回転に連動して可動導電部3の延在部31が弾性変形し、可動接点M10が固定接点F10側に移動する。また接極子52が時計回りに回転すると、カード53と可動導電部3と可動接点M10とは上記と反対向きに運動する。
 駆動部5は、伝達部58を更に有している。伝達部58は、接極子52の第2の板部522に取り付けられている。伝達部58は、例えば、樹脂により形成されている。伝達部58は、電気絶縁性を有している。伝達部58は、カード53の第2の突部533に接触している。接極子52が第1の位置と第2の位置との間で回転すると、これに連動して伝達部58及びカード53が運動する。カード53は、カード本体531の第1端5311を支点として回転する。カード53が回転すると、これに連動して可動導電部3が弾性変形する。より詳細には、可動導電部3の延在部31の長手方向が、固定導電部4の延在部41の長手方向(第1の方向D1)に対して斜めになるように、延在部31が弾性変形する。これにより、可動接点M10が開位置と閉位置との間で移動する。伝達部58は、コイル51と、固定導電部4及び可動導電部3との間の電気絶縁性を強化する働きをもつ。
 カード本体531の長手方向において、カード53の2つの第1の突部532の中心と第2の突部533の中心との間の距離L3は、第2の突部533の中心とカード本体531の第1端5311との間の距離L4とおよそ等しい。つまり、カード53は、伝達部58の変位をおよそ2倍に増幅して可動導電部3に伝達する。ここで、距離L3が距離L4とおよそ等しいとは、例えば、距離L3が距離L4の80%以上120%以下の長さであることを示す。
 カード53は、可動導電部3と接極子52との間に配置されている。また、ケース本体70は、内壁73を備えている。内壁73は、カバー702の覆い部704からケース本体70の内部へ突出している。内壁73の突出方向は、第1の方向D1に沿っている。内壁73は、可動導電部3と接極子52との間に形成されている。より詳細には、内壁73は、カード53と接極子52との間に形成されている。内壁73は、固定接点F10と可動接点M10とが配置される空間SP1と接極子52が配置される空間SP2とを隔てている。内壁73には、カード53の第2の突部533を通すための凹部731(図15参照)が形成されている。
 カード53と内壁73とが可動導電部3と接極子52との間にあるので、可動導電部3と固定導電部4との間で発生したアークが接極子52に到達する可能性を低減できる。すなわち、アークから接極子52を保護できる。また、接極子52に隣接しているコイル51をもアークから保護できる。また、カード53と内壁73とを設けることにより、カード53と内壁73とを設けない場合に比べて、可動導電部3とコイル51との間の絶縁距離及び固定導電部4とコイル51との間の絶縁距離を大きくすることができる。すなわち、カード53と内壁73とは、コイル51と、固定導電部4及び可動導電部3との間の電気絶縁性を強化する働きをもつ。
 ケース7の内部の空間は、空間SP1と、空間SP2と、を含む。図14に示すように、空間SP1は、空間SP11と、空間SP12と、空間SP13と、を含む。
 空間SP11は、一の向きS1に沿った方向(第1の方向D1)において固定導電部4の端部42と可動導電部3の端部32との各々に重なる。したがって、固定導電部4と可動導電部3との間で生じるアークを、空間SP11に向かって第1の方向D1に引き延ばすことが可能である。より詳細には、空間SP11は、端部42と端部32とに対して一の向きS1の位置にある。
 空間SP12は、固定接点F10と可動接点M10とが対向する方向(第2の方向D2)において、固定接点F10から見て可動接点M10側とは反対側に存在する。したがって、固定導電部4と可動導電部3との間で生じるアークを、空間SP12に向かって第2の方向D2に引き延ばすことが可能である。
 空間SP13は、固定接点F10と可動接点M10とが対向する方向(第2の方向D2)において、可動接点M10から見て固定接点F10側とは反対側に存在する。したがって、固定導電部4と可動導電部3との間で生じるアークを、空間SP13に向かって第2の方向D2に引き延ばすことが可能である。
 つまり、固定導電部4と可動導電部3との間で生じるアークを、図14に示すように、空間SP11、空間SP12、空間SP13にわたって伸張することができる。この結果、ケース7の内部の空間を効率よく使用して、固定導電部4と可動導電部3との間で生じるアークの長さを伸ばすことができるので、消弧性能を向上させることができる。
 (電磁継電器の動作)
 次に、電磁継電器1の動作について説明する。
 図10に示すように、コイル51に電流が流れていない状態では、可動接点M10は開位置にある。コイル51に電流が流れると、コイル51で発生する磁束により、接極子52の第1の板部521と鉄心54との間に吸引力が発生する。この吸引力により、接極子52は、第1の板部521が鉄心54に向かって移動するように回転する。つまり、このとき、接極子52は、第1の位置から第2の位置へ回転する。接極子52が第1の位置から第2の位置へ回転すると、カード53が駆動され、カード53により可動導電部3が駆動される。すなわち、カード53が第1端5311を支点として回転し、カード53の2つの第1の突部532が可動導電部3の2つの接圧部33(図13参照)を押すことで、可動導電部3の延在部31は、可動接点M10が開位置から閉位置(図11に示す位置)へ移動するように弾性変形する。
 可動接点M10が閉位置に到達し固定接点F10に接触してから、カード53の2つの第1の突部532が可動導電部3の2つの接圧部33(図13参照)を更に押すと、2つの接圧部33は、弾性変形することで接圧部33からの力を吸収する。つまり、2つの接圧部33が弾性を有していることによって、可動接点M10が閉位置に到達してからもカード53が更に回転する余地がある。これにより、可動接点M10が固定接点F10に対して、接圧を適切に保つことができる。
 コイル51に電流が流れていない状態になると、第1の板部521と鉄心54との間の吸引力が無くなる。すると、可動導電部3は、延在部31の弾性力によって、可動接点M10が閉位置から開位置へ移動するように変形する。接極子52は、延在部31の弾性力によって、第2の位置から第1の位置へ回転する。
 可動接点M10が閉位置にあるとき、可動接点M10の面M11は、第1の方向D1に対して傾いており、固定接点F10のうち、第1の面F11の湾曲した領域に接触する。第1の面F11のうち、可動接点M10の面M11に接触する部位は、可動接点M10が閉位置にあるときの面M11と平行になるように形成されている。これにより、可動接点M10の面M11と固定接点F10の第1の面F11とが接触した状態が安定する。ここで、「平行」とは、厳密に平行な関係に限定されず、厳密な平行に対して許容される誤差の範囲内でずれた関係をも含む。
 (比較例)
 図18、19に、比較例に係る電磁継電器1Aの外観形状を示す。図20に、カバー702Aを取り外した状態における電磁継電器1Aの外観形状を示す。図21は、図19のX4-X4断面図である。電磁継電器1Aの構成のうち、電磁継電器1と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 図20、21に示すように、電磁継電器1Aの接点装置2Aは、第1の固定導電部4Aと、第2の固定導電部4Bと、可動導電部3Aと、を備えている。
 第1の固定導電部4Aは、接点部材F3と、第1の基材40Aとを有している。第1の基材40Aは、一の向きS1に沿った平板状に形成されている。接点部材F3は、第1の固定接点F30を有している。接点部材F3は、リベット状に形成されている。接点部材F3は、リベット接点である。接点部材F3は、第1の基材40Aにかしめられている。
 第2の固定導電部4Bは、接点部材F4と、第2の基材40Bとを有している。第2の基材40Bは、一の向きS1に沿った平板状に形成されている。接点部材F4は、第2の固定接点F40を有している。接点部材F4は、リベット状に形成されている。接点部材F4は、リベット接点である。接点部材F4は、第2の基材40Bにかしめられている。
 第2の基材40Bは、第1の基材40Aと略平行に配置されている。可動導電部3Aは、第1の固定導電部4Aと第2の固定導電部4Bとの間に配置されている。
 可動導電部3Aは、基部30Aと、接点部材M3とを有している。接点部材M3は、第1の可動接点M30と、第2の可動接点M40とを有している。接点部材M3は、リベット状に形成されている。接点部材M3は、リベット接点である。接点部材M3は、基部30Aにかしめられている。第1の可動接点M30は、第1の固定接点F30に対向している。第2の可動接点M40は、第2の固定接点F40に対向している。
 第1の固定導電部4A及び第2の固定導電部4Bはそれぞれ、直流電源V1(図12参照)の負極に電気的に接続され、可動導電部3Aは、直流電源V1の正極に電気的に接続される。
 図19に示すように、2つの挿入部71Aの開口部710Aは、ケース本体70Aのカバー702Aの外側に設けられている。2つの挿入部71Aには、永久磁石6が1つずつ挿入されている。2つの永久磁石6の間に、第1の固定接点F30と、第2の固定接点F40と、第1の可動接点M30と、第2の可動接点M40とが配置されている。2つの永久磁石6は、開口部710Aを塞ぐように設けられた絶縁体で覆われている。これにより、2つの永久磁石6と外部機器との間の電気絶縁性が確保されている。
 図20、21において、電磁継電器1Aの接極子52Aは、コイル51の通電状態の変化に応じて変位する。コイル51が通電され、接極子52Aが鉄心54に吸引されると、接極子52Aの変位に応じてカード53Aが変位し、カード53Aは、可動導電部3Aを駆動する。コイル51が通電されていないときは、可動導電部3Aは、第2の可動接点M40において第2の固定接点F40に接触しており、第1の固定接点F30から離れている。コイル51が通電されると、可動導電部3Aは、第1の固定導電部4Aに向かって弾性変形し、可動導電部3Aは、第2の固定接点F40から離れ、第1の可動接点M30が第1の固定接点F30に接触する。
 コイル51が通電されている状態から、通電されていない状態になると、可動導電部3Aの基部30Aの弾性力により、可動導電部3Aは、第1の固定接点F30から離れ、基部30Aは、第2の可動接点M40を第2の固定接点F40に接触させるように変形する。
 (接点装置で発生するアーク)
 接点装置2において、固定接点F10に接触している可動接点M10が固定接点F10から離れるとき、可動接点M10と固定接点F10との間でアークが発生することがある。接点装置2に交流電源が接続されている場合には、交流電源の電圧若しくは電流がゼロになると、アークが自動的に消滅し、可動導電部3と固定導電部4との間の電流が遮断される。
 比較例に係る接点装置2Aにおいて、第1の固定接点F30に接触している第1の可動接点M30が第1の固定接点F30から離れるとき、第1の可動接点M30と第1の固定接点F30との間でアークが発生することがある。接点装置2Aに交流電源が接続されている場合には、交流電源の電圧若しくは電流がゼロになると、アークが自動的に消滅し、可動導電部3Aと第1の固定導電部4Aとの間の電流が遮断される。
 次に、接点装置2と接点装置2Aとがそれぞれ、直流電源V1に接続されている場合について述べる。例えば、接点装置2と接点装置2Aとがそれぞれ、300Vの直流電源V1と15Ωの抵抗を持つ負荷R1との直列回路に接続されている場合を想定する。接点装置2の接点と接点装置2Aの接点とにはそれぞれ、20Aの電流が流れるとする。
 実施形態1の電磁継電器1において、コイル51が通電されている状態から通電されていない状態にした。その後、固定接点F10に接触している可動接点M10が移動し始めてから、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークが消えるまでに要する時間(遮断時間)を測定した。また、比較例の電磁継電器1Aにおいて、コイル51が通電されている状態から通電されていない状態にした。その後、第1の固定接点F30に接触している第1の可動接点M30が移動し始めてから、第1の固定接点F30と第1の可動接点M30との間で発生するアークが消えるまでに要する時間(遮断時間)を測定した。
 ここで、実際の測定に用いた電磁継電器1では、可動接点M10の直径L5(図14参照)は2.8mmであり、基部321を基準としたときの可動接点M10の固定接点F10側への突出量L6(図14参照)は、0.8mmである。実際の測定に用いた電磁継電器1Aでは、第1の可動接点M30の直径L7(図22A参照)及び第1の固定接点F30の直径L8(図22A参照)は2.8mmであり、基部30Aを基準としたときの第1の可動接点M30の第1の固定接点F30側への突出量L9(図22A参照)は、0.8mmである。
 電磁継電器1では、遮断時間は0.7msであった。電磁継電器1Aでは、遮断時間は2.9msであった。電磁継電器1では、電磁継電器1Aと比較して、直流電流の遮断時間が短いという利点がある。また、電磁継電器1では、電磁継電器1Aと比較して、直流電流の遮断時間が短いため、アークによる接点の消耗を低減できる。遮断時間は、2ms未満であることが好ましい。
 以下では、電磁継電器1では電磁継電器1Aと比較して直流電流の遮断時間が短い理由について述べる。
 金属からアークが発生する際の電子の放出メカニズムには、電界放出と、熱電界放出とがある。300Vの直流電源V1から供給される20Aの電流に相当するアークにおいては、接点装置2、2Aの陰極からの電子の放出のメカニズムは熱電界放出であると推定される。ここで、接点装置2の陰極とは、可動導電部3及び固定導電部4のうち、直流電源V1の負極に接続された固定導電部4を指す。接点装置2の陽極とは、可動導電部3及び固定導電部4のうち、直流電源V1の正極に接続された可動導電部3を指す。接点装置2Aの陰極とは、可動導電部3A及び第1、第2の固定導電部4A、4Bのうち、直流電源V1の負極に接続された第1、第2の固定導電部4A、4Bを指す。接点装置2の陽極とは、可動導電部3A及び第1、第2の固定導電部4A、4Bのうち、直流電源V1の正極に接続された可動導電部3Aを指す。
 接点装置2、2Aにおいて、熱電界放出による電子放出では、アークによる熱で陰極表面が高い温度に維持されるとともに、陽極と陰極との間の電位差による電界が陰極表面に加わることによって、陰極からの電子放出が継続される。陰極側のアークの端点(アーク放出点)の熱が、陰極側のアークの端点に隣接する部分に伝わると、陰極側のアークの端点に隣接する部分から熱電界放出によって電子が放出される。このようにして、陰極側のアークの端点が移動する。
 陰極側のアークの端点の移動経路に隙間がある場合には、陰極側のアークの端点の熱が、陰極側のアークの端点に隣接する部分に伝わりにくい。このため、陰極側のアークの端点に隣接する部分では、温度が十分に上昇せず、熱電界放出のメカニズムで電子が放出され難い。結果として、陰極側のアークの端点が隙間を超えて移動し難くなると考えられる。
 実施形態1の電磁継電器1では、固定導電部4が陰極に相当する。固定導電部4において、固定接点F10は、基材40に圧着されている。これにより、固定接点F10が基材40にかしめによって固定される場合と比較して、固定接点F10と基材40との隙間を小さくできる。さらに、基材40の表面401は、固定導電部4の固定接点F10の第1の面F11と面一である。基材40と固定接点F10との境界には、50μm以上の溝、突起及び段差が無い。そのため、基材40と固定接点F10と間で熱が伝わりやすい。結果として、陰極側のアークの端点が固定接点F10の第1の面F11から基材40の表面401へ移動しやすい。
 一方で、比較例に係る電磁継電器1では、第1、第2の固定導電部4A、4Bが陰極に相当する。図22A、22Bに示すように、第1の固定導電部4Aでは、接点部材F3の表面と第1の基材40Aの表面との間に、50μm以上の隙間G1がある。このため、接点部材F3におけるアークの端点の熱が第1の基材40Aに伝わりにくい。第1の基材40Aでは、温度が十分に上昇せず、熱電界放出のメカニズムで電子が放出され難い。結果として、アークの端点が接点部材F3から第1の基材40Aに移動せず、接点部材F3のエッジ部分にアークの端点が留まると考えられる。この結果、アークの引き延ばしが不十分となり、第1の固定導電部4Aにおけるアーク遮断動作は不安定となる。
 接点装置2において、第2の方向D2から見た可動接点M10の外縁は曲線形であり、より詳細には円状である。可動接点M10は、熱を伝達しやすくするために、角が少ない形状であることが好ましい。特に、可動接点M10の形状は、平面視において(第2の方向D2から見て)角が少ない形状であることが好ましい。可動接点M10の形状は、角柱状よりも半球状、円柱状又は半円柱状が好ましい。
 また、接点装置2、2Aにおいて、2つの永久磁石6の磁界により発生するローレンツ力は、アークに作用して、アーク及びアークの両側の端点を移動させる。
 図23A、23Bに、実施形態1の電磁継電器1において発生したアークA1及びアークA1の両側の端点P3、P4が移動する様子の一例を示す。図23Aにおいて、太線の2点鎖線で示すアークA1は、発生直後のアークを表す。図23A、23Bにおいて、細線の2点鎖線で示す2つのアークA1はそれぞれ、移動後のアークを示す。端点P3は、可動導電部3におけるアークA1の端点であり、端点P4は、固定導電部4におけるアークA1の端点である。図23A、23Bの太矢印は、アークA1の各点に作用するローレンツ力の向きを表す。
 アークA1は、まず、一の向きS1に作用するローレンツ力により、一の向きS1に移動する。可動導電部3における端点P3は、可動接点M10の面M11から基部321へ移動する。固定導電部4における端点P4は、固定接点F10の第1の面F11から基材40へ移動する。アークA1は更に移動し、端点P3が一の向きS1における可動導電部3の先端に達し、端点P4が一の向きS1における固定導電部4の先端420に達する。その後、端点P3は、固定導電部4から離れるように移動して、可動導電部3のうち、第2の方向D2における固定導電部4側とは反対側の端344に到達する。端点P4は、可動導電部3から離れるように移動して、固定導電部4の延在部41のうち、第2の方向D2において可動接点M10側とは反対側の面411に到達する。アークA1は、ローレンツ力の作用を受けて、空間SP1内で第1の方向D1及び第2の方向D2に引き延ばされる。アークA1は、最終的に、図14に示すように、固定接点F10と可動接点M10との間の第2の方向D2における距離L1よりも大きく引き伸ばされる。そのため、アークA1が距離L1と同程度しか引き伸ばされない場合と比較して、アークの遮断が安定化する。
 距離L1が長いほどアークA1が引き延ばされやすいが、距離L1が短いほど電磁継電器1を小型化できる。距離L1は、例えば、0.8mmである。距離L1は、0.5mm以上1.1mm以下が望ましく、0.7mm以上1.0mm以下がより望ましい。
 接点装置2において、固定導電部4の端部42が、一の向きS1における端部42の先端から折り返されたように湾曲しているので、端部42が平板状の場合と比較して、アークA1の端点P4が端部42を移動しやすい。これは、端部42が上記のように湾曲している場合は、端部42が平板状の場合と比較して、アークA1の端点P4の移動がアークA1の周囲の電界によって促されやすい、又は阻害されにくいことによると考えられる。
 また、図14において、固定接点F10の第1の面F11と可動接点M10の面M11との間の距離は、図14の上側ほど大きくなっている。このため、アークA1の端点P4が第1の面F11を上向き(一の向きS1)に移動し、アークA1の端点P3が可動接点の面M11を上向きに移動するのに従って、アークA1が引き伸ばされる。これにより、接点装置2では、消弧性能を更に向上させている。
 また、接点装置2では、可動導電部3の延在部31が端部32に向かって延びる向きと、固定導電部4の延在部41が端部42に向かって延びる向きとがいずれも一の向きS1である。したがって、延在部31と延在部41とのうち一方が一の向きS1とは逆向きに延びる場合と比較して、アークが空間SP12と空間SP13との両方へ引き延ばされやすい。つまり、アークの伸長空間をより広く確保できる。
 上記の説明では熱電界放出により電子が放出される場合について説明したが、電界放出により電子が放出される場合においても、基材40の表面401と固定接点F10の第1の面F11とが面一である構成によって、アークの遮断が安定化する効果が得られる。ただし、固定導電部4における熱電界放出により電子が放出されアークが発生する場合の方が、固定導電部4における電界放出により電子が放出されアークが発生する場合よりも、基材40の表面401と固定接点F10の第1の面F11とが面一である構成によってアークの遮断が安定化する効果が大きい。
 接点部材M1のうち、可動接点M10を構成する部位は、例えば銀合金(AgNi若しくはAgSnO2)により形成されている。接点部材M1のうち、可動接点M10以外の部分は、例えば、タフピッチ銅等の銅合金により形成されている。すなわち、可動接点M10は、銅合金からなる材料に銀合金からなる材料が貼り合わられた構造である。また、可動接点M10は、銀合金のみにより形成されていてもよい。接点部材M1の上記の構成は、接点部材F1に適用されてもよい。
 また、実施形態1の可動接点M10は、リベット接点である。可動接点M10は、リベット接点に限定されず、例えば、ワイヤ接点であってもよい。ワイヤ接点は、円柱状又は多角形(例えば四角形)状の導電材料により構成される。可動接点M10がワイヤ接点である場合、可動接点M10は、かしめ等により基部321に固定される。可動接点M10を構成する円柱状又は多角形状の導電材料の2つの底面のうち一方は、可動接点M10を含み、固定接点F10に向かい合う。また、可動接点M10は、溶接又はろう付けにより基部321に取り付けられてもよい。より具体的には、可動接点M10を構成する半円柱状の部材又は半円状の部材が、溶接又はろう付けにより基部321に取り付けられてもよい。可動接点M10の上記の構成は、固定接点F10に適用されてもよい。
 (接点装置の製造方法)
 次に、接点装置2の製造方向の一例について、図10、16を参照して説明する。
 初めは、ケース本体70の基台701とカバー702とが分離した状態である。また、初めは、2つの永久磁石6が着磁される前の状態である。ここで、ケース本体70の基台701に可動導電部3、固定導電部4及び駆動部5を固定する。また、カバー702の内側に設けられた2つの挿入部71に、挿入部71の開口部710から永久磁石6を1つずつ挿入する(図5参照)。
 次に、2つの永久磁石6を着磁する。すると、2つの永久磁石6が引き合い、2つの永久磁石6の各々は、対応する挿入部71の内面に接触する。この状態では、カバー702の開口部705を鉛直下向きにしても、各永久磁石6と挿入部71の内面との間の摩擦力により、各永久磁石6が挿入部71の外へ抜け落ちることが抑制される。
 次に、基台701によりカバー702の開口部705を塞ぐように、カバー702を基台701に取り付ける。これにより、ケース本体70に可動導電部3、固定導電部4、駆動部5及び2つの永久磁石6が収容される。また、これにより、図16に示すように、各永久磁石6は、規制片721に対向するように配置される。規制片721は2つ設けられており、2つの規制片721は、2つの永久磁石6と一対一で対応している。各規制片721は、対応する永久磁石6に第1の方向D1において対向している。これにより、各永久磁石6が挿入部71の外へ抜け落ちることが抑制される。
 以上のように、各永久磁石6は、ケース本体70の内側に設けた挿入部71の開口部710から挿入されるので、永久磁石6が挿入される開口部710をケース本体70の外側に設ける場合と比較して、ケース本体70の外部の構成に対して永久磁石6を絶縁することが容易である。例えば、比較例(図19参照)のように、永久磁石6が挿入される開口部710Aをケース本体70Aの外側に設けた場合は、永久磁石6の絶縁を確保するために永久磁石6をシール材等の絶縁部材で覆うことが必要となる。本実施形態ではシール材を省略してもよいので、永久磁石6をシール材で覆うために要するコストを低減できる。
 また、各永久磁石6は、2つの永久磁石6間で引き合う力が発生することと、対応する規制片721に対向するように配置されることとにより、挿入部71の外へ抜け落ちることが抑制されるので、各永久磁石6を挿入部71に接着等により固定する工程を省略できる。
 接点装置2は、2つの導電部(可動導電部3及び固定導電部4)と、ケース本体70と、挿入部71と、を備える。2つの導電部の各々は、接点を有する。2つの導電部のうち一方の導電部(可動導電部3)の接点は可動接点M10であり、2つの導電部のうち他方の導電部(固定導電部4)の接点は固定接点F10である。可動接点M10は、固定接点F10に接触する閉位置と固定接点F10から離れた開位置との間で移動する。ケース本体70には、2つの導電部が収容される。挿入部71は、ケース本体70の内側に設けられている。挿入部71には、永久磁石6が挿入される。
 ケース本体70は、基台701と、カバー702とを備えている。カバー702は、基台701によりカバー702の開口部705が塞がれるように基台701に取り付けられている。規制片721は、基台701に対して固定されており、基台701がカバー702に取り付けられているとき、カバー702の内部に配置されている。永久磁石6は、規制片721とケース本体70との間に保持される。また、永久磁石6と対応する規制片721との間には、挿入部71の開口部710が配置される。
 接点装置2の製造方法は、挿入部71に永久磁石6を挿入する第1のステップと、永久磁石6を着磁する第2のステップと、基台701によりカバー702の開口部705を塞ぐように、カバー702を基台701に取り付ける第3のステップと、を備える。第3のステップでは、ケース本体70に2つの導電部(可動導電部3及び固定導電部4)及び永久磁石6が収容される。また、第3のステップでは、永久磁石6は、規制片721とケース本体70との間に保持される。
 挿入部71に関する構成は、可動導電部3、固定導電部4及び駆動部5等に関する構成とは独立して適用されてもよい。すなわち、永久磁石6が挿入される挿入部71は、従来から有る接点装置に備えられてもよい。挿入部71は、例えば、固定導電部4の端部42が湾曲していない構造を有する接点装置に備えられていてもよい。また、挿入部71は、任意の寸法及び形状の可動接点及び固定接点を有する接点装置に備えられていてもよい。
 また、挿入部71に加えて、規制片721も、従来から有る接点装置に備えられてもよい。さらに、上述したような、挿入部71及び規制片721を利用した接点装置2の製造方法が、従来から有る接点装置に適用されてもよい。
 また、挿入部71の個数は、2つに限定されず、1つ又は3つ以上であってもよい。規制片721の個数は、2つに限定されず、1つ又は3つ以上であってもよい。
 (実施形態1の変形例)
 次に、実施形態1の変形例を列挙する。
 駆動部5は、コイル51の通電状態を切り替えることにより可動導電部3を駆動する構成に限定されない。例えば、駆動部5は、作業者の手動操作に応じて可動導電部3を駆動する構成(アクチュエータ等)であってもよい。電磁継電器1は、例えば、作業者の手動操作に応じて可動導電部3を駆動することで電路を開閉する開閉器又は断路器として用いられてもよい。
 また、実施形態1では、第1の端子部36及び第2の端子部46は、ケース本体70の基台701に形成された貫通孔706、707を通ってケース本体70の外部へ引き出されているが、第1の端子部36及び第2の端子部46の構成はこれに限定されない。第1の端子部36及び第2の端子部46は、ケース本体70の別の部位からケース本体70の外部へ引き出されていてもよい。例えば、第1の端子部36及び第2の端子部46は、ケース本体70の覆い部704に形成された貫通孔を通ってケース本体70の外部へ引き出されていてもよい。延在部31の位置を基点として、第1の端子部36がケース本体70の外部へ引き出される向きは、一の向きS1と同じ向きであってもよいし、一の向きS1とは異なる向きであってもよい。また、延在部41の位置を基点として、第2の端子部46がケース本体70の外部へ引き出される向きは、一の向きS1と同じ向きであってもよいし、一の向きS1とは異なる向きであってもよい。
 また、可動導電部3の端部32と固定導電部4の端部42とのうち、一方の端部のみが湾曲していてもよいし、両方の端部が湾曲していてもよい。両方の端部が湾曲していれば、接点装置2の消弧性能を更に向上できる。
 ここで、端部32が湾曲しているとは、例えば、端部42に対向する面における端部32の曲げ半径が、端部32の厚みの50%以上であることである。同様に、端部42が湾曲しているとは、例えば、端部32に対向する面における端部42の曲げ半径が、端部42の厚みの50%以上であることである。
 また、実施形態1では、可動接点M10は、かしめにより基部321に取り付けられている構成であるが、これに限定されず、可動接点M10は、固定接点F10と同様に、所定の基材に圧着されていてもよい。これにより、可動導電部3におけるアークの端点が移動しやすくなるので、接点装置2の消弧性能を更に向上できる。あるいは、上記所定の基材の一部が可動接点M10として機能してもよい。
 また、実施形態1では、固定接点F10は、基材40に圧着されている構成であるが、これに限定されず、固定接点F10は、可動接点M10と同様に、基材40にかしめ等により取り付けられていてもよい。あるいは、基材40の一部が固定接点F10として機能してもよい。
 また、実施形態1では、基材40の表面401と、固定接点F10のうち可動接点M10に対向する第1の面F11との境界の近傍において、表面401と第1の面F11とが面一である。ここで、基材40の表面401と固定接点F10の第1の面F11とが面一とは、例えば、基材40の厚みの10%以上、より好ましくは5%以上、更に好ましくは2%以上の深さの溝又はこの溝と同じ高さの突起若しくは段差が、表面401と第1の面F11との間に形成されていないことである。基材40の厚みは、例えば、500μm程度である。例えば、50μm以上、より好ましくは25μm以上、更に好ましくは10μm以上の深さの溝又はこの溝と同じ高さの突起若しくは段差が、表面401と第1の面F11との間に形成されていないことが好ましい。基材40に固定接点F10を圧着することにより、基材40に固定接点F10をかしめによって固定する場合と比較して、基材40の表面401と固定接点F10の第1の面F11とを面一にした構成を容易に実現できる。なお、基材40の表面401と固定接点F10の第1の面F11とは、平面又は曲面であってもよい。
 また、可動接点M10のうち固定接点F10に対向する面M11と基部321の表面とが面一であってもよい。この構成により、可動導電部3におけるアークの端点が移動しやすくなるので、接点装置2の消弧性能を更に向上できる。また、可動接点M10が上記所定の基材に圧着される構成の場合は、可動接点M10のうち固定接点F10に対向する面M11と上記所定の基材の表面とが面一であってもよい。これにより、可動導電部3におけるアークの端点が移動しやすくなるので、接点装置2の消弧性能を更に向上できる。
 また、端部42は、第3の方向D3から見て折り返されるように湾曲した形状であるが、端部42は、より具体的には、第3の方向D3から見てU字状又はC字状である形状であってもよい。
 また、端部32は、例えば、第3の方向D3から見てU字状又はC字状である形状であってもよい。
 また、実施形態1とは逆に、可動導電部3と固定導電部4とのうち、可動導電部3が直流電源V1の負極に電気的に接続され、固定導電部4が直流電源V1の正極に電気的に接続されてもよい。
 また、電磁継電器1は、ヒンジ型リレーに限定されない。電磁継電器1は、可動導電部3に相当する可動子が直動することにより、可動接点と固定接点とが接触した状態と離れた状態とになるプランジャ型リレーであってもよい。
 また、可動導電部3及び固定導電部4は、直流電源に電気的に接続されてもよいし、交流電源に電気的に接続されてもよい。
 (実施形態2)
 以下、実施形態2に係る接点装置について、図24、25を用いて説明する。実施形態1と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 本実施形態の接点装置は、支持部材8を更に備えている。支持部材8は、矩形板状に形成されている。支持部材8は、例えば、ばね性を有する金属板からなる。支持部材8は、可動導電部3に積層するように取り付けられている。これにより、支持部材8は、可動導電部3を支持している。
 支持部材8の長手方向は、第1の方向D1に沿っている。支持部材8は、可動導電部3のうち、固定接点F10(図1参照)側とは反対側の面301に取り付けられている。支持部材8は、可動導電部3の基部321と延在部31とに重なっている。支持部材8のうち一部の部位81は、可動導電部3から離れるように、第3の方向D3から見てU字状に曲がった形状である。部位81は、基部321と延在部31との境界部分に重なっている。支持部材8には、基部321の取付孔322に重なる貫通孔82が形成されている。支持部材8には、2つのかしめ孔83が形成されている。延在部31には、2つのかしめ孔311が形成されている。
 可動接点M10を有する接点部材M1は、接点部材M1のもととなるリベット状の部材10の胴部11が取付孔322と貫通孔82とに通されて、胴部11がかしめ用の工具により潰されることで形成される。このようにして、接点部材M1は、基部321と支持部材8とに固定されている。また、直流電源V1(図12参照)の正極に電気的に接続される第1の端子部36は、可動導電部3と支持部材8とにかしめ等により電気的にかつ機械的に接続されている。第1の端子部36は、2つの突起362を有している。2つの突起362は、かしめ作業において延在部31の2つのかしめ孔311と支持部材8の2つのかしめ孔83に通されてから潰される。支持部材8は、第1の端子部36との間に可動導電部3を挟んだ状態で、第1の端子部36にかしめ等により固定されている。
 可動導電部3がカード53(図1参照)に押されて変形するときは、支持部材8も一緒に変形する。支持部材8のうち、U字状に曲がった部位81は変形しやすい。また、本実施形態によれば、実施形態1と比較して、可動導電部3と支持部材8とを介して第1の端子部36と可動接点M10とが電気的に接続されるため、第1の端子部36と可動接点M10との間の電気抵抗を小さくできる。そのため、接点装置2はより大きな通電電流での使用が可能となる。
 (実施形態3)
 以下、実施形態3に係る接点装置2Bについて、図26を用いて説明する。接点装置2Bの構成のうち、比較例に係る接点装置2A(図21参照)と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。また、以下で説明する接点装置2Bは、実施形態1の接点装置2と異なり、一の向きS1における先端から折り返されたように湾曲した第1端部(端部42:図14参照)を有する第1導電部(固定導電部4:図14参照)を備えていない。接点装置2Bは、固定導電部4に代えて、固定導電部400を備えている。ただし、接点装置2Bは、固定導電部400ではなく、実施形態1の固定導電部4を備えていてもよい。
 接点装置2Bの可動導電部300は、第1の可動接点M30(図21参照)に代えて可動接点M50を備えており、固定導電部400は、第1の固定接点F30(図21参照)に代えて固定接点F50を備えている。
 接点装置2Aにおいて、第1の可動接点M30の直径L7(図22A参照)及び第1の固定接点F30の直径L8(図22A参照)は、2.8mmである。接点装置2Bにおいて、可動接点M50の直径L10及び固定接点F50の直径L11は、1.5mmである。
 接点装置2Bの可動接点M50の直径L10は、接点装置2Aの第1の可動接点M30の直径L7よりも小さい。したがって、アークがすばやく可動接点M50から基部30Aに移動することができ、アークの遮断を安定にすることができる。
 接点装置2Bにおいて、基部30Aを基準としたときの可動接点M50の固定接点F50側への突出量L12は、例えば、0.65mmである。
 また、第1の基材40Aを基準としたときの固定接点F50の可動接点M50側への突出量L13は、例えば、0.65mmである。
 本実施形態の接点装置2Bにおいて、アークの遮断時間は、例えば、1.0ms以上2.0ms以下の範囲となった。
 また、基部30Aからは、突出部35Aが突出している。突出部35Aは、基部30Aの一の向きS1における先端から固定接点F50側へ突出している。
 (実施形態4)
 以下、実施形態4に係る接点装置2Cについて、図27を用いて説明する。接点装置2Cの構成のうち、実施形態3に係る接点装置2B(図26参照)と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。また、以下で説明する接点装置2Cは、実施形態1の接点装置2と異なり、一の向きS1における先端から折り返されたように湾曲した第1端部(端部42:図14参照)を有する第1導電部(固定導電部4:図14参照)を備えていない。接点装置2Cは、固定導電部4に代えて、固定導電部400を備えている。ただし、接点装置2Cは、固定導電部400ではなく、実施形態1の固定導電部4を備えていてもよい。
 接点装置2Cのケース7Cは、2つの挿入部71A(図19参照)に代えて、1つの挿入部71Cを有している。挿入部71Cの開口部710Cは、ケース7Cのカバー702Cの外面に設けられている。挿入部71Cは、カバー702Cの覆い部704Cの外面に窪み状に形成されている。挿入部71Cには、1つの永久磁石6Cが挿入されている。
 永久磁石6Cは、第1の方向D1(規定の方向)において可動接点M50と固定接点F50とに対向している。基部30Aの長手方向は、第1の方向D1に沿っている。
 永久磁石6Cは、第1の方向D1に沿った磁界を発生させる。固定接点F50と可動接点M50との間において第2の方向D2に流れる電流には、第3の方向D3(図27の紙面奥行き方向)に沿ったローレンツ力が作用する。したがって、固定接点F50と可動接点M50との間で発生するアークを、第3の方向D3に引き延ばすことができる。
 以上説明した実施形態4から、以下の態様が開示されている。接点装置2Cでは、永久磁石6Cは、規定の方向(第1の方向D1)において第1接点(固定接点F50)と第2接点(可動接点M50)とのうち少なくとも1つに対向する。規定の方向は、一の向きS1に沿った方向である。
 上記の構成によれば、永久磁石6Cが磁束を発生し、固定接点F50と可動接点M50との間で発生するアークA1にローレンツ力が作用するので、アークA1が引き延ばされやすい。
 また、接点装置2Cでは、永久磁石6Cは、規定の方向(第1の方向D1)において第1接点(固定接点F50)と第2接点(可動接点M50)とのうち少なくとも1つに対向する。第2導電部(可動導電部300)は、基部30Aを有する。第2接点は、基部30Aに固定される。基部30Aの長手方向は、規定の方向に沿っている。
 上記の構成によれば、永久磁石6Cが磁束を発生し、固定接点F50と可動接点M50との間で発生するアークA1にローレンツ力が作用するので、アークA1が引き延ばされやすい。
 (実施形態5)
 次に、実施形態5に係る接点装置2D及び電磁継電器1Dについて、図28~図36Bを用いて説明する。実施形態1と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 本実施形態の接点装置2Dは、図28、図32に示すように、第1の継鉄9(ヨーク)を更に備えている点で、実施形態1の接点装置2と相違する。第1の継鉄9は、ケース本体70に収容されている。ここでは、継鉄56と第1の継鉄9と区別するために、継鉄56を第2の継鉄56と称す。
 可動接点M10のうち固定接点F10に対向する面M11は、球面状である。なお、面M11は、平面状又は凸状であってもよい。
 対向部34D(図31参照)は、実施形態1の対向部34のうち2つの腕部342を除いた形状を有している。
 図28に示すように、端部42は、中間部421と、湾曲部422とを有している。中間部421の第1端は、延在部41につながっており、第2端は、湾曲部422につながっている。つまり、中間部421は、延在部41と湾曲部422との間に位置する。中間部421は、一の向きS1に行くほどに可動接点M10に近づくように湾曲している。湾曲部422は、湾曲形状を有している。湾曲部422は、一の向きS1における中間部421の先端から一の向きS1とは反対向きに延びている。ここで、一の向きS1における中間部421の先端は、一の向きS1における端部42の先端420に一致する。固定接点F10は、湾曲部422に存在する。
 湾曲部422のうち、中間部421に隣接する位置と可動接点M10に対向する位置との間の部位は、一の向きS1と反対向きに行くほどに可動接点M10に近づくように湾曲している。
 図28に示すように、固定接点F10のうち、第1の面F11と隣り合う第2の面F12は、第1の面F11から一の向きS1と反対向きに延びるように設けられている。ここで、第2の面F12は、端部42のうち一の向きS1と反対向きにおける先端部423まで延びている。端部42の一部は、先端部423に近づくほどに可動接点M10から離れるように湾曲している。つまり、端部42のうち先端部423の周囲の部位は、延在部41側(図28の右側)へ湾曲している。したがって、先端部423と可動接点M10との間の第2の方向D2における距離L14は、固定接点F10と可動接点M10との間の第2の方向D2における距離L1よりも大きい。
 可動接点M10が閉位置にあるとき、可動接点M10の面M11は、第1の方向D1に対して傾いており、固定接点F10のうち、第1の面F11の湾曲した領域に接触する。
 図32、33において、ケース7Dの2つの挿入部71の各々は、第1の方向D1から見てL字形に形成された収容壁712と、ケース本体70のカバー702の一部とを含む。収容壁712は、カバー702の内側に設けられている。収容壁712は、カバー702と一体に形成されている。各挿入部71には、永久磁石6が収容されている。つまり、各挿入部71の収容壁712と、カバー702の内面との間に、永久磁石6が配置されている。各挿入部71とカバー702の内面との間には、第1の方向D1に開口した開口部710が形成されている。また、第2の方向D2における収容壁712の一端と、カバー702の内面との間には、隙間711が形成されている。
 図32、33に示すように、第1の継鉄9は、U字状に形成されている。第1の継鉄9は、2つの側部91と、2つの側部91を連結する連結部92と、を有している。第1の継鉄9は、鉄(電磁軟鉄)等の磁性材料により形成されている。第1の継鉄9は、2つの永久磁石6で発生する磁束の経路上に配置されている。
 2つの側部91は、第3の方向D3において、固定接点F10の両側に位置する。2つの側部91の形状は、矩形板状である。2つの側部91は、互いに略平行に向かい合っている。2つの側部91は、2つの挿入部71に一対一で対応している。各側部91は、対応する挿入部71に挿入されている。2つの側部91は、2つの永久磁石6に一対一で対応している。各側部91は、対応する永久磁石6に隣接している。固定接点F10を基準として、各側部91は、対応する永久磁石6よりも外側に位置している。つまり、各側部91は、対応する永久磁石6とカバー702の内面との間に配置されている。そのため、第1の継鉄9のうち永久磁石6に隣接する部位(側部91)と固定接点F10との間の距離L15は、永久磁石6のうち第1の継鉄9に隣接する部位と固定接点F10との間の距離L16よりも長い。ここで、本実施形態では、永久磁石6の全体が側部91に隣接しているので、永久磁石6のうち第1の継鉄9に隣接する部位とは、永久磁石6の全体を指す。
 連結部92の形状は、矩形枠状である。連結部92は、中心に開口部920を有している。開口部920の形状は、矩形状である。固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1は、開口部920の内側の空間SP14を含む。ここで、空間SP1は、ケース7Dの内部空間である。開口部920の内面は、ケース7Dの内部に位置している。第3の方向D3における連結部92の両端からはそれぞれ、側部91が突出している。2つの側部91は、連結部92から第2の方向D2に沿って同じ向きに突出している。
 連結部92は、カバー702の内面に対向して配置されている。連結部92は、各挿入部71の収容壁712の一端とカバー702の内面との間の隙間711に通されている。
 連結部92は、固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1に露出している。すなわち、第1の継鉄9の少なくとも一部は、空間SP1に露出している。固定接点F10は、連結部92と可動接点M10との間に位置している。
 図34A、34Bに、実施形態5の電磁継電器1Dにおいて発生したアーク及びアークの両側の端点P3、P4が移動する様子の一例を示す。図34Aにおいて、太線の破線は、発生直後のアークの仮想経路A1を表す。図34A、34Bにおいて、細線の2点鎖線はそれぞれ、移動後のアークの仮想経路A1を示す。端点P3は、可動導電部3Dにおけるアークの端点であり、端点P4は、固定導電部4Dにおけるアークの端点である。図34A、34Bの太矢印は、アークの各点に作用するローレンツ力の向きを表す。
 空間SP1に配置された第1の継鉄9は、開口部920を有しているので、開口部920の内側の空間を、アークの伸長空間の一部として用いることができる。すなわち、アークを、開口部920の内側の空間まで伸びるように引き伸ばすことができる。このように、接点装置2Dでは、第1の継鉄9が開口部920を有していない場合と比較して、アークの伸長空間が広い。
 また、図28に示すように、端部42のうち、一の向きS1と反対向きにおける先端部423の周囲の部位は、可動接点M10から離れる向きに湾曲している。先端部423と可動接点M10との間の第2の方向D2における距離L14は、固定接点F10と可動接点M10との間の第2の方向D2における距離L1よりも大きい。そのため、端部42においてアークの端点P4が可動接点M10に最も近い位置から先端部423に向かって移動した場合に、アークが引き伸ばされる。これにより、接点装置2Dでは、消弧性能を更に向上させている。
 図34A、34Bでは、固定導電部4Dにおけるアークの端点P4が端部42から延在部41へ移動するようにしてアークが引き伸ばされる場合について説明した。これに対して、アークは、端点P4が端部42に留まったままの状態で引き伸ばされる場合がある。この場合のアークの仮想経路A2を図示した図28、35を参照して、以下詳細に説明する。
 以下では、アークが仮想経路A2に沿って発生する場合の、固定導電部4Dにおけるアークの端点を端点P5とし、この場合の可動導電部3Dにおけるアークの端点を端点P6とする。
 端点P5が第3の方向D3における固定接点F10の中心付近に位置するときは、図28における固定接点F10の右に、固定接点F10に固定された基材40の一部があるので、アークは端点P5から右へ引き延ばされ難い。
 導体において、電界は、尖った部位に集中しやすい。つまり、固定接点F10の中心付近と比較して、第3の方向D3における固定接点F10の端では電界集中が起きやすい。そのため、アークの端点P5は、第3の方向D3における固定接点F10の端に移動する傾向にある。実際に、端点P5は、第3の方向D3における固定接点F10の中心付近から、図35のように、第3の方向D3における固定接点F10の端まで移動することがある。すると、アークは、基材40の近傍(図28において、基材40よりも紙面手前側)を通って、端点P5から右へ引き延ばされることが可能となる。そのため、アークは、例えば、仮想経路A2のように引き伸ばされる。すなわち、仮想経路A2では、アークは、第3の方向D3における固定接点F10の端から、延在部41側へ延び、さらに、一の向きS1に延び、円を描くようにして可動接点M10につながっている。つまり、アークが固定接点F10から可動接点M10側とは反対側に延びる。
 ここで、固定導電部4Dの固定接点F10におけるアークの端点P5が、第3の方向D3における固定接点F10の端まで早く移動すると、アークを早く引き伸ばすことができる。そのため、第3の方向D3において固定接点F10の幅W1が十分に小さいことが好ましい。図36Aに示すように、本実施形態の固定導電部4Dでは、第3の方向D3において、固定接点F10(第1接点)の幅W1は、固定導電部4D(第1導電部)の幅の中の最大幅W3よりも小さい。ここでは、最大幅W3は、後述する第3部位415の第3の方向D3における幅に相当する。さらに、第3の方向D3において、固定接点F10の幅W1は、固定導電部4Dのうち、固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1に露出している部位(後述する第1部位413及び第2部位414)の幅の中の最大幅W2よりも小さい。ここでは、最大幅W2は、第2部位414の第3の方向D3における幅に相当する。
 固定導電部4Dでは、第3の方向D3において、固定接点F10を含む端部42の幅は、端部42のどの箇所でも略一定である。つまり、端部42のうち固定接点F10を除く部位の幅は、固定接点F10の幅W1と略等しい。図36A、36Bに示すように、延在部41は、第1部位413、第2部位414及び第3部位415を有している。第1部位413、第2部位414及び第3部位415の各々の形状は、矩形板状である。第1部位413は、端部42につながっている部位である。第3部位415は、直流電源V1(図12参照)の負極に電気的に接続される第2の端子部46(図29参照)と電気的にかつ機械的に接続されている部位である。第2部位414は、第1部位413と第3部位415との間の部位である。第1部位413から第2部位414に至る部位では、テーパ416により、第3の方向D3の幅が広がっている。第1部位413、第2部位414及び第3部位415を、第3の方向D3において幅が大きい方から順に並べると、第3部位415、第2部位414、第1部位413の順となる。
 第3の方向D3において、固定導電部4Dの最大幅W3は、第3部位415の幅である。また、第3部位415は、ケース7D(図29参照)の複数の壁部72の間に配置されることにより、固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1に露出していない状態とされている。第3の方向D3において、固定導電部4Dのうち、固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1に露出している部位の幅の中の最大幅W2は、第2部位414の幅である。
 また、第3の方向D3において、固定接点F10の幅W1は、可動接点M10の幅W4以下である。
 ここで、一例として、固定接点F10の幅W1は0.1~1.5mm、第2部位414の最大幅W2は0.5mm~1.7mm、第3部位415の最大幅W3は2.5mm以下、可動接点M10の幅W4は1.5~3.0mmである。
 このように、第3の方向D3において固定接点F10の幅W1が最大幅W2、W3、幅W4よりも小さいので、幅W1が最大幅W2以上、最大幅W3以上又は幅W4以上の場合と比較して、固定接点F10におけるアークの端点P5が第3の方向D3における固定接点F10の端まで早く移動する。これにより、アークを引き伸ばしやすくすることができる。
 (永久磁石による外部への影響)
 次に、実施形態5の接点装置2Dの他の利点について、比較例に係る接点装置2Pとの比較を交えて説明する。図37は、比較例に係る接点装置2Pの要部の断面図である。接点装置2Pは、第1の継鉄9を備えていない点で、実施形態5に係る接点装置2D(図33参照)と相違する。接点装置2Dの第1の継鉄9は、2つの永久磁石6の発生する磁束が接点装置2Dの外部に及ぼす影響を低減させる。
 より詳細には、第1の継鉄9を備えていない接点装置2Pでは、2つの永久磁石6で発生する磁束(図37に点線で示す)の一部は、2つの永久磁石6が並んでいる方向である第3の方向D3に沿って接点装置2Pの外部へ漏れる。一方で、第1の継鉄9を備えている接点装置2Dでは、2つの永久磁石6で発生する磁束(図33に点線で示す)の少なくとも一部は、第1の継鉄9により形成される磁気回路に沿うこととなる。第1の継鉄9により形成される磁気回路は、第1の継鉄9の2つの側部91のうち一方の側部91から、連結部92を通り、他方の側部91に至る経路により構成される。つまり、磁束が磁気回路に沿うことで、接点装置2Dの外部に出る磁束は、接点装置2Dの付近を通りやすくなる。これにより、接点装置2Dでは、第1の継鉄9を備えていない接点装置2Pと比較して、2つの永久磁石6の発生する磁束が接点装置2Dの外部に及ぼす影響を低減させることができる。例えば、2つの永久磁石6が接点装置2Dの外部の部材を着磁させたり、2つの永久磁石6が接点装置2Dの外部の部材を吸引したりする可能性を低減させることができる。実験では、永久磁石6の中央部から外部へ漏れる磁束の磁束密度は、接点装置2Dでは約60mTであり、接点装置2Pでは約200mTであった。また、接点装置2Dの周面のうち磁束密度が最も大きい部位での磁束密度は、約90mTであった。
 (実施形態5の変形例1)
 次に、実施形態5の変形例1について、図38を用いて説明する。実施形態5と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 実施形態5では、図36Aに示すように、固定接点F10と可動接点M10とが接触する場合に、第2の方向D2から見て、固定接点F10の中心を通り一の向きS1と平行な第1の直線SL1は、可動接点M10の中心を通り一の向きS1と平行な第2の直線SL2と一致する。
 本変形例1では、実施形態5と比較して、図38に示すように、固定接点F10を含む固定導電部4Eが、第3の方向D3にずれて配置されている。より詳細には、可動接点M10の中心が、固定接点F10の第3の方向D3における一端付近に接触するように、固定導電部4Eがずれて配置されている。
 本変形例1では、固定接点F10と可動接点M10とが接触する場合に、第2の方向D2から見て、固定接点F10の中心を通り一の向きS1と平行な第1の直線SL1は、可動接点M10の中心を通り一の向きS1と平行な第2の直線SL2とは異なる位置にある。つまり、第1の直線SL1は第2の直線SL2と一致しない。可動接点M10の中心は、固定接点F10のうち、固定接点F10の中心に対して第3の方向D3にずれた位置に接触することになる。
 そのため、固定接点F10と可動接点M10との間にアークが発生した場合に、固定接点F10におけるアークの端点は、まず最初に第3の方向D3における固定接点F10の端の付近に位置する可能性が高い。これにより、本変形例1では、実施形態5と比較して、固定接点F10におけるアークの端点が、第3の方向D3における固定接点F10の端へとより短い時間で移動しやすい。固定接点F10におけるアークの端点が、第3の方向D3における端に移動すると、図35に示す仮想経路A2のようにアークが引き延ばされることがある。つまり、本変形例1では、アークの端点が第3の方向D3における固定接点F10の端へ移動するのに要する時間を短縮することで、アークをより早く引き伸ばし、消弧性能の向上を図ることができる。
 (実施形態5の変形例2)
 次に、実施形態5の変形例2について、図39を用いて説明する。実施形態5と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 本変形例の接点装置2Fは、永久磁石6を1つのみ備えている点で、実施形態5の接点装置2Dと相違する。また、実施形態5の第1の継鉄9は、2つの側部91及び連結部92を有しているのに対して、本変形例の第1の継鉄9Fは、1つの側部91のみを有している。
 固定接点F10を基準として、永久磁石6は、第3の方向D3における一方側(図39では下側)に位置する。また、固定接点F10を基準として、第3の方向D3における他方側(図39では上側)には、永久磁石6が配置されていない。
 本変形例2であっても、永久磁石6の磁界により発生するローレンツ力をアークに作用させて、アークを引き伸ばすことができる。また、本変形例2であっても、第1の継鉄9Fが磁気回路を構成するので、永久磁石6が接点装置2Fの外部に及ぼす影響を低減させることができる。
 なお、固定接点F10を基準として、第3の方向D3における一方側に、複数の永久磁石6が配置されていてもよい。
 また、固定接点F10を基準として、1又は複数の永久磁石6が第3の方向D3における一方側に位置する場合に、第1の継鉄9Fは、1つの側部91のみを有する構成に限定されない。例えば、第1の継鉄9Fは、実施形態5の第1の継鉄9のように、2つの側部91と連結部92とを有していてもよい。
 (実施形態5の変形例3)
 次に、実施形態5の変形例3について、図40を用いて説明する。実施形態5と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 本変形例3の接点装置2Gの第1の継鉄9Gは、連結部92を有していない点で、実施形態5の第1の継鉄9と相違する。また、本変形例3の接点装置2Gは、永久磁石6Gを1つのみ備えている点で、実施形態5の接点装置2Dと相違する。
 永久磁石6Gの2つの磁極は、永久磁石6Gの長手方向の両端(図40の上端及び下端)に設けられている。永久磁石6Gの2つの磁極のうち一方は、第1の継鉄9Gの2つの側部91のうち一方に対向しており、永久磁石6Gの2つの磁極のうち他方は、第1の継鉄9Gの2つの側部91のうち他方に対向している。接点装置2Gでは、2つの側部91のうち一方から永久磁石6Gを通り2つ側部91のうち他方に至る経路が、永久磁石6Gの磁束が通る磁気回路を構成する。つまり、第1の継鉄9Gは、永久磁石6Gで発生する磁束の経路上に配置されている。
 第1の継鉄9Gのうち永久磁石6Gに隣接する部位911と固定接点F10との間の距離L17は、永久磁石6Gのうち第1の継鉄9Gに隣接する部位61Gと固定接点F10との間の距離L18よりも長い。固定接点F10を基準として、各側部91の少なくとも一部(部位911)は、対応する永久磁石6Gよりも外側に位置している。
 2つの側部91は、永久磁石6Gの磁界により着磁する。したがって、実施形態5と同様に、固定接点F10及び可動接点M10の周りには、第3の方向D3に沿った磁界が発生する。これにより、本変形例3であっても、永久磁石6Gの磁界により発生するローレンツ力をアークに作用させて、アークを引き伸ばすことができる。また、本変形例3であっても、第1の継鉄9Gが磁気回路を構成するので、永久磁石6Gの発生する磁束が接点装置2Gの外部に及ぼす影響を低減させることができる。
 なお、実施形態5において、2つの永久磁石6の配置は変えずに、第1の継鉄9の構成のみを本変形例3のように変更してもよい。つまり、実施形態において、固定接点F10を基準として第3の方向D3における両側に永久磁石6を配置した構成は変えずに、第1の継鉄9の構成を連結部92を有さない構成としてもよい。
 (実施形態5の変形例4)
 次に、実施形態5の変形例4について、図41、42を用いて説明する。実施形態5と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 本変形例4の接点装置2Hは、第1の継鉄9H及び2つの永久磁石6を収容する空間が、ケース7Hの内部ではなく外部に開口している点で、実施形態5の接点装置2Dと相違する。すなわち、ケース7Hのカバー702のうち、覆い部704には、2つの第1開口部74と、2つの第1開口部74を連結する第2開口部75とが形成されている。カバー702は、2つの第1開口部74と第2開口部75とにおいて、内側へ窪んでいる。つまり、カバー702には、2つの第1開口部74と第2開口部75とにおいて外部につながった窪みが形成されている。2つの第1開口部74における窪みの深さは、第2開口部75における窪みの深さよりも大きい。
 また、接点装置2Hは、第1の継鉄9Hの連結部92Hの形状がU字状である点でも、実施形態5の接点装置2Dと相違する。連結部92Hは、基台701とカバー702とが並んでいる方向(第1の方向D1)におけるカバー702側(上側)において、第1の継鉄9Hの2つの側部91を連結している。
 2つの第1開口部74に対して、第1の継鉄9Hの2つの側部91と、2つの永久磁石6とが一対一で対応している。各第1開口部74には、対応する側部91及び永久磁石6が通されている。第2開口部75には、第1の継鉄9Hの連結部92Hの少なくとも一部が通されている。
 ケース7Hは、2つの第1挿入部71Hを備えている。側部91及び永久磁石6の組が2つ設けられていることに対応して、第1挿入部71Hが2つ設けられている。すなわち、2つの第1挿入部71Hは、第3の方向D3における固定接点F10(図33参照)の両側に設けられている。各第1挿入部71Hは、ケース7Hの内部の空間SP1に設けられた収容壁712Hと、カバー702の一部とを含む。各第1挿入部71Hの形状は、第1開口部74において開口した矩形箱状である。側部91及び永久磁石6は、第1開口部74を通して、第1挿入部71Hに挿入されている。
 ケース7Hは、第2挿入部76を更に備えている。第2挿入部76は、ケース7Hの内部の空間SP1に設けられた収容壁761と、カバー702の一部とを含む。第2挿入部76の形状は、第2開口部75において開口した矩形箱状である。第1の継鉄9Hの連結部92Hの少なくとも一部は、第2開口部75を通して、第2挿入部76に挿入されている。
 第1の継鉄9Hの開口部920Hは、切欠き状に形成されている。開口部920Hの内側には、第1挿入部71Hの一部である収容壁712Hと、第2挿入部76の一部である収容壁761とが位置している。以下の説明では、開口部920Hの内側の空間SP15は、収容壁712H及び収容壁761が配置された領域を含まない空間とする。すなわち、空間SP15は、開口部920Hの内側に位置する収容壁712H及び収容壁761よりも更に内側の空間であって、固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1の一部であるとする。つまり、空間SP1は、開口部920Hの内側の空間を含む。ここで、空間SP1は、ケース7Hの内部空間である。
 ケース7Hは、2つの第1挿入部71H及び第2挿入部76を含む収容部77を有している。収容部77は、2つの永久磁石6と第1の継鉄9Hとを収容している。収容部77は、2つの永久磁石6と第1の継鉄9Hとを、ケース7Hの内部空間(空間SP1)から隔てている。
 (実施形態5のその他の変形例)
 次に、実施形態5のその他の変形例を列挙する。以下の変形例は、適宜組み合わせて実現されてもよい。また、以下の変形例は、変形例1~3と適宜組み合わせて実現されてもよい。
 第1の継鉄9の連結部92の形状は、枠状に限定されない。第1の継鉄9の連結部92の形状は、例えば、第1の方向D1の一端が開放されたU字状であってもよい。
 また、第1の継鉄9の連結部92の配置は、実施形態5に示した配置に限定されない。例えば、連結部92は、固定接点F10に対して図29における左側に配置されていてもよい。すなわち、固定接点F10と連結部92との間に可動接点M10が位置するように、連結部92が配置されてもよい。あるいは、連結部92は、固定接点F10に対して図29における上側又は下側に配置されていてもよい。すなわち、連結部92は、第1の方向D1において固定接点F10と対向する位置に配置されてもよい。
 第1の継鉄9は、電気絶縁性を有する部材によりコーティングされていてもよい。これにより、第1の継鉄9と固定導電部4Dとの間の電気絶縁性を向上させることができる。
 また、第1の継鉄9の連結部92と固定導電部4Dとの間には、電気絶縁性を有する部材(例えば板状の部材)が配置されていてもよい。これにより、第1の継鉄9と固定導電部4Dとの間の電気絶縁性を向上させることができる。あるいは、第1の継鉄9は、ケース本体70に埋め込まれていてもよい。
 第1の継鉄9に対する固定接点F10の配置と、第1の継鉄9に対する可動接点M10の配置とが、実施形態5とは逆であってもよい。すなわち、可動接点M10は、連結部92と固定接点F10との間に位置していてもよい。つまり、固定接点F10と可動接点M10とのうち一方は、他方と連結部92との間に位置していてもよい。
 永久磁石6の配置は、実施形態5に示した配置に限定されない。例えば、永久磁石6は、図29における固定接点F10又は可動接点M10の上側に配置されてもよい。すなわち、永久磁石6は、第1の方向D1において固定接点F10又は可動接点M10と対向するように配置されてもよい。
 (まとめ)
 以上説明した実施形態1~5及び変形例から、以下の態様が開示されている。
 第1の態様に係る接点装置2は、第1導電部(固定導電部4)と、第2導電部(可動導電部3)と、を備える。第1導電部は、第1端部(端部42)と、第1延在部(延在部41)と、を有する。第1端部は、第1接点(固定接点F10)を含む。第1延在部は、一の向きS1に延びるように設けられ、一の向きS1における先端で第1端部につながっている。第2導電部は、第2端部(端部32)と、第2延在部(延在部31)と、を有する。第2端部は、第2接点(可動接点M10)を含む。第2延在部は、一の向きS1に延びるように設けられ、一の向きS1における先端で第2端部につながっている。第1接点及び第2接点のうち一方は可動接点M10であり、第1接点及び第2接点のうち他方は固定接点F10である。可動接点M10は、固定接点F10に接触する閉位置と固定接点から離れた開位置との間で移動する。第1端部及び第2端部のうち少なくとも第1端部は、一の向きS1における第1端部の先端420から折り返されたように湾曲している。第1接点は、第1端部における折り返された部位に存在し、第2接点に対向している。
 上記の構成によれば、少なくとも第1端部(端部42)は、一の向きS1における第1端部の先端420から折り返されたように湾曲している。これにより、端部42では、端部42が平状である場合と比較して、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1の端点P4が移動しやすい。例えば、端部42では、端部42のうち端部32側とは反対側の面411へと、アークA1の端点P4が移動しやすい。したがって、接点装置2で発生するアークA1に対する消弧性能を向上させることができる。
 また、第2の態様に係る接点装置2では、第1の態様において、第1導電部(固定導電部4)は、基材40を有する。基材40は、第1端部(端部42)の一部を含む。基材40には、第1接点(固定接点F10)が圧着されている。
 上記の構成によれば、第1端部(端部42)では、第1接点(固定接点F10)が基材40に圧着されているので、例えば、第1接点が基材40にかしめられる場合と比較して、第1接点と基材40との隙間を小さくできる。これにより、第1接点と基材40との間で、アークA1の端点P4が移動しやすい。
 また、第3の態様に係る接点装置2では、第1又は2の態様において、第1導電部(固定導電部4)は、基材40を有する。基材40は、第1端部(端部42)の一部を含む。基材40には、第1接点(固定接点F10)が固定されている。基材40の表面401は、第1接点(固定接点F10)の面(第1の面F11)と面一である。第1の面F11は、第1接点のうち、第2接点(可動接点M10)に対向する面である。
 上記の構成によれば、基材40の表面401は、第1接点(固定接点F10)の面(第1の面F11)と面一である。これにより、基材40の表面401と第1接点の面との間に段差がある場合と比較して、基材40と第1接点との間で、アークA1の端点P4が移動しやすい。
 また、第4の態様に係る接点装置2では、第3の態様において、第1端部(端部42)は、一の向きS1における第1端部の先端420から第2端部(端部32)側に延びるように湾曲した面(第1の面F11)を有している。
 上記の構成によれば、第1端部(端部42)では、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1の端点P4が更に移動しやすい。
 また、第5の態様に係る接点装置2は、第1~4の態様のいずれか1つにおいて、永久磁石6を更に備える。永久磁石6は、規定の方向(第3の方向D3)において、第1接点(固定接点F10)と第2接点(可動接点M10)とのうち少なくとも1つに対向する。
 上記の構成によれば、永久磁石6が磁束を発生し、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1にローレンツ力が作用するので、アークA1が引き延ばされやすい。
 また、第6の態様に係る接点装置2では、第5の態様において、規定の方向(第3の方向D3)は、一の向きS1と直交し、かつ、第1接点(固定接点F10)と第2接点(可動接点M10)とが対向する方向(第2の方向D2)と直交する方向である。
 上記の構成によれば、永久磁石6が磁束を発生することにより、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1にローレンツ力が作用するので、アークA1が引き延ばされやすい。また、アークA1は、第1導電部(固定導電部4)及び第2導電部(可動導電部3)のそれぞれの端部における対向面とは反対側を含む空間において延伸されやすい。
 また、第7の態様に係る接点装置2は、第5の態様において、永久磁石6を2つ備える。第1接点(固定接点F10)と第2接点(可動接点M10)とのうち少なくとも1つは、2つの永久磁石6の間に位置する。第2導電部(可動導電部3)は、基部321を有する。第2接点は、基部321に固定される。規定の方向(第3の方向D3)は、第1接点と第2接点とが対向する方向(第2の方向D2)と直交し、かつ、基部321の長手方向(第1の方向D1)と直交する方向である。
 上記の構成によれば、アークA1を基部321の長手方向(第1の方向D1)に沿って引き延ばすことができる。
 また、第8の態様に係る接点装置2では、第5~7の態様のいずれか1つにおいて、永久磁石6は、第1接点(固定接点F10)と第2接点(可動接点M10)との間において第1接点と第2接点とが対向する方向(第2の方向D2)に流れる電流に対して、一の向きS1に沿った方向(第1の方向D1)にローレンツ力が作用するように配置されている。
 上記の構成によれば、永久磁石6が磁束を発生することにより、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1が更に引き延ばされやすい。すなわち、アークA1が、第1端部(端部42)及び第2端部(端部32)の一の向きS1側に存在する空間、及び、第1端部及び第2端部の互いの対向面とは反対側を含む空間において、アークA1が効率よく伸長される。
 また、第9の態様に係る接点装置2Cでは、第5の態様において、永久磁石6Cは、規定の方向(第1の方向D1)において第1接点(固定接点F50)と第2接点(可動接点M50)とのうち少なくとも1つに対向する。規定の方向は、一の向きS1に沿った方向である。
 上記の構成によれば、永久磁石6Cが磁束を発生し、固定接点F50と可動接点M50との間で発生するアークA1にローレンツ力が作用するので、アークA1が引き延ばされやすい。
 また、第10の態様に係る接点装置2Cでは、第5又は9の態様において、永久磁石6Cは、規定の方向(第1の方向D1)において第1接点(固定接点F50)と第2接点(可動接点M50)とのうち少なくとも1つに対向する。第2導電部(可動導電部300)は、基部30Aを有する。第2接点は、基部30Aに固定される。基部30Aの長手方向は、規定の方向に沿っている。
 上記の構成によれば、永久磁石6Cが磁束を発生し、固定接点F50と可動接点M50との間で発生するアークA1にローレンツ力が作用するので、アークA1が引き延ばされやすい。
 また、第11の態様に係る接点装置2では、第5~11の態様のいずれか1つにおいて、永久磁石6は、規定の方向(第3の方向D3)において、第1端部(端部42)及び第2端部(端部32)に対向する。
 上記の構成によれば、永久磁石6が磁束を発生することにより、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1が更に引き延ばされやすく、アークA1に対する消弧性能を向上できる。
 また、第12の態様に係る接点装置2は、第1~11のいずれか1つの態様において、ケース7を更に備える。ケース7には、第1導電部(固定導電部4)及び第2導電部(可動導電部3)が収容される。ケース7の内部の空間は、空間SP11と、空間SP12及び空間SP13のうち少なくとも一方と、を含む。空間SP11は、第1端部(端部42)及び第2端部(端部32)に対して一の向きS1において存在する。空間SP12は、第1接点(固定接点F10)と第2接点(可動接点M10)とが対向する方向(第2の方向D2)において、第1接点から見て第2接点側とは反対側に存在する。空間SP13は、第1接点と第2接点とが対向する方向において、第2接点から見て第1接点側とは反対側に存在する。
 上記の構成によれば、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1を、空間SP11、空間SP12又は空間SP13へ引き延ばすことができる。
 また、第13の態様に係る接点装置2では、第1~12のいずれか1つの態様において、第1導電部(固定導電部4)は、直流電源V1の負極に電気的に接続される。第2導電部(可動導電部3)は、直流電源V1の正極に電気的に接続される。
 第1端部(端部42)及び第2端部(端部32)のうち、直流電源V1の負極に電気的に接続される端部42は、アークA1が発生する場合に電子を放出する。上記の構成によれば、直流電源V1の負極に電気的に接続される端部42は、一の向きS1における端部42の先端420から折り返されたように湾曲している。したがって、直流電源V1の負極に電気的に接続される端部42が平状である場合と比較して、アークA1の端点P4(電子の放出点)が移動しやすい。
 また、第14の態様に係る接点装置2では、第1~13のいずれか1つの態様において、第2導電部(可動導電部3)は、基部321を有する。基部321は、第2端部(端部32)の一部を含む。第2接点(可動接点M10)は、基部321にかしめられている。
 上記の構成によれば、第2接点(可動接点M10)を基部321に容易に取り付けられる。
 また、第15の態様に係る接点装置2では、第1~14のいずれか1つの態様において、第1接点(固定接点F10)と第2接点(可動接点M10)との間の距離L1は、0.6mm以上1.1mm以下である。
 上記の構成によれば、距離L1がより短い場合と比較して、アークA1が引き延ばされやすい。
 また、第16の態様に係る接点装置2では、第1~15のいずれか1つの態様において、第1接点(固定接点F10)と第2接点(可動接点M10)とが対向する方向(第2の方向D2)から見た第2接点の外縁は曲線形である。
 上記の構成によれば、第2接点(可動接点M10)では熱が伝達されやすいので、アークA1の端点P3が移動しやすい。
 また、第17の態様に係る接点装置2は、第1~16のいずれか1つの態様において、ケース7を更に備える。ケース7は、ケース本体70と、挿入部71と、を有する。ケース本体70には、第1導電部(固定導電部4)及び第2導電部(可動導電部3)が収容される。挿入部71は、ケース本体70の内側に設けられる。挿入部71には、永久磁石6が挿入される。
 上記の構成によれば、永久磁石6は、ケース本体70の内側の挿入部71に挿入されるので、ケース本体70の外側に永久磁石6が配置される場合と比較して、ケース本体70の外部の構成に対して永久磁石6を絶縁することが容易である。
 また、第18の態様に係る電磁継電器1は、第1~17のいずれか1つの態様に係る接点装置2と、駆動部5と、を備える。駆動部5は、コイル51と、接極子52と、を有する。接極子52は、コイル51の通電状態の変化に応じて変位することで、第1導電部(固定導電部4)及び第2導電部(可動導電部3)のうち可動接点M10を有する導電部(可動導電部3)を駆動して、可動接点M10を閉位置と開位置との間で移動させる。
 上記の構成によれば、接点装置2では、第1端部(端部42)では、端部42が平状である場合と比較して、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1の端点P4が移動しやすい。したがって、消弧性能を向上できる。
 また、第19の態様に係る電磁継電器1では、第18の態様において、駆動部5は、カード53を更に有する。カード53は、接極子52の変位に応じて変位することで、第1導電部(固定導電部4)及び第2導電部(可動導電部3)のうち可動接点M10を有する導電部(可動導電部3)を駆動して、可動接点M10を閉位置と開位置との間で移動させる。カード53は、電気絶縁性を有する。カード53は、第1導電部(固定導電部4)及び第2導電部(可動導電部3)のうち可動接点M10を有する導電部(可動導電部3)と接極子52との間に配置されている。
 上記の構成によれば、カード53は、電気絶縁性を有し、可動接点M10を有する導電部(可動導電部3)と接極子52との間に配置されている。したがって、カード53により、可動接点M10を有する導電部と接極子52との間の絶縁性を向上できる。
 また、第20の態様に係る電磁継電器1では、第19の態様において、第1導電部(固定導電部4)及び第2導電部(可動導電部3)のうち可動接点M10を有する導電部(可動導電部3)は、対向部34を更に有する。対向部34は、可動接点M10のうち固定接点F10に対向する面M11から見て固定接点F10側とは反対側に設けられている。対向部34は、カード53に対向する。
 上記の構成によれば、対向部34により、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1からカード53を保護できる。
 また、第21の態様に係る電磁継電器1では、第18~20のいずれか1つの態様において、接点装置2は、ケース7を更に備える。ケース7には、第1導電部(固定導電部4)、第2導電部(可動導電部3)及び駆動部5が収容される。ケース7は、内壁73を有する。内壁73は、第1導電部(固定導電部4)及び第2導電部(可動導電部3)のうち可動接点M10を有する導電部(可動導電部3)と接極子52との間に設けられている。内壁73は、空間SP1と空間SP2とを隔てる。空間SP1には、固定接点F10と可動接点M10とが配置される。空間SP2には、接極子52が配置される。
 上記の構成によれば、内壁73により、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークA1から接極子52を保護できる。
 第22の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)は、第1の態様において、第1導電部(固定導電部4D又は4E)と、第2導電部(可動導電部3D)と、を備える。第1導電部は、第1端部(端部42)と、第1延在部(延在部41)と、を有する。第1端部は、第1接点(固定接点F10)を含む。第1延在部は、一の向きS1に沿って長さを有する。第1延在部は、一の向きS1における先端で第1端部につながっている。第2導電部は、第2端部(端部32)と、第2延在部(延在部31)と、を有する。第2端部は、第2接点(可動接点M10)を含む。第2延在部は、一の向きS1に沿って長さを有する。第2延在部は、一の向きS1における先端で第2端部につながっている。第1接点及び第2接点のうち一方は可動接点M10であり、他方は固定接点F10である。可動接点M10は、固定接点F10に接触する閉位置と固定接点から離れた開位置との間で移動する。第1端部は、中間部421と、湾曲部422と、を有する。中間部421は、第1延在部につながっている。湾曲部422は、湾曲形状を有する。湾曲部422は、一の向きS1における中間部421の先端420から一の向きS1と反対向きに延びている。第1接点は、湾曲部422に存在し、第2接点に対向している。
 上記の構成によれば、第1端部(端部42)のうち湾曲部422が湾曲形状を有しているので、端部42が平状である場合と比較して、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークの端点が移動しやすい。例えば、端部42では、端部42のうち端部32側とは反対側の面411へと、アークの端点が移動しやすい。したがって、接点装置2D(又は2F、2G、2H)で発生するアークに対する消弧性能を向上させることができる。
 また、第23の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)は、第22の態様において、永久磁石6(又は6G)と、ヨーク(第1の継鉄9、9F、9G又は9H)と、を更に備える。ヨークは、永久磁石6(又は6G)に隣接して配置されている。ヨークのうち永久磁石6(又は6G)に隣接する部位と固定接点F10との間の距離L15(又はL17)は、永久磁石6(又は6G)のうちヨークに隣接する部位と固定接点F10との間の距離L16(又はL18)よりも長い。
 上記の構成によれば、永久磁石6(又は6G)で発生する磁束の少なくとも一部は、ヨーク(第1の継鉄9、9F、9G又は9H)を通る。したがって、永久磁石6(又は6G)で発生する磁束が接点装置2D(又は2F、2G、2H)の外部に漏れる可能性を低減できる。
 また、第24の態様に係る接点装置2D(又は2H)では、第23の態様において、ヨーク(第1の継鉄9又は9H)は、2つの側部91と、連結部92(又は92H)と、を有する。2つの側部91は、規定の方向(第3の方向D3)において、固定接点F10の両側に位置する。規定の方向は、一の向きS1及び固定接点F10と可動接点M10とが対向する方向(第2の方向D2)の両方と直交する。連結部92(又は92H)は、2つの側部91を連結する。
 上記の構成によれば、永久磁石6で発生する磁束の少なくとも一部は、ヨーク(第1の継鉄9)の2つの側部91と連結部92(又は92H)とにより構成される磁気回路を通る。したがって、永久磁石6で発生する磁束が接点装置2D(又は2H)の外部に漏れる可能性を更に低減できる。
 また、第25の態様に係る接点装置2D(又は2H)は、第24の態様において、ケース7D(又は7H)を備える。ケース7D(又は7H)は、固定接点F10と可動接点M10とが配置された内部空間(空間SP1)を有する。連結部92(又は92H)は、開口部920(又は920H)を有する。内部空間(空間SP1)は、開口部920(又は920H)の内側の空間SP14(又はSP15)を含む。
 上記の構成によれば、開口部920(又は920H)の内部空間を、アークを引き延ばすための空間の一部として用いることができる。
 また、第26の態様に係る接点装置2Hでは、第25の態様において、ケース7Hは、収容部77を有する。収容部77には、永久磁石6とヨーク(第1の継鉄9H)とが収容される。収容部77は、永久磁石6とヨークとをケース7Hの内部空間(空間SP1)から隔てる。
 上記の構成によれば、ヨーク(第1の継鉄9H)と固定接点F10及び可動接点M10との間の電気絶縁性の向上を図ることができる。
 また、第27の態様に係る接点装置2D(又は2H)では、第24~26の態様のいずれか1つにおいて、固定接点F10と可動接点M10とのうち一方は、他方と連結部92(又は92H)との間に位置する。
 上記の構成によれば、ヨーク(第1の継鉄9又は9H)が一の向きS1において固定接点F10及び可動接点M10と対向する位置に配置される場合と比較して、一の向きS1におけるアークの引き延ばしがヨークにより阻害される可能性を低減できる。
 また、第28の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)では、第27の態様において、固定接点F10は、連結部92(又は92H)と可動接点M10との間に位置する。
 上記の構成によれば、可動接点M10が固定接点F10とヨーク(第1の継鉄9又は9H)との間に位置する場合と比較して、可動接点M10の移動がヨークにより阻害される可能性を低減できる。
 また、第29の態様に係る接点装置2Fでは、第23~28の態様のいずれか1つにおいて、固定接点F10を基準として、永久磁石6は、規定の方向(第3の方向D3)における一方側に位置する。規定の方向は、一の向きS1及び固定接点F10と可動接点M10とが対向する方向(第2の方向D2)の両方と直交する。
 上記の構成によれば、固定接点F10を基準として永久磁石6を規定の方向(第3の方向D3)における両側に設ける場合と比較して、アークを引き延ばすための空間を確保しやすい。
 また、第30の態様に係る接点装置2Dでは、第23~29の態様のいずれか1つにおいて、ヨーク(第1の継鉄9)の少なくとも一部は、固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1に露出している。
 上記の構成によれば、例えば、固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1に、ヨーク(第1の継鉄9)を被覆する部材が設けられている場合と比較して、空間SP1をアークの引き延ばしのために広く利用できる。
 また、第31の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)では、第22~30の態様のいずれか1つにおいて、規定の方向(第3の方向D3)において、第1接点(固定接点F10)の幅W1は、第1導電部(固定導電部4D又は4E)の幅の中の最大幅W3よりも小さい。規定の方向は、一の向きS1及び固定接点F10と可動接点M10とが対向する方向(第2の方向D2)の両方と直交する。
 上記の構成によれば、第1接点(固定接点F10)の幅W1がより大きい場合と比較して、第1接点及び第2接点(可動接点M10)の間に発生したアークが、第1接点の幅方向における側方(第3の方向D3における固定接点F10の近傍)を通って引き延ばされる可能性が高まる。
 また、第32の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)では、第31の態様において、規定の方向(第3の方向D3)において、第1接点(固定接点F10)の幅W1は、第1導電部(固定導電部4D又は4E)のうち、固定接点F10と可動接点M10とが配置された空間SP1に露出している部位の幅の中の最大幅W2よりも小さい。
 上記の構成によれば、第1接点(固定接点F10)の幅W1がより大きい場合と比較して、第1接点及び第2接点(可動接点M10)の間に発生したアークが、第1接点の幅方向における側方(第3の方向D3における第1接点の近傍)を通って引き延ばされる可能性が高まる。
 また、第33の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)では、第22~32の態様のいずれか1つにおいて、規定の方向(第3の方向D3)において、第1接点(固定接点F10)の幅W1は、第2接点(可動接点M10)の幅W4以下である。規定の方向は、一の向きS1及び固定接点F10と可動接点M10とが対向する方向(第2の方向D2)の両方と直交する。
 上記の構成によれば、第1接点(固定接点F10)の幅W1がより大きい場合と比較して、第1接点及び第2接点(可動接点M10)の間に発生したアークが、第1接点の幅方向における側方(第3の方向D3における第1接点の近傍)を通って引き延ばされる可能性が高まる。
 また、第34の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)では、第22~33の態様のいずれか1つにおいて、第1接点(固定接点F10)と第2接点(可動接点M10)とが接触する場合に、固定接点F10と可動接点M10とが対向する方向(第2の方向D2)から見て、第1の直線SL1は、第2の直線SL2とは異なる位置にある。第1の直線SL1は、第1接点の中心を通り一の向きS1と平行である。第2の直線SL2は、第2接点の中心を通り一の向きS1と平行である。
 上記の構成によれば、第1の直線SL1と第2の直線SL2とが一致する場合と比較して、第1接点(固定接点F10)及び第2接点(可動接点M10)の間に発生したアークが、第1接点の側方(第3の方向D3における第1接点の近傍)を通って引き延ばされる可能性が高まる。
 また、第35の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)では、第22~34の態様のいずれか1つにおいて、第1端部(端部42)の一部は、第1端部のうち一の向きS1と反対向きにおける先端部423に近づくほどに第2接点(可動接点M10)から離れるように湾曲している。
 上記の構成によれば、第1接点(固定接点F10)及び第2接点(可動接点M10)の間に発生したアークの、第1接点上の端点が、一の向きS1とは反対向きに移動した場合に、アークを引き延ばすことができる。
 第1の態様以外の構成については、接点装置2(又は2B、2C、2D、2F、2G、2H)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。
 また、第36の態様に係る電磁継電器1Dは、第22~35の態様のいずれか1つに係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)と、駆動部5と、を備える。駆動部5は、コイル51と、接極子52と、を有する。接極子52は、コイル51の通電状態の変化に応じて変位することで、第1導電部(固定導電部4D又は4E)及び第2導電部(可動導電部3D)のうち可動接点M10を有する導電部(可動導電部3D)を駆動して、可動接点M10を閉位置と開位置との間で移動させる。
 上記の構成によれば、接点装置2D(又は2F、2G、2H)では、第1端部(端部42)では、端部42が平状である場合と比較して、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークの端点が移動しやすい。したがって、消弧性能を向上できる。
 ところで、第1の継鉄9に関する第23~30の態様に係る構成は、第1及び22の態様の構成を必ずしも全て必須とすることなく、適用可能である。例えば、第23~30の態様に係る構成は、固定導電部4D又は4Eの形状に関する構成とは独立して適用されてもよい。より詳細には、第23~30の態様に係る構成は、固定導電部4D又は4Eの端部42が湾曲していない構造を有する接点装置に適用されてもよい。すなわち、第23~30の態様に係る構成は、従来から有る接点装置に適用されてもよい。
 すなわち、第37の態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)は、固定接点F10(第1接点)と、可動接点M10(第2接点)と、を備える。可動接点M10は、固定接点F10に接触する閉位置と固定接点から離れた開位置との間で移動する。接点装置2D(又は2F、2G、2H)は、永久磁石6(又は6G)と、ヨーク(第1の継鉄9、9F、9G又は9H)と、を更に備える。ヨークは、永久磁石6(又は6G)に隣接して配置されている。ヨークのうち永久磁石6(又は6G)に隣接する部位と固定接点F10との間の距離L15(又はL17)は、永久磁石6(又は6G)のうちヨークに隣接する部位と固定接点F10との間の距離L16(又はL18)よりも長い。
 上記の構成によれば、永久磁石6(又は6G)で発生する磁束の少なくとも一部は、ヨーク(第1の継鉄9、9F、9G又は9H)を通る。したがって、永久磁石6(又は6G)で発生する磁束が接点装置2D(又は2F、2G、2H)の外部に漏れる可能性を低減できる。
 第37の態様に係る構成は、第24~30の態様に係る構成と組み合わせて適用されてもよい。
 第22~37の態様に係る構成は、第1の態様に係る構成を必須とすることなく適用されてもよい。すなわち、一態様に係る接点装置2D(又は2F、2G、2H)は、第1導電部(固定導電部4D又は4E)と、第2導電部(可動導電部3D)と、を備える。第1導電部は、第1端部(端部42)と、第1延在部(延在部41)と、を有する。第1端部は、第1接点(固定接点F10)を含む。第1延在部は、一の向きS1に沿って長さを有する。第1延在部は、一の向きS1における先端で第1端部につながっている。第2導電部は、第2端部(端部32)と、第2延在部(延在部31)と、を有する。第2端部は、第2接点(可動接点M10)を含む。第2延在部は、一の向きS1に沿って長さを有する。第2延在部は、一の向きS1における先端で第2端部につながっている。第1接点及び第2接点のうち一方は可動接点M10であり、他方は固定接点F10である。可動接点M10は、固定接点F10に接触する閉位置と固定接点から離れた開位置との間で移動する。第1端部は、中間部421と、湾曲部422と、を有する。中間部421は、第1延在部につながっている。湾曲部422は、湾曲形状を有する。湾曲部422は、一の向きS1における中間部421の先端420から一の向きS1と反対向きに延びている。第1接点は、湾曲部422に存在し、第2接点に対向している。
 上記の構成によれば、第1端部(端部42)のうち湾曲部422が湾曲形状を有しているので、端部42が平状である場合と比較して、固定接点F10と可動接点M10との間で発生するアークの端点が移動しやすい。例えば、端部42では、端部42のうち端部32側とは反対側の面411へと、アークの端点が移動しやすい。したがって、接点装置2D(又は2F、2G、2H)で発生するアークに対する消弧性能を向上させることができる。
 また、第22~37の態様に係る構成は、第2~第21の態様に係る構成と適宜組み合わせて適用されてもよい。
 上述した各実施形態は、変形例も含めて、適宜組み合わせて実現されてもよい。
1、1D 電磁継電器
2、2B、2C、2D、2F、2G、2H 接点装置
3、3D 可動導電部(第2導電部)
31 延在部(第2延在部)
32 端部(第2端部)
321 基部
34、34D 対向部
4、4D、4E 固定導電部(第1導電部)
40 基材
401 表面
41 延在部(第1延在部)
42 端部(第1端部)
420 先端
421 中間部
422 湾曲部
423 先端部
5 駆動部
51 コイル
52 接極子
53 カード
6、6C、6G 永久磁石
7、7D、7H ケース
70 ケース本体
71 挿入部
73 内壁
77 収容部
9、9F、9G、9H 第1の継鉄(ヨーク)
91 側部
92、92H 連結部
920、920H 開口部
D1 第1の方向(方向、規定の方向)
D2 第2の方向(方向)
D3 第3の方向(規定の方向)
F10 固定接点(第1接点)
F11 第1の面(面)
L1 距離
L15~18 距離
M10 可動接点(第2接点)
M11 面
S1 一の向き
SL1 第1の直線
SL2 第2の直線
SP1、SP2、SP11、SP12、SP13 空間(内部空間)
SP14、SP15 空間
V1 直流電源
W1 幅
W2 最大幅
W3 最大幅
W4 幅

Claims (36)

  1.  第1接点を含む第1端部と、一の向きに延びるように設けられ、前記一の向きにおける先端で前記第1端部につながった第1延在部と、を有する第1導電部と、
     第2接点を含む第2端部と、前記一の向きに延びるように設けられ、前記一の向きにおける先端で前記第2端部につながった第2延在部と、を有する第2導電部と、を備え、
     前記第1接点及び前記第2接点のうち一方は可動接点であり、前記第1接点及び前記第2接点のうち他方は固定接点であり、
     前記可動接点は、前記固定接点に接触する閉位置と前記固定接点から離れた開位置との間で移動し、
     前記第1端部及び前記第2端部のうち少なくとも前記第1端部は、前記一の向きにおける前記第1端部の先端から折り返されたように湾曲しており、
    前記第1接点は、前記第1端部における折り返された部位に存在し、前記第2接点に対向している、
     接点装置。
  2.  前記第1導電部は、前記第1端部の一部を含み前記第1接点が圧着された基材を有する、
     請求項1記載の接点装置。
  3.  前記第1導電部は、前記第1端部の一部を含み前記第1接点が固定された基材を有し、
     前記基材の表面は、前記第1接点のうち、前記第2接点に対向する面と面一である、
     請求項1又は2に記載の接点装置。
  4.  前記第1端部は、前記一の向きにおける前記第1端部の前記先端から前記第2端部側に延びるように湾曲した面を有している、
     請求項3記載の接点装置。
  5.  規定の方向において前記第1接点と前記第2接点とのうち少なくとも1つに対向する永久磁石を更に備える、
     請求項1~4のいずれか一項に記載の接点装置。
  6.  前記規定の方向は、前記一の向きと直交し、かつ、前記第1接点と前記第2接点とが対向する方向と直交する方向である、
     請求項5記載の接点装置。
  7.  前記永久磁石を2つ備え、
     前記第1接点と前記第2接点とのうち少なくとも1つは、2つの前記永久磁石の間に位置し、
     前記第2導電部は、基部を有し、
     前記第2接点は、前記基部に固定され、
     前記規定の方向は、前記第1接点と前記第2接点とが対向する方向と直交し、かつ、前記基部の長手方向と直交する方向である、
     請求項5記載の接点装置。
  8.  前記永久磁石は、前記第1接点と前記第2接点との間において前記第1接点と前記第2接点とが対向する方向に流れる電流に対して、前記一の向きに沿った方向にローレンツ力が作用するように配置されている、
     請求項5~7のいずれか一項に記載の接点装置。
  9.  前記規定の方向は、前記一の向きに沿った方向である、
     請求項5記載の接点装置。
  10.  前記第2導電部は、基部を有し、
     前記第2接点は、前記基部に固定され、
     前記基部の長手方向は、前記規定の方向に沿っている、
     請求項5又は9に記載の接点装置。
  11.  前記永久磁石は、前記規定の方向において、前記第1端部及び前記第2端部に対向する、
     請求項5~10のいずれか一項に記載の接点装置。
  12.  前記第1導電部及び前記第2導電部が収容されるケースを更に備え、
     前記ケースの内部の空間は、
      前記第1端部及び前記第2端部に対して前記一の向きにおいて存在する空間と、
      前記第1接点と前記第2接点とが対向する方向において、前記第1接点から見て前記第2接点側とは反対側に存在する空間、及び、前記第1接点と前記第2接点とが対向する方向において、前記第2接点から見て前記第1接点側とは反対側に存在する空間のうち少なくとも一方と、を含む、
     請求項1~11のいずれか一項に記載の接点装置。
  13.  前記第1導電部は、直流電源の負極に電気的に接続され、
     前記第2導電部は、前記直流電源の正極に電気的に接続される、
     請求項1~12のいずれか一項に記載の接点装置。
  14.  前記第2導電部は、前記第2端部の一部を含む基部を有し、
     前記第2接点は、前記基部にかしめられている、
     請求項1~13のいずれか一項に記載の接点装置。
  15.  前記第1接点と前記第2接点との間の距離は、0.6mm以上1.1mm以下である、
     請求項1~14のいずれか一項に記載の接点装置。
  16.  前記第1接点と前記第2接点とが対向する方向から見た前記第2接点の外縁は曲線形である、
     請求項1~15のいずれか一項に記載の接点装置。
  17.  前記第1導電部及び前記第2導電部が収容されるケース本体と、前記ケース本体の内側に設けられ、永久磁石が挿入される挿入部と、を有するケースを更に備える、
     請求項1~16のいずれか一項に記載の接点装置。
  18.  請求項1~17のいずれか一項に記載の接点装置と、
     駆動部と、を備え、
     前記駆動部は、
      コイルと、
      前記コイルの通電状態の変化に応じて変位することで、前記第1導電部及び前記第2導電部のうち前記可動接点を有する導電部を駆動して、前記可動接点を前記閉位置と前記開位置との間で移動させる接極子と、を有する、
     電磁継電器。
  19.  前記駆動部は、
      前記接極子の変位に応じて変位することで、前記第1導電部及び前記第2導電部のうち前記可動接点を有する導電部を駆動して、前記可動接点を前記閉位置と前記開位置との間で移動させるカードを更に有し、
     前記カードは、電気絶縁性を有し、前記第1導電部及び前記第2導電部のうち前記可動接点を有する導電部と前記接極子との間に配置されている、
     請求項18記載の電磁継電器。
  20.  前記第1導電部及び前記第2導電部のうち前記可動接点を有する導電部は、前記可動接点のうち前記固定接点に対向する面から見て前記固定接点側とは反対側に、前記カードに対向する対向部を更に有する、
     請求項19記載の電磁継電器。
  21.  前記接点装置は、前記第1導電部、前記第2導電部及び前記駆動部が収容されるケースを更に備え、
     前記ケースは、前記第1導電部及び前記第2導電部のうち前記可動接点を有する導電部と前記接極子との間に、前記固定接点と前記可動接点とが配置される空間と前記接極子が配置される空間とを隔てる内壁を有する、
     請求項18~20のいずれか一項に記載の電磁継電器。
  22.  前記第1延在部及び前記第2延在部は、前記一の向きに沿って長さを有し
     前記第1端部は、
      前記第1延在部につながった中間部と、
      湾曲形状を有し前記一の向きにおける前記中間部の先端から前記一の向きと反対向きに延びた湾曲部と、を有し、
     前記第1接点は、前記湾曲部に存在し、前記第2接点に対向している、
     請求項1に記載の接点装置。
  23.  永久磁石と、
     前記永久磁石に隣接して配置されたヨークと、を更に備え、
     前記ヨークのうち前記永久磁石に隣接する部位と前記固定接点との間の距離は、前記永久磁石のうち前記ヨークに隣接する部位と前記固定接点との間の距離よりも長い、
     請求項22に記載の接点装置。
  24.  前記ヨークは、
      前記一の向き及び前記固定接点と前記可動接点とが対向する方向の両方と直交する規定の方向において、前記固定接点の両側に位置する2つの側部と、
      前記2つの側部を連結する連結部と、を有する、
     請求項23に記載の接点装置。
  25.  前記固定接点と前記可動接点とが配置された内部空間を有するケースを備え、
     前記連結部は、開口部を有し、
     前記内部空間は、前記開口部の内側の空間を含む、
     請求項24に記載の接点装置。
  26.  前記ケースは、前記永久磁石と前記ヨークとが収容され前記永久磁石と前記ヨークとを前記内部空間から隔てる収容部を有する、
     請求項25に記載の接点装置。
  27.  前記固定接点と前記可動接点とのうち一方は、他方と前記連結部との間に位置する、
     請求項24~26のいずれか一項に記載の接点装置。
  28.  前記固定接点は、前記連結部と前記可動接点との間に位置する、
     請求項27に記載の接点装置。
  29.  前記固定接点を基準として、前記永久磁石は、
      前記一の向き及び前記固定接点と前記可動接点とが対向する方向の両方と直交する規定の方向における一方側に位置する、
     請求項23~28のいずれか一項に記載の接点装置。
  30.  前記ヨークの少なくとも一部は、前記固定接点と前記可動接点とが配置された空間に露出している、
     請求項23~29のいずれか一項に記載の接点装置。
  31.  前記一の向き及び前記固定接点と前記可動接点とが対向する方向の両方と直交する規定の方向において、前記第1接点の幅は、前記第1導電部の幅の中の最大幅よりも小さい、
     請求項22~30のいずれか一項に記載の接点装置。
  32.  前記規定の方向において、前記第1接点の幅は、前記第1導電部のうち、前記固定接点と前記可動接点とが配置された空間に露出している部位の幅の中の最大幅よりも小さい、
     請求項31に記載の接点装置。
  33.  前記一の向き及び前記固定接点と前記可動接点とが対向する方向の両方と直交する規定の方向において、前記第1接点の幅は、前記第2接点の幅以下である、
     請求項22~32のいずれか一項に記載の接点装置。
  34.  前記第1接点と前記第2接点とが接触する場合に、
      前記固定接点と前記可動接点とが対向する方向から見て、前記第1接点の中心を通り前記一の向きと平行な第1の直線は、前記第2接点の中心を通り前記一の向きと平行な第2の直線とは異なる位置にある、
     請求項22~33のいずれか一項に記載の接点装置。
  35.  前記第1端部の一部は、前記第1端部のうち前記一の向きと反対向きにおける先端部に近づくほどに前記第2接点から離れるように湾曲している、
     請求項22~34のいずれか一項に記載の接点装置。
  36.  請求項22~35のいずれか一項に記載の接点装置と、
     駆動部と、を備え、
     前記駆動部は、
      コイルと、
      前記コイルの通電状態の変化に応じて変位することで、前記第1導電部及び前記第2導電部のうち前記可動接点を有する導電部を駆動して、前記可動接点を前記閉位置と前記開位置との間で移動させる接極子と、を有する、
     電磁継電器。
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