[实用新型]具有7至15安培额定工作电流的接触器有效

专利信息
申请号: 201120424190.1 申请日: 2011-10-31
公开(公告)号: CN202549743U 公开(公告)日: 2012-11-21
发明(设计)人: 李昊杰;曾义飞;陆鹤;胡正宁;朱建华 申请(专利权)人: 伊顿公司
主分类号: H01H51/04 分类号: H01H51/04;H01H50/16
代理公司: 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 11280 代理人: 胡强
地址: 美国俄亥俄*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 具有 15 安培 额定 工作 电流 接触器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及接触器领域,具体而言,涉及交流接触器,尤其涉及具有7至15安培额定工作电流的接触器。 

背景技术

交流接触器广泛用于电力设备例如电机的通断,其通常主要由接触器壳体、包括线圈、静铁芯和动铁芯(衔铁)的电磁机构和触头单元(包括主触头单元和可选设的辅助触头单元)以及其它一些本领域已知的部件或结构(例如灭弧结构、反作用弹簧及触头压力弹簧等)构成,其基本工作原理是通过线圈通电,从而在静铁芯和衔铁之间产生电磁吸力,由此使衔铁克服反作用弹簧的弹簧力被吸引靠近并最终接触静铁芯,从而接触器的触头单元接合,或者相反。 

在现有设计中,通常设计交流接触器具有9mm的倍数的宽度,典型的是,现有的38A及以下安培数的接触器基本上都具有45mm左右或更大的宽度。尽管通常具有45mm宽度的这些接触器能够提供良好的适用性,但其有明显的缺点,例如占地空间过大,尤其是宽度过大,这对现有的一些很紧凑的安装场合是很不理想的。对此,本发明人扭转现有的习惯并克服多种技术困难,希望提供一种宽度小于45mm的具有7至15安培额定工作电流的接触器,这样的接触器具有节约安装空间、外观美观等优点。 

发明内容

为此,本实用新型提供一种具有7至15安培额定工作电流的接触器。它包括:接触器壳体;被容纳在该接触器壳体内的电磁机构,该电磁机构具有线圈、静铁芯和位于该静铁芯的上方且竖向间隔开的动铁芯;具有动触头和静触头的触头单元,该动铁芯和该动触头按照以下方式安装在该支持件上,该动触头能随该动铁芯的运动相应地接合或脱离该静触头,其中,该动铁芯与该静铁芯之间的竖向间隔即打开距离为≤3.5mm且≥2mm 

优选地,动铁芯高度小于静铁芯高度,例如其高度比小于约0.9。 

其技术效果在于:通过本实用新型的设置,除了获得宽度显著减小的效果,根据本实用新型的7至15安培的小安培数额定工作电流接触器还具有众多其它优点。 

在现有技术中,人们通常会希望能够减小动静铁芯吸合时的冲击力,同时还希望在动铁芯吸合过程中具有较高的稳定性。为了减小吸合时产生的冲击力,根据现有技术的一个重要手段是使动铁芯重量与静铁芯重量相比尽量减小。而为了在吸合过程中具有较高的吸合稳定性,一个重要的做法是在其它条件允许的情况下尽量提高电磁机构的电磁吸力。现在,有研究提出,对于动静铁芯的多种因素而言,动静铁芯的高度比对于电磁吸力的影响最大,如果动静铁芯高度比越小,则电磁吸力减小得越多,而当动静铁芯高度基本为1:1时,在其它条件不变的情况下,该电磁机构对于磁通的利用已经接近最大,从而电磁吸力也接近最大,并且随着动静铁芯高度比进一步增大,电磁吸力不会再显著增大(相比于动静铁芯高度比在1以下时的增大而言)甚至可能减小。此外,现有的一些研究还表明,随着动铁芯的重量增大,也会造成电磁吸力增大,但其对电磁吸力的影响要显著小于高度比。 

此外,本领域技术人员将明白,在其它因素不变的情况下,随着打开距离的增大,电磁吸力会相应减小。因此,现有技术中为了尽可能在冲击力和稳定性方面取得较好的折衷,通常做法往往是在使得动静铁芯高度比保持基本为1:1(甚至动静铁芯的高度比更大些)时,尽可能减小动铁芯重量,例如在动铁芯中形成切口或切除部等,而且通常设定其动静铁芯的打开距离通常大于5mm,更常见的是在6mm-7mm的范围内。 

本发明人出人意料地发现,如果打开距离大于约3.5mm,则对于动铁芯高度比静铁芯高度小的电磁机构,电磁吸力会急剧减小,对高度比大致为1:1的电磁机构,则没有出现这种情况,或者这种情况不明显;而如果打开距离≤约3.5mm,则高度比小的电磁系统相比于高度比大致为1:1就电磁吸力而言不会小太多。 

对此,本实用新型设定动铁芯与该静铁芯之间的打开距离≤约3.5mm且动铁芯高度小于静铁芯高度,且其高度比小于约0.9,由此,可以在常规工作环境(例如非重载环境)并在提供符合要求的额定工作电流的情况下,产生令人满意的吸合稳定性,同时还能够显著减轻动铁芯重量,从而 有利地减小吸合冲击力,延长使用寿命。进一步地,由于打开距离的显著减小,本发明的接触器的电磁系统可以具有较小横截面积,从而可以设置较窄宽度。另外,由于动铁芯重量相比于现有技术显著减小,从而可以使包括反作用力弹簧在内的多种元件尺寸缩减,而且即使在减小的电磁吸力下(例如在大约6N以下,现有技术通常为大约8-11N),仍能提供良好的吸合稳定性以及加快的吸合动作,有利于减小吸合冲击,且有利于散热。 

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