[发明专利]接点装置有效
申请号: | 201180015356.7 | 申请日: | 2011-03-02 |
公开(公告)号: | CN102834891A | 公开(公告)日: | 2012-12-19 |
发明(设计)人: | 榎木英树;山本律;福田纯久;池田阳司;尾崎良介 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | H01H50/38 | 分类号: | H01H50/38;H01H9/44;H01H50/54 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 王成坤;胡建新 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 接点 装置 | ||
技术领域
本发明涉及接点装置。
背景技术
以往以来,在被用于电磁继电器或开关、计时器等的接点装置中,已经提供了一种具备磁吹结构的装置,该磁吹结构利用接点附近所配置的永久磁铁的力将接点进行接触分离时产生的电弧电流拉长,进行灭弧。
作为具备上述磁吹结构的接点装置一例,下述装置已为众所周知,该装置如图27所示,具备:接点块8,由具有固定接点811的一对固定端子81以及具备与一对固定接点811分别接触分离的一对可动接点821的可动触头82构成;未图示的驱动块,驱动可动触头82;永久磁铁9,配置于接点块8附近(例如参见专利文献1)。
可动触头82形成为大致矩形板状,沿着长度方向并列设有一对可动接点821。而且,通过由驱动块使可动触头82移动到固定端子81侧,一对可动接点821就分别抵接于一对固定接点811上。
另外,永久磁铁9在可动触头82的宽度方向上的一侧和另一侧分别隔着接点块8而相对来配置。这里,隔着接点块8而相对的一对永久磁铁9按每一个的固定接点811和与该固定接点811接触分离的一个可动接点821的接点对,配置于该接点对附近。也就是说,一对永久磁铁9设置2组。
一对永久磁铁9被分别配置,以便相互相对的面的极性为异极。例如,分别配置于可动触头82的宽度方向一侧(图27的上侧)的永久磁铁其N极侧与接点块相对来设置,分别配置于可动触头82的宽度方向另一侧(图43的下侧)的永久磁铁9其S极侧与接点块8相对来设置。也就是说,配置于可动触头82的宽度方向一侧的2个永久磁铁9其与可动触头9相对的面的极性相互相同,对于配置于宽度方向另一侧的2个可动触头82来说,则与可动触头82相对的面的极性也相互相同。因此,增强了接点部上的磁场。
而且,在从可动触头82的长度方向一侧往另一侧(从图43的左侧往右侧)流动电流的情况下,接点对接触分离时产生的电弧电流被向相互远离的方向拉长。也就是说,在可动触头82上的长度方向一侧(图43中的左侧)产生的电弧电流被向上述一侧拉长,在可动触头82上的长度方向另一侧(图43中的右侧)产生的电弧电流被向上述另一侧拉长。
但是,在电流流动的方向同上述方向成为反向(从右侧往左侧)的情况下,在各接点对上产生的电弧电流被向相互接近的方向拉长。因此,在向接点装置流动了再生电流等和正常反向的电流时,存在在各接点对上产生的电弧电流之间接触而发生短路的可能性。
因此,人们提供了一种装置,该装置如图42所示,在可动触头82的长度方向上,配置隔着接点块8而相对的一对永久磁铁9。
作为具备上述磁吹结构的接点装置一例,图41或图42所示的接点装置具备:接点块8,由具有固定接点811的一对固定端子81以及具备与一对固定接点811分别接触分离的一对可动接点821的可动触头82构成;未图示的驱动块,驱动可动触头82;永久磁铁9,配置于接点块8附近(例如参见专利文献2、3)。
可动触头82形成为大致矩形板状,沿着长度方向并列设有一对可动接点821。而且,通过由驱动块使可动触头82移动到固定端子81侧,一对可动接点821就分别抵接于一对固定接点811上。
另外,永久磁铁9在可动触头82的长度方向上的一侧和另一侧分别隔着接点块8而相对来配置。
专利文献2、3中所示的接点装置在一对永久磁铁9上相互相对的面的极性相同,且在一个接点对和另一个接点对上,形成于周围的磁通分布为对称。而且,无论在可动触头82中流动的电流的朝向是该可动触头82上长度方向的某个方向,在各接点对上产生的电弧电流都被向相互远离的方向拉长。
然后,当可动接点821与固定接点811进行接触分离时,在接点间产生的电弧电流通过由一对永久磁铁9产生的磁场来拉长,进行电弧的断开。
专利文献1日本专利3321963号公报
专利文献2日本特开2004-71512号公报
专利文献3日本特开2008-226547号公报
但是,就上述专利文献2所示的接点装置而言,因为配置与可动接点821的并列设置方向上的可动触头82的各端面分别相对的一对永久磁铁9,所以存在在上述并列设置方向上接点装置大型化之类的问题。
另外,就上述专利文献2、3所示的接点装置而言,因为一对永久磁铁9分别配置在接点块9的长度方向两端侧,所以一对永久磁铁9间的磁隙变大,因该磁隙而产生的漏磁通增多。因此,拉长在接点间产生的电弧的力较弱,存在无法获得足够的电弧断开性能的可能。
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