[实用新型]低压断路器有效
申请号: | 201220133406.3 | 申请日: | 2012-03-31 |
公开(公告)号: | CN202502965U | 公开(公告)日: | 2012-10-24 |
发明(设计)人: | 李思振;张延霞;杨启勇;李军挺;张建生 | 申请(专利权)人: | 浙江天正电气股份有限公司 |
主分类号: | H01H73/18 | 分类号: | H01H73/18 |
代理公司: | 温州金瓯专利事务所(普通合伙) 33237 | 代理人: | 黄肇平 |
地址: | 325604 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 低压 断路器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种断路器,具体涉及一种低压断路器。
背景技术
目前市场上的低压断路器包括壳体、动触头、静触头、磁轭、引弧片、灭弧室、操作机构等组成。这种结构的低压断路器在分断时,动触头和静触头的触点间会形成电弧,低压断路器利用磁轭和引弧片间的磁场将电弧引进灭弧室以达到避免触点被电弧损毁的目的。但是,在两个触点间强电场的作用下,这种结构的低压断路器在灭弧过程中仍然有一部分正离子向触头的触点高速移动,撞击该触点表面而打出电子,产生电子二次发射,使电弧持续时间较长;并且这种结构的低压断路器仅借助磁轭和引弧片间的磁场将电弧引进灭弧室,引弧效果不佳、使电弧滞留的时间较长,造成低压断路器分断能力差。
发明内容
为了克服背景技术的不足,本实用新型提供一种有效减少电弧的持续时间且引弧效果好的低压断路器。
本实用新型采用的技术方案是:一种低压断路器,包括壳体、灭弧室、动触头、静触头,所述灭弧室、所述静触头和所述动触头设置在壳体内部,还包括触头罩,所述触头罩主要由基部和与所述基部相连接的产气部组成,至少所述产气部由产气材料制成,所述产气部对应于所述动触头和所述静触头之间的开距,当所述产气部产生气体时使电弧进入所述灭弧室。
在上述方案的基础上并作为上述方案的优选方案:所述基部固定在所述动触头上。
在上述方案的基础上并作为上述方案的优选方案:所述基部固定在所述静触头上。
在上述方案的基础上并作为上述方案的优选方案:所述基部固定在所述壳体上。
在上述方案的基础上并作为上述方案的优选方案:所述产气部朝向所述动触头上的动触点。
在上述方案的基础上并作为上述方案的优选方案:所述产气部上对应于所述动触头和所述静触头之间的开距的面是个弧面。
在上述方案的基础上并作为上述方案的优选方案:在所述产气部还设有由产气材料制成的若干个凸起,所述凸起指向所述弧面的中心。
在上述方案的基础上并作为上述方案的优选方案:所述凸起、所述产气部和所述基部均采用产气材料且一体型成形成触头罩。
在上述方案的基础上并作为上述方案的优选方案:所述产气部的中心和所述触点的中心距离壳体底面的高度相等。
本实用新型与现有技术相比其有益效果是:本实用新型采用相对于触点位置处于远离灭弧室的产气部,该产气部由产气材料制成并且该产气部朝向触点的结构,利用该低压断路器产生电弧时的高温环境使产气部瞬间释放气体,并且该产气部朝向两个触点间的开距,从而形成流向该开距的气流直接把极区带电离子驱散,减少电子二次发射,使电弧持续的时间缩短。其次,产生的气流会把电弧吹向灭弧室,并结合磁轭和引弧片能实现快速且轻易地使电弧进入灭弧室,引弧效果好、使电弧滞留的时间较短,提高低压断路器分断能力。将产生气朝向动触点,可以使电弧直接向引弧片的引弧脚倾斜,使引弧时间变短,进一步提高断路器的分断能力。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的引弧效果示意图。
图中,1-灭弧室, 2-触头罩,3-基部,4-产气部,5-动触头,6-静触头,7-动触点,8-静触点,9-凸起,10-引弧脚。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:
如图1所示,本实用新型低压断路器,包括壳体、灭弧室1、动触头5、静触头6,所述灭弧室1、所述静触头6和所述动触头5设置在壳体内部。还包括触头罩2,所述触头罩2主要由基部3和与所述基部3相连接的产气部4组成,至少所述产气部4由产气材料制成。所述产气部4对应于所述动触头5和所述静触头6之间的开距,即动触头和静触头位于产气部和灭弧室之间。当所述产气部产生气体时使电弧进入所述灭弧室。在电弧被引入灭弧室的过程中仍有一部分电子向触点高速移动,这部分电子与两个触点间中的空气分子发生碰撞产生正离子,而正离子则会在电场的作用下向触点高速移动并撞击动触点表面从而产生游离的电子,形成了持续时间比较长的电弧。本实用新型采用由产气材料制成的产气部的结构,利用该低压断路器产生电弧时的高温环境使产气部瞬间释放气体,并且该产气部产生的气体形成气流向冲向动触点和静触点之间区域把极区带电离子驱散,减少电子二次发射,使电弧持续的时间短,防止触点被烧毁、提高了低压断路器的分断能力。同时产生的气流会使电弧向灭弧室倾斜,并结合磁轭和引弧片能实现快速且轻易地使电弧进入灭弧室,引弧效果好、使电弧滞留的时间较短,提高低压断路器分断能力。
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