[实用新型]一种用于触头自适应电磁开关的触盘总成有效

专利信息
申请号: 201320801524.1 申请日: 2013-12-09
公开(公告)号: CN203644678U 公开(公告)日: 2014-06-11
发明(设计)人: 饶峰源;吴志永;吴元章 申请(专利权)人: 乐山东风汽车电器有限公司
主分类号: H01H50/58 分类号: H01H50/58
代理公司: 成都天嘉专利事务所(普通合伙) 51211 代理人: 方强
地址: 614800 四川省乐*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 自适应 电磁 开关 总成
【说明书】:

技术领域

 本实用新型涉及一种以电磁线圈的通断电为动作基础的电力传输设备,特别是涉及一种微小型的转换电机绕组联接方式的触头自适应的电磁开关的触盘总成。

背景技术

传统的电磁开关,由于各种因素的影响,使得触头不能实现最大限度的有效接触,因而在传输电流时,引起发热量大;触头脱开时也极易产生电弧而烧蚀、粘连,严重缩短了电磁开关的寿命。尤其是触头较多时更易引发此类问题。一般作法是提高触头的材料耐热等级及其导流能力,因此不惜采用稀有贵金属如铂、金、银等;或者如20安培以上的电磁开关加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。所以高可靠性的电磁开关价格一直居高不下。

例如申请号为CN98227257.X的中国实用新型专利“自适应高频变换器式混合型互补式电磁开关”,公开了一种适应高频变换器式混合型互补式电磁开关,其特征在于:(1)该技术由对控制信号与触点状态的采样、自适应控制与方法及高频脉冲串变换器组成,电阻R1、二极管D2、电容器C2组成对外部控制信号vc的采样电路,并通过接点JD1对外部控制信号Vc采样,采用高频脉冲串变换器电路作为电力电子开关器件的驱动信号源,外部控制信号为Vc2、vc1,电磁开关控制线圈DKKX与控制信号Vc要求相一致,其两端2、1分别接到vc2、Vc1两端上,对控制信号为交流电压的,用端子ac2、 ac1,此时桥式整流器zL1的交流端子就是ac2, ac1,桥式整流器ZL1的直流正端子接电容器c1、电阻R1、二极管D1的正极、二极管D2的负极(接点dc2 ),桥式整流器ZL1的直流负端子接电容器C1,电容器C2、电容器c4、三极管Q2的发射极及高频变压器T1的Nf绕组的非打点端(非同名端)、Ns2绕组的打点端(接点dc1 ),对控制信号为直流电压的,用端子dc2 (对应于直流高电平)、dc1 (对应于直流低电平),此时不用桥式整流器zL1与电容器C1,电阻R1的另一端与电容器C2的另一端相连接(接点JD1 ),接点JD1还与二极管D2的正极、稳压二极管D5的负极相连接,稳压二极管D5的正极则与三极管Q2的基极连接(接点JD3 ),三极管Q2的集电极则与电阻R4、R3、三极管Q1的基极连接,电阻R4的另一端与电容器c5连接,电容器C5的另一端与高频变压器T1的Nf绕组的打点端连接,电阻R3的另一端与二极管D1的负极连接,接在该接点的还有电阻R2、二极管D3的负极、高频变压器Tl的Np绕组的打点端, Np绕组的非打点端(非同名端)与三极管Q1的集电极连接(接点JD4 ),电阻R2的另一端与二极管D3的正极、电容器C4的正极连接(接点JD2 ),高频变压器T1的Ns1绕组的非打点端(非同名端)与二极管D4的正极连接, Ns1绕组的打点端(同名端)与电容器C6连接,接点(Vg2)接到电力电子开关器件DLDZ的3端,二极管D4的负极与C6的另一端连接,接点(vg1)接到电力电子开关器件DLDZ的2端,电力电子开关器件DLDZ的2、3端即电力电子开关器件DLDZ的输入控制驱动信号端, Vg2与Vg1就是变换器的驱动信号源,高频变压器能确保控制电路与电气主电路电气隔离,以符合安全要求,同时,只要改变NP绕组匝数,就可以适应不同的外部控制信号电压值,而改变Nsl绕组匝数也就改变了驱动信号幅度,这样对外适应性强,自适应控制与方法除了使该电路与电磁开关电路及使用条件完全兼容外,更重要的是使电力电子开关仅对控制信号的动态有响应,而在大部分稳态期间则退出运行于关断状态,这不但保证了电路的可靠性,而且降低了对电力电子开关器件的电流容量与功率容量的要求,这两者要求都只要以器件的脉冲容量来选用电力电子开关器件,比起一般方法用平均值容量或有效值容量要容易也降低了成本,因脉冲容量是平均容量或有效值容量的数倍,故同样器件可以用较低容量级的,而且可以充分利用电力电子开关器件的抗浪涌容量,以克服导通瞬间负载对开关的浪涌冲击,保证了运行的可靠性;(2)采用耦合电感器作为电磁开关触点(头)闭合接通或分离断开两个状态的检测采样,高频变压器T1的Nc绕组的一端与电力电子开关器件DLDz的1端(主电极),高频变压器T1的Nc绕组的另一端与电磁开关DK的一个触点(头)Vj2并联连接,电磁开关DK的另一个触点(头)Vj1则与电力电子开关器件DLDZ的2端(另一主电极)并联连接,无论电磁开关DK的触点(头)是常开触点NO还是常闭触点NC,均是电力电子开关器件DLDZ两主电极(结合T1中Nc绕组)与电磁开关DK两触点(头)直接并联,对电磁开关DK触点负载电路为直流的(如直流接触器),用功率场效应三极管MOSFET,或绝缘栅三极管TGBT,或达林顿三极管GTR,此时要求Vj2接直流高电平,vj1接直流低电平。对电磁开关DK触点负载电路为交流的(如交流接触器),用单向晶闸管SCR两个反并联,或双向晶闸管TRIAC,高频变压器T1的Ns1绕组与二极管D4、电容器C6构成DLDz的驱动信号端(Vg2、Vg1) ,对晶闸管器件用脉冲串信号, C6取很小值,对非晶闸管器件用电平信号, C6取很大值,使信号为一定幅值的单脉冲,脉冲幅值的大小由电力电子开关器件DLDz最佳驱动要求而定,此外,对单向晶闸管SCR,用在交流电路上,要使用两个SCR反并联接在一起,此时高频变压器T1还要有另一个绕组Nsl以及另一个二极管D4、另一个电容器C6组成与Vg2、 Vg1完全电隔离的另一个驱动信号源, vg2、vg1接一个SCR的触发极G、阴极C,触发极接较高电压, Vg2、Vgl接另一个scR的触发极G、阴极C,触发极接较高电压。对双向晶闸管TRIAC,用vg1、Vg2接TRIAC的触发极G、主极M1,触发极按较低电压, T1的Ns2绕组的非打点端、三极管Q1的集电极JD4组成对T1的采样电路,采样信号送至信号处理控制电路XCKD中去。

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