[实用新型]用于断路器的脱扣器有效
申请号: | 201420464264.8 | 申请日: | 2014-08-15 |
公开(公告)号: | CN204011322U | 公开(公告)日: | 2014-12-10 |
发明(设计)人: | 刘振忠 | 申请(专利权)人: | 施耐德电气工业公司 |
主分类号: | H01H71/42 | 分类号: | H01H71/42;H01H71/40;H01H71/14;H01H71/24 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 李辉;黄海鸣 |
地址: | 法国马*** | 国省代码: | 法国;FR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 断路器 脱扣器 | ||
技术领域
本公开的各实施方式涉及断路器领域,尤其涉及断路器的脱扣器。
背景技术
热磁脱扣器是断路器的实现过载和短路保护功能的元件,由此组成的断路器因其出色的性价比而深受广大用户的喜爱。通常的热磁脱扣器中的热保护的工作原理是:线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,使得发热元件的发热量增大而导致双金属片继续弯曲,并通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。
由于热磁脱扣器的工作原理所限,当额定电流大于800A时,现有技术的热磁脱扣器因温升过高以及对发热元件的体积的限制等原因而难以实现。
现有技术的较大额定电流断路器的过载脱扣器为电子式的。它通过将流过断路器的电流大小与设定电流值作比较来进行过载判断,并基于判断结果来驱动脱扣机构动作。这种电子式过载脱扣器不能侦测由于断路器内、外联结不好所产生的过热,并且由于采用电子器件而具有较高的成本。
因此,由于经济性的原因及功能性的原因,热磁脱扣器的需求在较大额定电流的断路器上同样存在。
实用新型内容
鉴于上述原因,本公开的实施例提供了一种用于断路器的脱扣器,包括:接线导体,用于与所述断路器的工作电路连接;电流互感线圈,其围绕所述接线导体设置;以及热脱扣机构和/或磁脱扣机构,其具有电连接到所述电流互感线圈的电流引导元件;其中,所述热脱扣机构和/或磁脱扣机构被配置为基于所述电流互感线圈所感应的电流而动作以使得所述断路器脱扣。通过电流互感线圈与接线导体形成的电流互感器的电流变比,脱扣器能够通过检测和响应相对小的感应电流来进行热脱扣和磁脱扣,以针对大的断路器工作电流实现过流和短路保护。而且,由于可以针对不同大小的额定工作电流设置不同的电流变比,使得感应电流大小相同,因此能够使用相同规格的热/磁脱扣机构实现不同额定电流的断路器的过流和短路保护,使得产品制造标准化。
根据本公开的另一方面,所述电流引导元件被配置为引导由所述电流互感线圈感应所述接线导体中的工作电流而产生的感应电流。
根据本公开的另一方面,所述电流引导元件被配置为当所述感应电流流经时发热并产生变形,并且当所述感应电流超过过流阈值时,所述电流引导元件产生足够的变形以使得热脱扣机构动作而使所述断路器脱扣。
根据本公开的另一方面,所述电流引导元件可以为双金属片。
根据本公开的另一方面,所述磁脱扣机构还包括:围绕所述电流引导元件设置的磁轭;以及衔铁;其中当所述电流引导元件中的所述感应电流超过短路电流阈值时,所述磁轭与所述衔铁之间所产生的磁吸力使得所述衔铁动作以使所述断路器脱扣。
根据本公开的另一方面,所述热脱扣机构和/或磁脱扣机构还包括锁扣和击锤;并且其中当所述热脱扣机构动作时,所述电流引导元件弯曲以推动所述锁扣枢转,从而释放所述击锤,使击锤运动而驱动所述断路器脱扣。另外,也可以使用本领域已知的或将来出现的各种热/磁脱扣机构来替换前述的热脱扣机构和/或磁脱扣机构。
根据本公开的另一方面,提供一种断路器,包括上述的脱扣器。该断路器同样具有本实用新型的脱扣器的上述优点。
附图说明
当结合附图阅读下文对示范性实施方式的详细描述时,这些以及其他目的、特征和优点将变得显而易见,在附图中:
图1是根据本实用新型的实施方式的脱扣器的示意图;
图2示出了图1中的脱扣器的热脱扣机构的动作;
图3示出了图1中的脱扣器的磁脱扣机构的动作。
具体实施方式
现在将仅通过示例性方式来详细地描述本公开的各种实施方式。
图1是根据本实用新型的实施方式的脱扣器的示意图。该脱扣器构成断路器的一部分。该脱扣器包括接线导体1,用于与断路器的工作电路连接。具体地,接线导体1一端可作为断路器的一个接线端子供用户连接到工作电路,其另一端电连接到断路器的开关的一个触头。在图1所示的实施方式中,该接线导体1为断路器的客户接线铜排。
该脱扣器还包括一个电流互感线圈2,其围绕接线导体1设置,由此形成一个电流互感器。在接线导体1中通过交变电流时,根据电磁感应定律,在电流互感线圈2中能够产生感生电动势。该感生电动势的大小取决于接线导体1中流经的电流大小以及电流互感线圈2的电磁特性。
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