[实用新型]电磁吸铁装置有效
申请号: | 201621443441.X | 申请日: | 2016-12-27 |
公开(公告)号: | CN206293240U | 公开(公告)日: | 2017-06-30 |
发明(设计)人: | 简伯轩;姚政良;刘育达 | 申请(专利权)人: | 财团法人金属工业研究发展中心 |
主分类号: | H01F7/16 | 分类号: | H01F7/16 |
代理公司: | 北京中誉威圣知识产权代理有限公司11279 | 代理人: | 王正茂,丛芳 |
地址: | 中国台湾高雄市楠*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电磁 装置 | ||
技术领域
本实用新型是有关于一种电磁吸铁装置,且特别是有关于一种节能高推力电磁吸铁装置。
背景技术
电磁铁一般是由铁心、以及环绕铁心的线圈所构成。线圈通有电流时,电磁铁才具有磁性。电磁铁在日常生活中有极其广泛的应用,例如电风扇、吹风机、电铃、吸尘器、自动控制设备、电磁继电器、电磁开关等等。
电磁吸铁装置是利用电磁铁原理所制作的装置,其主要包含电磁铁装置与可动铁心。电磁装置通电而产生磁力,在磁力作用下可动铁心可朝预定方向运动,而提供所需的推力来进行所需的工作。若要保持工作状态,便必须对电磁装置持续通电。
由于电磁吸铁装置在工作状态时,电磁装置必须要持续通电,才能产生磁性,因此非常浪费电能。而且,在长时间通以较大电流时,线圈所产生的热量会将其上所包覆的绝缘膜烧毁,而导致电磁装置损毁。因此,为避免线圈的绝缘膜被烧毁,无法对电磁装置通较大的电流。如此一来,电磁吸铁装置无法持续产生较高功率,而无法提供较大推力。
实用新型内容
因此,本实用新型的一目的就是在于提供一种电磁吸铁装置,其推力装置通过通电产生磁场而使推力装置的动铁心移动而位于动作位置,再通过节能装置来定位推力装置的动铁心,然后将推力装置断电。通过此节能装置,可使推力装置保持其动作位置下,大幅缩减推力装置的通电持续时间,而可达到省电节能的功效。
本实用新型的另一目的是在提供一种电磁吸铁装置,由于节能装置可定位推力装置的动铁心,而使电磁吸铁装置维持在动作状态,因此可缩短通电持续时间,而可对推力装置施加较高电流,进而可提供较大的推力。
根据本实用新型的上述目的,提出一种电磁吸铁装置。此电磁吸铁装置包含推力装置以及节能装置。推力装置包含导磁轭架、第一绕线架、第一线圈、第一固定铁心、第一动铁心、以及弹性元件。导磁轭架具有相对的第一端与第二端。第一绕线架设于导磁轭架的第一端与第二端之间。第一线圈绕设在第一绕线架上。第一固定铁心从导磁轭架的第一端穿设于第一绕线架中。第一动铁心从导磁轭架的第二端可移动地穿设于第一绕线架与第一固定铁心中。其中,第一动铁心包含头部,头部突出于导磁轭架的第二端且可抵住第二端,此头部的外侧面设有固定槽。弹性元件设于导磁轭架的第二端中,且被配置以抵住第一动铁心的头部。节能装置包含固定架、第二绕线架、第二线圈、第二固定铁心、第二动铁心、以及第一磁铁。固定架位于第一动铁心的头部的上方。第二绕线架设于固定架中,且位于第一动铁心的头部的上方,其中第二绕线架具有相对的第三端与第四端。第二线圈绕设在第二绕线架上。第二固定铁心从第二绕线架的第三端穿设于第二绕线架中。第二动铁心从第二绕线架的第四端穿设于第二绕线架中。其中,第二动铁心具有分别邻近于第二固定铁心与第一动铁心的头部的第五端与第六端,第二动铁心可相对于头部移动且第六端可进入固定槽中。第一磁铁设置在第二动铁心的第五端上。
依据本实用新型的一实施例,上述的第一固定铁心具有贯穿孔,且第一动铁心还包含第一延伸部与第二延伸部,其中第一延伸部接合在头部与第二延伸部之间,第二延伸部可在贯穿孔中移动并穿过第一固定铁心。
依据本实用新型的一实施例,上述的第一延伸部的径向尺寸大于第二延伸部的径向尺寸以及贯穿孔之孔径。
依据本实用新型的一实施例,上述的第二绕线架具有贯穿孔,第二固定铁心包含另一头部与延伸部,延伸部接合在此另一头部的侧面且延伸在贯穿孔中,此另一头部位于第二绕线架的第三端外。
依据本实用新型的一实施例,上述的弹性元件包含弹簧。
依据本实用新型的一实施例,上述的固定槽为环形槽,且头部的剖面呈类H字型。
依据本实用新型的一实施例,对上述的节能装置施加正向电时,第二动铁心朝远离头部的方向移动。
依据本实用新型的一实施例,上述的节能装置还包含第二磁铁设置在第二动铁心的第六端上。
依据本实用新型的一实施例,对上述的节能装置施加反向电时,第二动铁心朝头部的方向移动而进入固定槽中,且将节能装置断电后,第二磁铁利用与头部之间的磁吸力而固定第一动铁心。
依据本实用新型的一实施例,于上述的节能装置断电时,第二动铁心可通过第一磁铁吸附于第二固定铁心而远离第一动铁心的头部。
本实用新型与现有技术相比,其节能装置可使推力装置保持其动作位置,故可缩减推力装置的通电持续时间,因而具有省电节能的功效,以及可施加较高电流来提供较大的推力的有益效果。
附图说明
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