[实用新型]一种异步继电器有效

专利信息
申请号: 201720021279.0 申请日: 2017-01-09
公开(公告)号: CN206322646U 公开(公告)日: 2017-07-11
发明(设计)人: 俞孝锋;陈禹生 申请(专利权)人: 浙江新涛电子科技股份有限公司
主分类号: H01H50/54 分类号: H01H50/54
代理公司: 北京博维知识产权代理事务所(特殊普通合伙)11486 代理人: 高萍
地址: 312500 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 异步 继电器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及继电器领域,尤其涉及一种异步继电器。

背景技术

本部分中的陈述仅仅提供了与本发明公开的内容有关的背景信息,且可能不构成现有技术。

传统型的多组常开型继电器结构均为同步闭合或断开结构。此类结构继电器只适合同步断开下级或接通下级控制需求,因I类器具国标要求插头接地极必须是先接通后断开,而插头仅作为电源获取连接但无法对下级作接通与断开控制。为了达到下级负载设备具有插头同等技术要求且又具备通断功能的控制目的时,本发明提出异步继电器结构来解决上述技术难题。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种能够实现“先闭合,后断开”的异步继电器的结构。

本实用新型技术解决方案是:一种异步继电器包括:铁心、线圈骨架、复位弹簧、金属固定支架、塑料绝缘支架、电磁线圈绕组、动触头、设有静触头输出脚的静触头、被动吸合铁片,一种异步继电器结构,其中动触头设有与静触头输出脚进行吸合或断开的动触头输出脚,所述动触头包括至少2组,其中2组动触头的动触头输出脚与静触头输出脚之间的物理行程分别不同。

进一步的,所述动触头包括至少3组,其中1组动触头的动触头输出脚与静触头输出脚之间的物理行程与其他2组不同。

进一步的,其中1组动触头输出脚与静触头输出脚之间的物理行程为3mm,其他组的动触头输出脚与静触头输出脚之间的物理行程上大于3mm。

进一步的,动触头包括3组动触头中,其中2组动触头输出脚与静触头输出脚之间的物理行程相同且与静触头输出脚之间的吸合时间相同。

进一步的,电磁线圈绕组具有1组及以上的电磁线圈。

进一步的,铁心固定在金属固定支架上。

进一步的,线圈骨架中间穿有铁心。

进一步的,复位弹簧固定在金属固定支架与被动吸合铁片之间。

进一步的,塑料绝缘支架固定在被动吸合铁片与动触头输出脚之间。

本实用新型的有益效果:

本实用新型中,动触头包括至少2组,2组动触头的动触头输出脚与静触头输出脚之间的物理行程分别不同,故在接通电源或断开电源时,使得同一组动触头与静触头吸合或断开的时间也不同,从而使得继电器通过结构的改进达到异步的效果,通过一个动触点与静触点的“先闭合,后断开”的物理结构来确保工作顺序,该种工作顺序可以实现I类器具的接通与断开控制要求,该异步继电器可以代替插头作全极断开,实现对负载电源作全极断开控制,起到安全用电的目的,特别是电热水器等可关断电源使用的类似用途I类器具。

附图说明

图1为本实用新型的一种异步继电器的结构结构图;

图2为本实用新型的3组动触头与静触头的结构示意图;

图3为本实用新型的异步继电器的动触点与静触点闭合时的结构图;

图4为本实用新型的异步继电器的动触点与静触点断开时的结构图;

具体实施方式

实施例:

参阅图1、2,一种异步继电器包括:铁心1、线圈骨架2、复位弹簧3、金属固定支架4、塑料绝缘支架5、电磁线圈绕组10、动触头8、设有静触头输出脚A1,B1,C1的静触头9、被动吸合铁片7,其中动触头8设有与静触头输出脚进行吸合或断开的动触头输出脚,所述动触头8包括至少2组,其中2组动触头的动触头输出脚与静触头输出脚之间的物理行程分别不同,从而使得不同的动触头输出脚与对应的静触头输出脚之间的物理行程相同且与静触头输出脚之间的吸合时间不同。在本实施例中,3组动触头包括3组动触头输出脚A2,B2,C2,其中1组动触头输出脚A1与静触头输出脚A2之间的物理行程为3mm,另外2组动触头输出脚B2、C2与静触头输出脚之间B1、C1的物理行程相同且与静触头输出脚B1、C1之间的吸合时间相同且物理行程上大于3mm。

上述一种异步继电器的电磁线圈具有1组及以上的线圈,铁心1固定在金属固定支架4上,线圈骨架2中间穿有铁心,复位弹簧3固定在金属固定支架4与被动吸合铁片7之间,绝缘塑料支架固定在被动吸合铁片与动触头输出脚之间。

如图2所示,在工作时,当接通电磁绕组线圈电源10,线圈产生磁场在铁心1上形成磁力,在磁力的作用下,被动吸合铁皮7被强制牵引到铁心1端面位置,动触头8受到同步牵引,此过程中,因动触点A2较动触点B2,C2物理行程近,导致动触点A2与静触点A1先行闭合,随后动触点B2与静触点B1,动触点C2与静触点C1同步闭合,使继电器呈现“全极闭合位置”。

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