[实用新型]一种用于电能表的大电流低温升磁保持继电器有效

专利信息
申请号: 201822151738.4 申请日: 2018-12-21
公开(公告)号: CN209216898U 公开(公告)日: 2019-08-06
发明(设计)人: 陈文藻;周星;唐家耀;张华兰;邓志敏;信永强;邱文浩 申请(专利权)人: 江阴力源电子有限公司
主分类号: H01H50/14 分类号: H01H50/14;H01H50/54;H01H51/01
代理公司: 江阴义海知识产权代理事务所(普通合伙) 32247 代理人: 杨晓华
地址: 214400 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 磁保持继电器 动片组件 静片组件 导电片 联结片 静片 壳体 本实用新型 大电流 低温升 电能表 动触点 静触点 延伸部 搭接 底面 继电器技术 磁路机构 电能表用 动引出片 方向延伸 工作电流 壳体内部 故障率 双触点 引出片 平行 升高 伸出
【说明书】:

实用新型涉及继电器技术领域,其公开了一种用于电能表的大电流低温升磁保持继电器,包括壳体、分别设置在所述壳体内部的磁路机构、动片组件、静片组件,所述动片组件上设置有动触点,所述静片组件上设置有静触点,且所述动触点、静触点均为双触点;在所述壳体的内部还分别设置有连接所述动片组件的导电片、连接所述静片组件的静片联结片,所述导电片、静片联结片分别向外伸出所述壳体的底面后向着与该底面平行的方向延伸,且所述导电片的延伸部上搭接有动引出片,所述静片联结片的延伸部上搭接有静引出片。本实用新型克服现有电能表用磁保持继电器在大工作电流条件下温升高、安装不方便、使用过程中故障率高等弊端。

技术领域

本实用新型涉及继电器技术领域,具体涉及电能表中用于接通、分断电力线路的一种用于电能表的大电流低温升磁保持继电器。

背景技术

磁保持继电器是一种依靠自身永磁力保持触点断开或闭合状态的双稳态继电器,其内部包含了分别带有动触点和定触点的动片组件和静片组件,以及由铁芯线圈、轭铁、永久磁铁等组成的磁路机构,磁路机构通过卡钩(推动卡)与动片组件连接,通过控制铁芯线圈的电流方向使得在轭铁上产生磁极极性的转换,并依靠永久磁铁的磁性作用力来推动卡钩动作,并由卡钩带动动片组件上的动触点移动,实现动触点和定触点之间的触点的断开或闭合。

磁保持继电器作为电能表中的一个重要部件,本体及其外围结构件通过大电流时会产生较大热量,其周围的电子元器件长期受热,会影响元器件及电能表性能参数的变化和计量精度的改变,同时过高的温升会加速电子元器件的老化和失效,缩短电能表使用寿命。有些国家居民家庭供电系统采用100V/110V工作电压,相比我国在同样用电功率情况下,通过电能表及内部磁保持继电器的工作电流就是我国的2.2/2倍,因此这些国家的居民用电能表往往要求磁保持继电器在大工作电流情况下具有更佳的低温升特性。

现有电能表用磁保持继电器在大工作电流条件下温升较高、安装不方便、使用过程中故障率较高。为解决此问题,有必要对现有的磁保持继电器进行改进以解决以上问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有电能表用磁保持继电器在大工作电流条件下温升高、安装不方便、使用过程中故障率高等弊端。为此,本实用新型提出一种用于电能表的大电流低温升磁保持继电器,具体的技术方案如下:

一种用于电能表的大电流低温升磁保持继电器,包括壳体、分别设置在所述壳体内部的磁路机构、动片组件、静片组件,所述动片组件上设置有动触点,所述静片组件上设置有静触点,且所述动触点、静触点均为双触点;在所述壳体的内部还分别设置有连接所述动片组件的导电片、连接所述静片组件的静片联结片,所述导电片、静片联结片分别向外伸出所述壳体的底面后向着与该底面平行的方向延伸,且所述导电片的延伸部上搭接有动引出片,所述静片联结片的延伸部上搭接有静引出片。

上述技术方案中,动片组件、静片组件中的动触点、静触点采用了双触点结构。根据电流功率P与电流I、电阻Ri之间的关系式P=I2Ri可以得知,磁保持继电器触点之间的接触电阻产生的热量与电流I的平方成正比。因此,采用双触点结构可以将流经单个触点的电流减小50%,而每个触点的接触电阻保持不变,则触点接触电阻产生的热量就可减少50%。

另外,上述技术方案中由于采用了片式(板式)结构的导电片、静片联结片、动引出片、静引出片,具有导体截面积大、散热面积大的优势,其一方面较大的导体截面可以减小导体内的电流密度,减少导体本身电阻产生的热量,另一方面较大的散热面积有利于降低磁保持继电器内外部的温升。

作为本实用新型的优选方案之一,所述动引出片、静引出片按照Z形方式进行折弯,且其折弯处为直角。

通过将动引出片、静引出片进行折弯,其一方面可以方便磁保持继电器在电能表中的安装,且使得安装更为紧凑;另一方面折弯后的动引出片、静引出片其单位空间内的长度增加,从而增大了散热面积,由此可以进一步降低磁保持继电器内外部的温升。

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