一种低压断路器的制造方法

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一种低压断路器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种低压电器,更具体的说是涉及一种低压断路器。
【背景技术】
[0002]低压断路器是一种常用的配电电器,在各项电力工程中被广泛应用,其在低压配电系统中担负着配电和保护的功能。它的操作性能对电网的安全稳定至关重要。当系统中出现故障时,断路器快速切除系统中故障组件,或者切断整个电源供电,以防止故障扩大,避免造成巨大的经济损失和人员伤亡。
[0003]现有的低压断路器的结构包括触头、脱扣组件和灭弧装置,在断路器动作的过程中通过脱扣组件来带动触头断开以实现断开电路,而灭弧装置则是及时的灭掉触头断开时所产生的电弧,这样便能够很好的断开电路,避免电路更大的损失产生,然而现有的脱扣组件结构包括检测组件和操作组件,其中检测组件为双金属片与电流线圈电磁铁,在电路出现过载的时候,双金属片就会发热形变,电路短路时由电流线圈电磁铁吸动,从而触发操作组件动作,如此操作组件就能够有效的带动触头断开电路,避免电路产生更大的损失,但是由于双金属片的工作原理是靠温度来实现的,因而在实际使用的过程中受环境温度的影响很大,如此在使用的过程中,容易出现断路器不能够及时动作导致的电路更大损失的产生。

【发明内容】

[0004]针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种不受环境温度影响,能够有效脱扣的低压断路器。
[0005]为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种低压断路器,包括外壳、连接电路的触头系统、驱动触头系统断开电路的脱扣机构以及对触头系统进行灭弧的灭弧装置,所述脱扣机构包括检测电路故障的电路组件和驱动触头系统断开电路的操作组件,所述操作组件包括电磁组件和动作组件,所述电磁组件与电路组件耦接,断路器脱扣时,电路组件驱动电磁组件带动动作组件使得触头系统断开电路。
[0006]作为本发明的进一步改进,所述电路组件包括检测组件和主控组件,所述检测组件耦接于电路以检测电路故障,所述主控组件耦接于检测组件还耦接于电磁组件以接收检测组件检测到的电路故障信号并驱动电磁组件带动动作组件使得触头系统断开电路。
[0007]作为本发明的进一步改进,所述电磁组件包括外壳、设置在外壳内的磁轭,所述外壳上开设有通孔,所述通孔内滑移连接有顶柱,所述磁轭包括固定组件以及与固定组件可翻转连接的活动组件,所述活动组件与顶柱相抵触,所述固定组件上设有永磁铁和线圈,所述线圈与电路组件耦接,所述永磁铁一侧固定有支持片,所述支持片上固定有弹簧,所述弹簧一端与支持片固定,另一端与活动组件固定,其中,线圈、永磁铁和弹簧驱动活动组件翻转,进而驱动顶柱触动动作组件。
[0008]作为本发明的进一步改进,所述动作组件包括手柄、与触头系统连接的跳扣和受电磁组件驱动的脱扣件,所述跳扣与手柄和脱扣件联动。
[0009]作为本发明的进一步改进,所述检测组件包括有瞬时互感器,所述瞬时互感器与电磁组件耦接。
[0010]作为本发明的进一步改进,所述跳扣一侧设有锁定跳扣状态的锁扣。
[0011 ] 作为本发明的进一步改进,所述锁扣与外壳铰接,其一侧开设有第一卡块,所述跳扣与外壳铰接,其一侧开设有第二卡块,所述第一卡块与第二卡块相抵触卡住跳扣。
[0012]作为本发明的进一步改进,所述锁扣与手柄通过连杆连接,所述手柄带动连杆使得锁扣旋转将第一卡块与第二卡块相抵。
[0013]作为本发明的进一步改进,所述脱扣件一端与外壳铰接,另一端与顶柱相抵触,所述脱扣件靠近顶柱的一端的侧面设有支持件以及与跳扣相抵触的驱动柱,所述支持件与外壳弹性铰接,一端与脱扣件相抵触,另一端与手柄相抵触。
[0014]作为本发明的进一步改进,所述灭弧装置包括灭弧壁和包围住触头系统的灭弧室,所述灭弧壁设置在外壳上的灭弧口处。
[0015]本发明具有以下有益效果,通过电路组件的设置,就可以有效的检测到断路器所连接的电路故障,在检测到电路故障之后电路组件就可以向操作组件发送电信号,在操作组件中的电磁组件接收到电信号以后就会动作,带动动作组件,从而动作组件带动触头系统,使得触头系统断开,这样就很好的起到了一个保护电路的作用,相比于现有技术中的通过热形变的方式来驱动断路器,本发明在电路故障的检测过程中是通过电路组件来进行检测的,因而即使外部环境温度变化也不会影响到电路组件对故障的检测,因而就不会出现现有技术中断路器不能够及时动作的问题。
【附图说明】
[0016]图1为本发明的低压断路器的整体结构图;
[0017]图2为图1中电磁组件的整体结构图。
【具体实施方式】
[0018]参照图1至2所示,本实施例的一种低压断路器,包括外壳4、连接电路的触头系统1、驱动触头系统I断开电路的脱扣机构2以及对触头系统I进行灭弧的灭弧装置3,所述脱扣机构2包括检测电路故障的电路组件21和驱动触头系统I断开电路的操作组件22,所述操作组件22包括电磁组件221和动作组件222,所述电磁组件221与电路组件21耦接,断路器脱扣时,电路组件21驱动电磁组件221带动动作组件222使得触头系统I断开电路,在将断路器连接到电路上的时候,电路上的电流就会从触头系统I中流过,因而触头系统I可以连通或是截断电路,在电路未出现故障时候,脱扣机构2中的电路组件21就会实时的检测电路故障,当电路出现故障时候,电路组件21就能够有效的检测到该故障,电路组件21在检测到该故障之后,就会发送信号到操作组件22,操作组件22中的电磁组件221在接收到该信号的时候,就会带动动作组件222动作,因而动作组件222就会使得触头系统I断开,自然电路就会被断开,如此便能够避免电路受到更大的损害,由于电路故障是通过电路组件21检测的,而不是现有技术中通过电流流过发热检测的,因而就不会出现现有技术中因为环境温度的变化导致的断路器不能及时脱扣使得电路损害变大的问题。
[0019]作为改进的一种【具体实施方式】,所述电路组件21包括检测组件211和主控组件212,所述检测组件211耦接于电路以检测电路故障,所述主控组件212耦接于检测组件211还耦接于电磁组件221以接收检测组件211检测到的电路故障信号并驱动电磁组件221带动动作组件222使得触头系统I断开电路,本实施例中的检测组件211为互感器,主控组件212为现有技术中常用的智能芯片,在断路器工作的时候,检测组件211就会将电路上的电流转换成智能芯片能够识别的电流信号输入到智能芯片内部,当外部电路故障,发生过载、短路的时候,其电流就会增大,进而检测组件211输入到智能芯片内部的电流信号就会增大,当电流超过智能芯片内部预设的临界值的时候,就表示电路已经过载或短路,故而主控组件212即智能芯片就会发送信号到电磁组件221,电磁组件221就会带动动作组件222使得触头系统I断开电路,这样在电路故障时候就能够及时的断开电路了,而且其检测过程中是将电流转变成电流信号的形式,因而不会受到环境温度的影响,同时也能够更加准确的检测电路故障,同时通过主控组件212的设置就可以改变断路器的脱扣延时时间,使得本断路器具有长延时、短延时、瞬时三种保护功能,能够做到真正意义上的选择性保护不会出现越级脱扣,不会影响到其他正常电路的使用。
[0020]作为改进的一种【具体实施方式】,所述电磁组件221包括外壳2211、设置在外壳2211内的磁轭10,所述外壳2211上开设有通孔2213,所述通孔2213内滑移连接有顶柱2214,所述磁轭10包括固定部102以及与固定部102可翻转连接的活动部101,所述活动部101与顶柱2214相抵触,所述固定部102上设有永磁铁2215和线圈2212,所述线圈2212与电路组件21耦接,所述永磁铁2215 —侧固定有支持片a,所述支持片a上固定有弹簧b,所述弹簧b —端与支持片a固定,另一端与活动部101固定,其中,线圈2212、永磁铁2215和弹簧b驱动活动部101翻转,进而驱动顶柱2214触动动作组件222,由于线圈2212只有在其内部有电流通过的时候才会产生磁力,因而就可以通过主控组件212是否给线圈2212提供电源来控制线圈2212动作了,并且由于主控组件212输出的电流很小,故而该电流使得线圈2212所产生的磁力大小不足以驱动顶柱2214滑动,因而在这里通过弹簧b和永磁铁2215的设置,在正常状态下,永磁铁2215吸住活动部101,使得与活动部101相抵触的顶柱2214回缩,并且压缩弹簧b使得弹簧b储能,当有电流通过线圈2212的时候,线圈2212就会产生一个与永磁铁2215磁性相反的磁力,并通过磁轭10传递到永磁铁2215处,使得永磁铁2215的磁力减小,故永磁铁2215便不能够有效的吸住活动部101,所以弹簧b所存储的能量就会释放,活动部101就会翻转将顶柱2214顶出,顶柱2214就会触发动作组件222,使得断路器脱扣,相比于现有技术中的热形变触发方式,也不会受到环境温度的影响,使得断路器能够快速有效的进行脱扣。
[0021]作为改进的一种【具体实施方式】,所述动作组件222包括手柄2222、与触头系统I连接的跳扣222
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