继电器的制造方法

文档序号:9565152阅读:472来源:国知局
继电器的制造方法
【技术领域】
[0001]本公开涉及继电器,并且具体地,涉及包括磁体并且灭弧的继电器。
【背景技术】
[0002]—般地,电子开关器件是电接触型开关器件,并且可以应用于车辆、各种工业装备、机器等。
[0003]图1是示出继电器的整体结构的剖视图。图2是示出现有技术继电器的开关单元的立体图。图3是示出当图2的继电器放电时电弧的熄灭方向的平面图。图4是示出当图2的继电器充电时电弧的熄灭方向的平面图。
[0004]如图1至图4所示,现有技术的继电器包括切换电路的开关单元S和驱动开关单元S的驱动器D。
[0005]开关单元S包括第一静触头10、第二静触头20、将第一静触头10电连接至第二静触头20 (后文中称为静触头)或将第一静触头10与第二静触头20分离的动触头30、以及第一磁体40和第二磁体50 (后文中称为磁体),第一磁体40和第二磁体50分别包括彼此面对的相反的磁极表面42和52,第一接触部C1和第二接触部C2 (后文中称为接触部)位于其间。这里,动触头30相对于第一接触部C1接触第一静触头10或与第一静触头10分离,并且动触头30相对于第二接触部C2接触第二静触头20或与第二静触头20分离。
[0006]例如,驱动器D被构造有利用电源产生驱动力的致动器。
[0007]后文中,将描述现有技术的继电器的效果。
[0008]当电力施加至驱动器D时,动触头30沿着接触静触头10和20的方向(图2中向上的方向)被驱动器D移动并且接触静触头10和20。当动触头30接触静触头10和20时,电路被电连接至动触头30。当电路被连接至动触头30时,电流可以从第一静触头10经过动触头30向第二静触头20流动,或从第二静触头20经过动触头30向第一静触头10流动。例如,在车辆中,第一静触头10可以连接至例如车辆蓄电池的蓄电器,并且第二静触头20可以连接至类似于车辆驱动器的耗电和发电的装置(后文中称为耗电-发电装置)。在这种情况下,当从蓄电器向耗电-发电装置放电(后文中称为蓄电器的放电)时,从蓄电器向第一静触头10施加的电流可以通过动触头30和第二静触头20被供应至耗电-发电装置。另一方面,当从耗电-发电装置向蓄电器充电(后文中称为蓄电器的充电)时,从耗电-发电装置向第二静触头20施加的电流可以通过动触头30和第一静触头10被供应至蓄电器。
[0009]当停止向驱动器D供应电力时,动触头30沿着与静触头10和20脱离的方向(图2中向下的方向)被驱动器D移动并且与静触头10和20分尚。当动触头30与静触头10和20分离时,电路断开。
[0010]在该过程中,当动触头30接触静触头10和20并且与静触头10和20分离时,分别于接触部C1和C2处发生电弧。
[0011]如图3和4所示,于接触部C1和C2处发生的相应的电弧被磁体40和50熄灭。
[0012]更具体地,接触部C1和C2设置在从第一磁体40向第二磁体50流动的电场(图中沿向下方向流动的电场)的范围内。
[0013]此外,当图3中示出的蓄电器放电时,第一接触部C1处的电流1?从第一静触头10向动触头30流动(图中进入纸面的方向)。而且,动触头30处的电流13。从第一接触部C1向第二接触部C2流动(图中向右的方向)。而且,第二接触部C2处的电流IC2从动触头30向第二静触头20流动(图中穿出纸面的方向)。因此,发生于第一接触部C1处的电弧基于弗莱明左手定则受到一方向(图中向左的方向)的力F11的作用,并且沿第一接触部C1向外的方向(图中向左的方向)移动。而且,发生于第二接触部C2处的电弧基于弗莱明左手定则受到一方向(图中向右的方向)的力F21的作用,并且沿着第二接触部C2向外的方向(图中向右的方向)移动。分别沿着接触部C1和C2向外的方向移动的电弧例如通过诸如空气的灭弧材料来冷却并且被熄灭。
[0014]另一方面,当图4中示出的蓄电器充电时,第二接触部C2处的电流IJ从第二静触头20向动触头30(图中进入纸面的方向)流动。而且,动触头30处的电流1:从第二接触部C2向第一接触部C1 (图中向左的方向)流动。而且,第一接触部C1处的电流Ic/从动触头30向第一静触头10(图中穿出纸面的方向)流动。因此,发生于第一接触部C1处的电弧基于弗莱明左手定则受到一方向(图中向右的方向)的力F1P的作用,并且沿着第一接触部C1向内的方向(图中向右的方向)移动。而且,发生于第二接触部C2处的电弧基于弗莱明左手定则受到一方向(图中向左的方向)的力F21'的作用,并且沿着第二接触部C2向内的方向(图中向左的方向)移动。分别沿接触部C1和C2向内的方向移动的电弧例如通过诸如空气的灭弧材料来冷却并且被熄灭。
[0015]然而,在现有技术的继电器中,接触部C1和C2布置在虚拟平面上,该虚拟平面垂直地与彼此面对的第一磁体40的磁极表面42和第二磁体50的磁极表面52 (后文中称为磁极表面)横切。而且,第一接触部C1布置在到第一磁体40的距离与到第二磁体50的距离相同的位置处,并且第二接触部C2布置在到第一磁体40的距离与到第二磁体50的距离相同的位置处。换句话说,磁体40和50布置成便于磁极表面42和52平行于连接接触部C1和C2的虚拟轴线A。因此,分别发生在接触部C1和C2处的电弧沿虚拟轴线A移动,并且当图4中示出的蓄电器充电时,电弧聚集在接触部C1和C2的中央(动触头30的中央)处。因此,在接触部C1和C2的中央(动触头30的中央)处产生过多的热量,并且出于这个原因,开关单元S(更详细地,动触头30)被损坏。
[0016]在现有技术的继电器中,在动触头30内流动的电流13。(13。')平行于磁体40和50的磁极表面42和52流动。因此,基于弗莱明左手定则的力通过在动触头30内流动的电流13。(13。')以及磁体40与50中每个磁体的磁场B而施加至动触头30,并且当图3中所示的蓄电器放电时,该力沿着动触头30与静触头10和20分离的方向(图中进入纸面的方向)施加。因此,减小了动触头30与静触头10和20之间的接触力。

【发明内容】

[0017]因此,【具体实施方式】的一个方案是提供一种继电器,其即使在电流沿任意方向流动时也能够防止分别在多个接触部中发生的电弧聚集在一个位置。
[0018]【具体实施方式】的另一个方案是提供一种继电器,其能够防止动触头与多个静触头之间的接触力因基于弗莱明左手定则的力而减小。
[0019]为实现这些和其它优势并且依照本说明书的目的,如本文实施的和宽泛描述的,继电器包括:第一静触头;第二静触头,其与第一静触头分开;动触头,其构造成将第一静触头连接至第二静触头并且将第一静触头与第二静触头分离;以及第一磁体和第二磁体,它们构造成分别包括彼此平行面对的相反的磁极表面,第一接触部与第二接触部位于磁极表面之间,其中,动触头相对于第一接触部接触第一静触头和与第一静触头分离,并且动触头相对于第二接触部接触第二静触头和与第二静触头分离。
[0020]第一接触部可以布置在到第二磁体的距离比到第一磁体的距离更近的位置处,并且第二接触部可以布置在到第一磁体的距离比到第二磁体的距离更近的位置处。
[0021]第一磁体和第二磁体可以布置成不平行于连接第一接触部和第二接触部的虚拟轴线。
[0022]第一接触部可以在第一接触部不接触第二磁体的范围内靠近第二磁体布置,并且第二接触部可以在第二接触部不接触第一磁体的范围内靠近第一磁体布置。
[0023]第一接触部和第二接触部可以布置在垂直地与磁极表面横切的虚拟平面上。
[0024]动触头可以包括:中央部,其在一个方向上设置得长;第一接触端部,其从中央部的一个端部弯曲并且构造成可分离地接触第一静触头;以及第二接触端部,其从中央部的另一个端部沿着与第一接触端部的弯曲方向相反的方向弯曲,并且构造成可分离地接触第二静触头。
[0025]第一接触端部和第二接触端部可以弯曲成垂直于中央部。
[0026]在动触头中,在中央部的延伸方向垂直于磁极表面、第一接触端部的延伸方向可以平行于磁极表面并且第二接触端部的延伸方向可以平行于磁极表面的状态下,第一静触头可以在虚拟平面上接触第二静触头。
[0027]动触头可以在一个方向上设置得长,动触头可以在动触头的一个端部处接触第一静触头并且与第一静触头分离,并且动触头可以在动触头的另一个端部处接触第二静触头并且与第二静触头分离。
[0028]动触头可以在直线方向上设置得长,并且在动触头可以相对于磁极表面倾斜的状态下,动触头在虚拟平面上接触第一静触头和第二静触头。
[0029]动触头可以在直线方向设置得长,并且在动触头的延伸方向垂直于磁极表面的状态下,动触头可以在虚拟平面上接触第一静触头和第二静触头。
[0030]本申请的进一步的应用范围将从后文给出的【具体实施方式】中变得更加显而易见。然而,应当理解,尽管【具体实施方式】和特定的实例指出了本公开的优选实施例,但它们仅仅以举例方式给出,因为本公开的精神和范围内的各种改变和修改通过【具体实施方式】对于本领域的技术人员而言将会变得显而易见。
【附图说明】
[0031]被包含以提供对于本公开的进一步理解的附图,并入到本说明书中且构成其一部分,附图示出了示例性实施例并且连同描述一起用于阐述本公开的原理。
[0032]在附图中:
[0033]图1是示出继电器整体结构的剖视图;
[0034]图2是示出现有技术继电器的开关单元的立体图;
[0035]图3是示出当图2的继电器放电时电弧的熄灭方向的平面图;
[0036]图4是示出当图2的继电器充电时电弧的熄灭方向的平面图;
[0037]图5是示出根据本发明示例性实施例的继电器的开关单元的立体图;
[0038]图6是示出当图5的继电器放电时电弧的熄灭方向的平面图;
[0039]图7是示出当图5的继电器充电时电弧的熄灭方向的平面图;
[0040]图8是示出根据本发明的另一个示例性实施
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