叠合式电流互感器铁芯的制作方法

文档序号:9788891阅读:369来源:国知局
叠合式电流互感器铁芯的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种线圈用铁芯。具体说,是电流互感器上使用的叠合式铁芯,适用于电动机控制与保护开关中。
【背景技术】
[0002]目前,在电动机控制与保护开关中使用的电流互感器都是传统产品。这种电流互感器中使用的铁芯是由两个铁芯单元对接的闭合铁芯而成,其中的铁芯单元是由多片形状相同的芯片瓣叠摞而成。而多片形状相同的芯片瓣间都是采用螺栓和螺母叠摞并固定一起,从而组成一个具有一定厚度的所述铁芯单元。由于多片形状相同的芯片瓣间的连接都是采用螺栓和螺母进行固定,遇到震动时芯片瓣间会发生松动情况,从而导致电流互感器输出电流的变化。因此,采用这种铁芯的电流互感器的输出电流精度不高。又由于采用螺栓和螺母进行固定,受到震动后螺栓与螺母间会发生松动,这样,也会导致电流互感器输出电流的变化,使电流互感器的输出电流精度降低。又由于电流互感器的输出电流精度低,使得电动机控制与保护开关所检测的电流不准确,难以实现对电动机进行保护的目的。

【发明内容】

[0003]本发明要解决的问题是提供一种叠合式电流互感器铁芯。采用这种铁芯的电流互感器,输出电流精度高,能实现对电动机进行保护的目的。
[0004]本发明要解决的上述问题由以下技术方案实现:
本发明的叠合式电流互感器铁芯由两个铁芯单元对接而成。所述铁芯单元是由两个以上、形状相同的芯片瓣叠摞而成。其特点是所述芯片瓣的两面分别有凹坑和凸起,所述凹坑与凸起的形状相同且对应。相邻的两个芯片瓣中,一个芯片瓣邻面上的凹坑与另一个芯片瓣邻面上的凸起相对应,且一个芯片瓣邻面上的凸起呈紧密状卡入另一芯片瓣邻面上的相应凹坑内。
[0005]由上述方案可以看出,由于所述芯片瓣的两面分别有凹坑和凸起,所述凹坑与凸起的形状相同且对应。相邻的两个芯片瓣中,一个芯片瓣邻面上的凹坑与另一个芯片瓣邻面上的凸起相对应,且一个芯片瓣邻面上的凸起呈紧密状卡入另一芯片瓣邻面上的相应凹坑内。不需使用螺栓和螺钉就可实现多个芯片瓣间的叠摞、固定,即使遇到振动,芯片瓣间也不会发生松动情况,从而避免了电流互感器输出电流的变化,提高了电流互感器的输出电流精度。又由于电流互感器的输出电流精度较高,使得电动机控制与保护开关所检测的电流更加准确,从而真正实现了对电动机进行保护的目的。
【附图说明】
[0006]图1是本发明的叠合式电流互感器铁芯结构示意图;
图2是图1的右视不意图;
图3是图1中的芯片瓣示意图; 图4是图3的A-A#lj视不意图。
【具体实施方式】
[0007]如图1?图4所示,本发明的叠合式电流互感器铁芯由两个铁芯单元2对接而成。所述铁芯单元2是由多个形状相同的芯片瓣3叠摞而成。其中,所述芯片瓣3的两面分别加工有凹坑I和凸起4,所述凹坑I和凸起4的形状相同且对应,本实施例中,所述凹坑I和凸起4的形状均为矩形。相邻的两个芯片瓣3中,一个芯片瓣3的邻面上的凹坑I与另一个芯片瓣3邻面上的凸起4相对应,且一个芯片瓣3邻面上的凸起4呈紧密状卡入另一芯片瓣3邻面上的相应凹坑I内。
[0008]采用这种铁芯,不需使用螺栓和螺钉就可实现多个芯片瓣3间的叠摞、固定,即使遇到震动,芯片瓣3间也不会发生松动情况,从而避免了电流互感器输出电流的变化,提高了电流互感器的输出电流精度。又由于电流互感器的输出电流精度较高,使得电动机控制与保护开关所检测的电流更加准确,从而真正实现了对电动机进行保护的目的。
【主权项】
1.叠合式电流互感器铁芯,由两个铁芯单元(2)对接而成;所述铁芯单元(2)是由两个以上、形状相同的芯片瓣(3)叠摞而成;其特征在于所述芯片瓣(3)的两面分别有凹坑(I)和凸起(4),所述凹坑(I)与凸起(4)的形状相同且对应;相邻的两个芯片瓣(3)中,一个芯片瓣(3)邻面上的凹坑(I)与另一个芯片瓣(3)邻面上的凸起(4)相对应,且一个芯片瓣(3)邻面上的凸起(4)呈紧密状卡入另一芯片瓣(3)邻面上的相应凹坑(I)内。
【专利摘要】本发明公开一种叠合式电流互感器铁芯。它由两个铁芯单元对接而成。所述铁芯单元是由两个以上、形状相同的芯片瓣叠摞而成。其特点是所述芯片瓣的两面分别有凹坑和凸起,所述凹坑与凸起的形状相同且对应。相邻的两个芯片瓣中,一个芯片瓣邻面上的凹坑与另一个芯片瓣邻面上的凸起相对应,且一个芯片瓣邻面上的凸起呈紧密状卡入另一芯片瓣邻面上的相应凹坑内。采用这种铁芯的电流互感器,输出电流精度高,能实现对电动机进行保护的目的。尤其适用于电动机的控制与保护开关电路中的电流互感器上。
【IPC分类】H01F27/245, H01F38/30, H01F27/26
【公开号】CN105551770
【申请号】CN201610073962
【发明人】姚淼, 王英, 姚亚芳
【申请人】无锡多普力科技有限公司
【公开日】2016年5月4日
【申请日】2016年2月3日
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