一种模块式真空磁力起动器的制造方法

文档序号:7085522阅读:107来源:国知局
一种模块式真空磁力起动器的制造方法
【专利摘要】本实用新型公开一种模块式真空磁力起动器,具有起动器本体,包括接触器1和控制器2,所述接触器1具有接触器壳体3,接触器壳体3内由上至下依次设有三个容置腔,每个容置腔内均设有电磁装置4、与电磁装置4通过连接机构5连接的真空管6和与真空管6连接的电流互感器7,所述控制器2具有与接触器壳体3相匹配的控制器箱体8,控制器箱体8与接触器壳体3之间连有电线,并通过锁紧机构互相锁紧。该磁力起动器具有体积小,维护方便,结合了自带的控制系统,实现机电一体化功能的优点。
【专利说明】一种模块式真空磁力起动器

【技术领域】
[0001]本发明创造涉及磁力启动器【技术领域】,具体涉及一种模块式真空磁力起动器。

【背景技术】
[0002]众所周知,磁力起动器中的接触器在电压3300V,1140V, 660V, 380V等级,用途比较广泛。现有的磁力起动器是有接触器本体独立式,中间继电器,本安插件,磁力保护器等相关部件组成,且传统的磁力起动器中的接触器一般是一个电磁铁带三相(个)真空管,虽然模块式接触器是三个电保持电磁铁(以下简称电磁铁),分别带三个真空管,但是目前现有的模块式接触器的电磁铁一般有三个反力弹簧,在没电的时候,其拉力足够分开真空管与主电路断开。通常的电磁铁反力簧都在电磁铁的外面。电磁铁与真空管之间隔一个绝缘的物件,电磁铁的释放与吸合,带动真空管的开闭。如果反力弹簧在电磁铁的外面,由于模块外框合隆后,锁紧真空管与电磁铁时,微调接触器开距与超程,很容易使电磁铁与真空管的导电组织相蹭碰,导致电磁铁磁缸带电危及人身安全。因此现有的磁力起动器具有体积大,线路多且繁杂,故障点多难于排查,维修不方便,更换元器件繁琐和无法保证人身安全等缺陷。


【发明内容】

[0003]为解决现有技术存在问题和缺陷,本发明创造提供一种模块式真空磁力起动器,采用模块式接触器即三个电磁铁装置带动三个真空管的合闸与分闸,与模块式控制器的有效连接使得起动器整体模块化,具有体积小,维护方便,又结合了自带的控制系统,使得现有技术中分体,体积大,线路多,检测维修不便的局面得以改善,实现机电一体化功能。
[0004]本发明创造采用的技术方案为:
[0005]一种模块式真空磁力起动器,具有起动器本体,包括接触器I和控制器2,所述接触器I具有接触器壳体3,接触器壳体3内由上至下依次设有三个容置腔,每个容置腔内均设有电磁装置4、与电磁装置4通过连接机构5连接的真空管6和与真空管6连接的电流互感器7,所述控制器2具有与接触器壳体3相匹配的控制器箱体8,控制器箱体8与接触器壳体3之间连有电线,并通过锁紧机构互相锁紧。
[0006]所述的模块式真空磁力起动器,所述的控制器箱体8内设有电抗器81,电源板89,先导及线圈控制板82、开关状态检测及漏电检测板84,模拟量检测、通讯及主控板87,并分别与位于控制器箱体上方的静端子座9连接,静端子座9上设有与其配合的弹簧针动端子座10 ;所述的电源板89,电抗器81,先导及线圈控制板82、模拟量检测、通讯及主控板87通过接线柱固定在控制器箱体8内,开关状态检测及漏电检测板84安装在控制器箱体8内壁。
[0007]所述的模块式真空磁力起动器,所述真空管6内具有两个相对设置的动触头12和静触头11,静触头11的杆部延伸出真空管6外端穿过电流互感器7后延伸出壳体侧壁I 13作为真空管的输入端14,动触头12的杆部延伸出真空管6的另一外端通过连接机构5与电磁装置4连接,伸出真空管6另一外端的动触头12的杆部上连有导电块15,导电块15通过导电带与真空管6的输出端16连接,输出端16延伸出壳体侧壁I 13,输入端14与输出端16为导电柱状,在壳体侧壁I 13的外侧交错设置。
[0008]所述的模块式真空磁力起动器,电磁装置4具有筒状本体17,筒状本体17内设有线圈18,筒状本体17上与线圈18对应的位置设有出线口 I,线圈18内设有动铁芯21,动铁芯21具有轴向凹腔和通孔,连接机构5具有向筒状本体17内延伸的凸缘19,置于凹腔内的随动弹簧22 —端与凸缘19抵触,另一端与动铁芯21抵触;置于凹腔内并套在随动弹簧22外的分闸弹簧23 —端与筒状本体17抵触,另一端与动铁芯21抵触;两端具有螺纹中间不具有螺纹的动力传动螺杆24的一端依次穿过动铁芯21、随动弹簧22和凸缘19螺纹连接,另一端位于动铁芯21的外部通过螺母25紧固延伸至接触器壳体3外并穿入控制器箱体8中。
[0009]所述的模块式真空磁力起动器,所述控制器箱体8与接触器壳体3的接触部位设有进线口 26,壳体侧壁III 32外设有接线板28,壳体侧壁III 32上与电流互感器7对应的位置上设有出线口 II 29,与导电带对应的位置上设有出线口III 30,与出线口 I对应的位置上设有出线口 IV31,所述电流互感器的电线从出线口 II 29引出,通过接线板28与开关状态检测及漏电检测板84连接,从导电带上引出的电线通过出线口III 30引出,通过接线板28与电抗器81连接,线圈18的电线从出线口 I和IV 31引出通过接线板28与先导及线圈控制板82连接。
[0010]所述的模块式真空磁力起动器,还包括模块架38,开关本体置于模块架38内,所述模块架38具有底托39,起动器本体置于底托39上,底托39的左右边缘设有滑道40,中间部位设有两组轴承机构41,轴承机构41的轴上分别设有导向弹簧片42。
[0011 ] 所述的模块式真空磁力起动器,所述模块架38的顶端设有推拉器44,推拉器44包括固定板45,固定板45的两边通过螺栓IV 46固定在模块架38的顶端,另两边具有向下的延长壁I 47和II 48,延长壁I 47上具有三个通孔1、II和III,延长壁II 48上具有与延长壁
I47上通孔对应的三个通孔I '、ΙΓ和ΙΙΓ位于固定板45下方的推拉机构,推拉机构具有底板49,底板49的两侧设有翼板50,翼板50通过限位装置与开关本体相互作用,底板49上固设有移动块51,移动块51具有三个与延长壁I 47和II 48上的通孔对应的通孔I "、II"和III",主轴52插入位于中间一组的三个通孔,两根导向轴53分别插入位于两边的两组三个通孔,所述主轴52上具有梯形螺纹。
[0012]所述的模块式真空磁力起动器,所述限位装置具有带支点的拉手34,拉手转动轴37穿过拉手34的支点处,将拉手34固接在控制器箱体8侧壁靠近接触器壳体3的边缘处,拉手34的端部固设拉手导向轴33,翼板50位于拉手导向轴33与拉手转动轴37之间。
[0013]所述的模块式真空磁力起动器,还包括与所述弹簧针静端子座9配合的弹簧针动端子座10,所述弹簧针动端子座10位于控制器箱体8上方,弹簧针动端子座10的外部设有固定架54,固定架54的两边设有导向槽55,模块架38的侧壁上部设有与导向槽55相匹配的滑道,固定架54与升降机构连接。
[0014]所述的模块式真空磁力起动器,所述锁紧机构包括控制器箱体8侧壁I与II上分别向接触器壳体3的方向延伸出数个紧固板35,紧固板35通过螺栓II 36与接触器壳体3连接。
[0015]本发明创造一种模块式真空磁力起动器与现有技术相比具有以下有益效果:
[0016]1、本发明创造一种模块式真空磁力起动器,通过对电磁装置与真空管的结构改进,设置成用三个电磁装置分别直接带动三个真空管的合闸与分闸式的结构形式,使得接触器模块化后体积减小,线路减少,通过控制器的模块化后将接触器与控制器结合组成模块式磁力起动器后具有体积小,维护及维修方便,更换模块时间不会超过三分钟(以前的接触器出现问题要判断分析是接触器的问题还是控制器的问题,也许是其它中继,电源等等问题。用时就相当长了),结合自带的控制系统,使以往接触器和控制器分体的局面得以改善,实现机电一体化功能。接触器模块,完全附合相关国家标准,由于控制器与接触器合在一块,在体积和重量方面得以很大的改善。例如同样的630A接触器总成是原先接触器开关体积及重量的一半还要过点。由于三相分别用三个电磁铁控制,相间相差120度,可以做成零点分断(正弦波的零点),保护真空管的触头拉弧损坏及粘连现象。
[0017]磁力起动器模块化以后,根据GB/T14808的标准耐压达到25KV,解决了以往接触器与电子控制器配合上达不到耐压25KV的难题。电流在630A以内供电系统,电压从380V到3300V都能采用本发明创造的模块式真空磁力起动器。
[0018]磁力起动器模块化以后,真空管的输入与输出端设置成在一侧交错排列,可以与磁力起动器模块外面的框架即模块架组成推拉机构(抽屉式),使得磁力起动器方便与主电路分离和合隆,实现快速更换的目的。
[0019]2、三相真空管与电磁装置,每组都是分别组成。用电子控制三个电磁铁实现真空管大电流零点分断。解决了真空管在主电路相间短路时,大电流分断产生电弧使真空管的动静触头熔焊的现象。本发明的模块式真空磁力起动器采用直流电吸合及保持,使电磁铁的工作电压范围大大增加,300V左右直流吸合,低至15V电压也能维持。
[0020]3、磁力起动器模块化以后,配上模块架,用升降机构控制弹簧针动端子座上的固定架沿模块架上的滑道上下垂直滑动,就可以灵活地将控制器中的弹簧针静端子座与弹簧针动端子座进行接合与分离,达到与控制电路开闭目的。使操作者没有带电工作,安全第一,且维修方便简单,体积小,功能强大,模块式真空磁力起动器与模块架之间没有导线相连,控制器的电源及相关的数据采集,可以用航空针利用机械开门闭锁机构,来实现与模块与架子的导电与分开。开门时航空针自动与模块脱离,关门时自动接通模块的控制装置。
[0021]4、可以用于防爆场合,利于做隔爆外壳,模块式接触器与控制器是连体的,与模块架之间无连线接触,独立完成与主电路之间的插拔推拉,与防爆壳采用机械闭锁,开门前模块6个主触头都脱离开主干线,不带电工作。对人身体安全。
[0022]5、本发明创造将接触器与控制器集成在一个模块内,具有体积小,安装方便的特点,同时节省了外围元件和配线,做为组合使用时可以大大节省整机的体积,便于运输和安装使用。每个模块可以实现互换,维修方便。同时采用智能化的彩色液晶大屏显示,方便用户的操作。

【专利附图】

【附图说明】
[0023]图1为本发明创造一种模块式真空磁力起动器的外部结构示意图。
[0024]图2为本发明创造中接触器内部结构示意图。
[0025]图3为图2所示单组真空管与电磁装置通过连接机构连接的剖视图。
[0026]图4为图2中所示壳体一外侧壁的示意图。
[0027]图5为本发明创造中控制器的箱体示意图。
[0028]图6为本发明创造中弹簧针静端子座示意图。
[0029]图7为本发明创造中弹簧针动端子座示意图。
[0030]图8为本发明创造模块式真空磁力起动器与模块架的组装后的结构示意图。
[0031]图9为图8所示的模块架的结构示意图。
[0032]图10为图8所示模块架中底托的结构示意图。
[0033]图11为图8所示模块架中推拉器的结构示意图。
[0034]图12为图11所示推拉器的内部结构示意图。
[0035]图13为图11所示推拉器中底座与移动块的组合示意图。
[0036]图14为图1中控制器箱体内部结构示意图。
[0037]图15为图14的侧视图。
[0038]图16为本发明模块式真空磁力起动器的电路框图。
[0039]图17为图16中模拟量检测、通讯及主控板的电路原理图。
[0040]图18为图16中电源板的电路原理图。
[0041]图19为图16中先导及线圈控制板的电路原理图。
[0042]图20为图16中开关状态及漏电状态检测板的电路原理图。
[0043]其中,接触器I,控制器2,接触器壳体3,电磁装置4,连接机构5,真空管6,电流互感器7,控制器箱体8,弹簧针静端子座9,弹簧针动端子座10,静触头11,动触头12,壳体侧壁I 13,输入端14,导电块15,输出端16,筒状本体17,线圈18,凸缘19,动铁芯21,随动弹簧22,分闸弹簧23,动力传动螺杆24,螺母25,进线口 26,壳体侧壁II 27,接线板28,出线口
II29,出线口III 30,出线口IV 31,壳体侧壁III 32,螺栓I 33,拉手34,连接板35,螺栓II 36,转轴螺栓37,模块架38,底托39,滑道40,轴承机构41,压紧弹簧片42,螺栓III 43,推拉器44,限位板45,螺栓IV 46,延长壁I 47,延长壁II 48,底板49,翼板50,移动块51,主轴52,导向轴53,固定架54,导向槽55, 56-卡簧,电抗器81,先导及线圈控制板82,开关状态检测及漏电检测板84,模拟量检测、通讯及主控板87,电源板89。

【具体实施方式】
[0044]如图1所示,一种模块式真空磁力起动器,具有起动器本体,包括接触器I和控制器2。如图2所示所述接触器I具有接触器壳体3,接触器壳体3内由上至下依次设有三个容置腔,每个容置腔内均设有电磁装置4、与电磁装置4通过连接机构5连接的真空管6和与真空管6连接的电流互感器7。如图1和5所示,控制器2具有与接触器壳体3相匹配的控制器箱体8,控制器箱体8与接触器壳体3之间连有电线,并通过锁紧机构互相锁紧,如图1所示,锁紧机构包括控制器箱体8侧壁I与II上分别向接触器壳体3的方向延伸出4个紧固板35,4个紧固板35通过螺栓II 36与接触器壳体3连接。
[0045]控制器箱体8内设有电抗器81,电源板89,先导及线圈控制板82、开关状态检测及漏电检测板84,模拟量检测、通讯及主控板87,并分别与位于控制器箱体8上方的静端子座9连接,静端子座9上设有与其配合的弹簧针动端子座10 ;
[0046]如图2-3所示,模块式真空磁力起动器中的真空管6内具有两个相对设置的动触头12和静触头11,静触头11的杆部延伸出真空管6外端穿过电流互感器7后延伸出壳体侧壁I 13作为真空管的输入端14,动触头12的杆部延伸出真空管6的另一外端通过连接机构5与电磁装置4连接,伸出真空管6另一外端的动触头12的杆部上连有导电块15,导电块15通过导电带与真空管6的输出端16连接,输出端16延伸出壳体侧壁I 13,输入端14与输出端16为导电柱状,在壳体侧壁I 13的外侧交错设置。
[0047]如图3所示,模块式真空磁力起动器中的电磁装置4具有筒状本体17,筒状本体17内设有线圈18,线圈18的一端与筒状本体17中间设有卡簧56,防止线圈18从筒状本体中滑脱出来。筒状本体17上与线圈18对应的位置设有出线口 I,线圈18内设有动铁芯21,动铁芯21具有轴向凹腔和通孔,连接机构5具有向筒状本体17内延伸的凸缘19,置于凹腔内的随动弹簧22 —端与凸缘19抵触,另一端与动铁芯21抵触;置于凹腔内并套在随动弹簧22外的分闸弹簧23 —端与筒状本体17抵触,另一端与动铁芯21抵触;两端具有螺纹中间不具有螺纹的动力传动螺杆24的一端依次穿过动铁芯21、随动弹簧22与凸缘19螺纹连接,另一端位于动铁芯21的外部通过螺母25紧固延伸至接触器壳体3外并穿入控制器箱体8中。
[0048]控制器箱体8与接触器壳体3的接触部位设有进线口 26,如图4所示壳体侧壁
III32外设有接线板28,壳体侧壁III 32上与电流互感器7对应的位置上设有出线口 II 29,与导电带对应的位置上设有出线口III 30,与出线口 I对应的位置上设有出线口IV 31,所述电流互感器的电线从出线口 II 29引出,通过接线板28与开关状态检测及漏电检测板84连接,从导电带上引出的三相高压电经由电线通过出线口III30引出,通过接线板28与电抗器81连接,线圈18的电线从出线口 I和IV 31引出通过接线板28与先导及线圈控制板82连接。
[0049]优选地,如图8-10所示模块式真空磁力起动器还包括模块架38,起动器本体置于模块架38内,所述模块架38具有底托39,起动器本体置于底托39上,底托39的左右边缘设有滑道40,中间部位设有两组轴承机构41,轴承机构41的轴上分别设有导向弹簧片42。起动器本体通过轴承机构41与导向弹簧片42的作用,可以在模块架38内迅速进出,为了防止机器在运输过程中因倾斜振动或其他的原因使起动器本体从模块架38内移出,因此在运输过程中,可在模块架38进出口的上方设有挡板。
[0050]如图8、9、11、12、13所示模块架38的顶端设有用于在模块架38内移动起动器本体的推拉器44,如图8-9所示推拉器44包括固定板45,固定板45的两边通过螺栓IV 46固定在模块架38的顶端,另两边具有向下的延长壁I 47和II 48如图12所示,延长壁I 47上具有三个通孔1、II和III,延长壁II 48上具有与延长壁I 47上通孔对应的三个通孔I !、ΙΓ和ΙΙΓ位于固定板45下方的推拉机构,如图13所示推拉机构具有底板49,底板49的两侧设有翼板50,翼板50通过限位装置与开关本体相互作用,如图1所示限位装置具有带支点的拉手34,拉手转动轴37穿过拉手34的支点处,将拉手34固接在控制器箱体8侧壁靠近接触器壳体3的边缘处,拉手34的端部固设拉手导向轴33,翼板50位于拉手导向轴33与拉手转动轴37之间。如图13所示底板49上固设有移动块51,移动块51具有三个与延长壁I 47和II 48上的通孔对应的通孔I "、II "和III",如图12所示主轴52插入位于中间一组的三个通孔,两根导向轴53分别插入位于两边的两组三个通孔,所述主轴52上具有梯形螺纹。将起动器本体由模块架38的出入口处向内移进,当翼板50与拉手转动轴37接触时,将拉手34以拉手转动轴37为支点下压至终点,此时拉手34上的拉手导向轴33上移,翼板50位于拉手导向轴33与拉手转动轴37之间,通过摇把作用于主轴,通过推拉器44使起动器本体在移入模块架38内并保持固定。移出时,通过摇把作用与主轴,通过推拉器44使起动器本体向t旲块架38的出入口移动一定距尚后,上抬拉手34,拉手导向轴33下移,脱离翼板50,在通过拉手34将起动器本体从模块架38中拉出。
[0051]如图8-9所示模块式真空磁力起动器还包括与所述弹簧针静端子座9配合的弹簧针动端子座10,所述弹簧针动端子座10位于控制器箱体8上方,弹簧针动端子座10的外部设有固定架54,固定架54的两边设有导向槽55,模块架38的侧壁上部设有与导向槽55相匹配的滑道,固定架54与升降机构连接。通过升降机构灵活地将控制器2的静端子座9与弹簧针动端子座10进行接合与分离,达到与主电路开闭目的,使操作者不带电工作,保证操作的人身安全。
[0052]如图14-15所示,所述的电源板89,电抗器81,先导及线圈控制板82、模拟量检测、通讯及主控板87通过接线柱固定在控制器箱体8内,开关状态检测及漏电检测板84安装在控制器箱体8内壁;其整体框图如图16所示,开关状态检测及漏电检测板84、先导板及线圈控制板82分别与模拟量检测及主控板87连接。
[0053]如图17所示,所述的模拟量检测、通讯及主控板87为一块集成板,用于检测电流\电压\电阻\温度\电度等模拟量电信号,并处理控制各电路板的信号,将处理结果发送给显示器;由主控部分、检测部分及通讯部分构成;
[0054]具体为:主控部分包括主芯片、通讯模块及电源模块及外围电路,主芯片的型号为STM32F407VCT6。主控板工作电压由电源模块提供,为DC12V,主控板工作时,首先由电源转换电路将DC12V转换为DC5V和DC3.3V为主芯片和其它芯片供电,通讯模块包括接口芯片MAX485.2个光电耦合器HCPL600、1个线性光耦3H7 ;还包括输出接口驱动电路,基准电压电路,无限次读写的铁电存储器FM24C16电路用于保存工作参数的各种数据。
[0055]检测部分包括电流检测模块、电压检测模块;具体为:电流检测模块分为3路,IA、IB、IC分别经由滤波电路,放大电路输出电流信号接入主芯片A/D测量信号输入端,其采用的运算放大器型号为MCP6004 ;电压检测模块分为3路,UA、UB、UC分别经由滤波电路,放大电路输出电压信号接入主芯片A/D测量信号输入端,其采用的运算放大器型号为MCP6004 ;通讯部分包括,通讯电源DY-05S05-1W,MAX485芯片,高速光耦HCPL600,光耦3H7等,用于主控板和显示屏之间通讯,实现数据传输和保存
[0056]如图18所示,所述的电源板89,给所有电路板提供工作电源,包括两个电源模块型号为XRA15-12,YAS25-15,将AC220V电压转换成DC12V和DC15V给其它电路供电,电源板89上还集成两个辅助继电器控制电路,用于指示接触器是否接通和控制器工作是否有故障。
[0057]如图19所示,先导及线圈控制板82,用于每个控制器模块手动合分闸控制,同时所有控制器模块的先导板的通讯接口与主机通讯接口并联,实现控制器模块与显示器信息交换和传递。先导部分包括先导模块、辅助输出模块,先导模块包括I个多谐振荡器NE555、2个光耦NE2703及其外围电路;辅助输出模块包括2个光耦NE2703及外围电路。线圈控制部分用于控制真空管通断,包含电容充电部分,辅助电源电路,输出控制电路组成,电容充电部分包括光耦M0C3042,双向可控硅BT138,多谐振荡器NE555以及其外围电路;
[0058]辅助电源电路包括电源芯片LM7812,DC/DC电源模块DC-12D1212。
[0059]输出控制电路包括功率管18N50,快恢复二极管MUR860,继电器JDQ1,光耦3H7及其外围电路。3路输出用同一个功率管18N50,光耦3H7接收主控板主芯片合闸信号控制功率管18N50导通和继电器吸合,使接触器合闸。合闸后功率管断开,通过继电器接点将DC15V电压加到电磁铁线圈维持接触器合闸,分闸时,光耦3H7接收主控板主芯片分闸信号控制继电器断开,电磁铁线圈断电后释放,使接触器分闸。
[0060]所述的电抗器81是一个三相变压器,用于检测漏电电阻和系统电压。
[0061]所述的开关状态及漏电状态检测板84,如图20所示,用于检测三相真空管的合分状态,具体包括电阻检测模块、温度检测模块、零序电流输入模块、零序电压输入模块、相位检测电路;其中电阻检测模块用于检测主回路负载侧三相任意一相对地的绝缘电阻,当检测到绝缘电阻小于标准值时,主控板的主芯片会输出报警和故障信号,同时故障信息会记录到存储芯片中。
[0062]温度检测模块包括信号取样电路,经放大电路输出温度信号接入主控板信号测量输入端,用于检测断路器工作时的真空管的温度,其采用的运算放大器型号为TLC2262 ;
[0063]零序电流输入模块、零序电压输入模块的功用是分别将零序电流信号、零序电压信号经由滤波电路,放大电路接入主控板的信号输入端,其采用的运算放大器型号为TL2262,LM224。还有零序电流1和零序电压UO的相位检测电路,将滤波放大后的UO和1信号通过整形电路将正弦波变成方波,然后比较两个波形的过零点,当UO和1相位差小于90度时即为正向,检测电路最后会输出一个周期为1ms的脉冲信号送入CPU,否则即为反向。会一直输出低电平信号。
[0064]本磁力起动器是磁力组合开关的关键组成部分,2-16个磁力起动器可以组成一个磁力组合开关,三相电压通过主电源变压器降压为AC220V通过动端子座的弹簧针与静端子座连接后.为整个磁力起动器提供工作电源.AC220V电源经过电源板89转换为直流电压,通过导线为先导及线圈控制板82、模拟量检测、通讯及主控板87,开关状态检测及漏电检测板84提供工作电源。
[0065]模拟量检测、通讯及主控板87电源接通后CPU开始工作,通过模拟量检测电路实时检测电压,电流信号,同时开始检测漏电电阻,U0, 10,温度等信号。并实时检查真空管的通断状态,所有信息会通过模拟量检测、通讯及主控板87的通讯电路与静端子座9连接的通讯线与显示屏控制板相连,将模块的信息实时显示出来。同时磁力起动器的所有工作参数也可以通过显示屏按键设定并保存在主控板87的存储器FM24C16中。如果是在分断(即分闸)状态下,主控板87通过开关状态检测及漏电检测板84检测模块漏电闭锁是否正常,在没有故障的情况下,操作人员可通过先导及线圈控制板82输入合闸信号给主控板87,主控板87的主芯片收到合闸信号后,再输出合闸信号给先导及线圈控制板82控制电磁线圈带动连接机构使真空管动触头12和静触头11接通,当开关状态检测及漏电检测板84检测到三个真空管均在接通状态,即认定接触器为合闸状态,此时主控板开始按设定的参数开始检测接触器的工作状态,判断是否有过载,短路,不平衡,断相,过压,欠压,漏电等故障,当检测到任意故障时,模拟量检测及主控板87按程序设定的时间输出分闸信号到先导及线圈控制板82控制电磁线圈分闸,电磁铁断电使真空管动触头12和静触头11分开。当开关状态检测及漏电检测板84检测到三个真空管均在分断状态,即认定接触器为分闸状态,同时显示屏上会显示出故障跳闸的原因和模块当前的工作状态。
【权利要求】
1.一种模块式真空磁力起动器,其特征在于,具有起动器本体,包括接触器(I)和控制器(2),所述接触器(I)具有接触器壳体(3),接触器壳体(3)内由上至下依次设有三个容置腔,每个容置腔内均设有电磁装置(4)、与电磁装置(4)通过连接机构(5)连接的真空管(6)和与真空管(6)连接的电流互感器(7),所述控制器(2)具有与接触器壳体(3)相匹配的控制器箱体(8),控制器箱体(8)与接触器壳体(3)之间连有电线,并通过锁紧机构互相锁紧。
2.如权利要求1所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,所述的控制器箱体(8)内设有电抗器(81),电源板(89),先导及线圈控制板(82)、开关状态检测及漏电检测板(84,模拟量检测、通讯及主控板(87,并分别与位于控制器箱体上方的静端子座(9)连接,静端子座(9)上设有与其配合的弹簧针动端子座(10);所述的电源板(89),电抗器(81),先导及线圈控制板(82)、模拟量检测、通讯及主控板(87)通过接线柱固定在控制器箱体(8)内,开关状态检测及漏电检测板(84)安装在控制器箱体(8)内壁。
3.如权利要求2所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,所述真空管(6)内具有两个相对设置的动触头(12)和静触头(11),静触头(11)的杆部延伸出真空管(6)外端穿过电流互感器(7)后延伸出壳体侧壁I (13)作为真空管的输入端(14),动触头(12)的杆部延伸出真空管(6)的另一外端通过连接机构(5)与电磁装置⑷连接,伸出真空管(6)另一外端的动触头(12)的杆部上连有导电块(15),导电块(15)通过导电带与真空管(6)的输出端(16)连接,输出端(16)延伸出壳体侧壁I (13),输入端(14)与输出端(16)为导电柱状,在壳体侧壁I (13)的外侧交错设置。
4.如权利要求3所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,电磁装置(4)具有筒状本体(17),筒状本体(17)内设有线圈(18),筒状本体(17)上与线圈(18)对应的位置设有出线口 I,线圈(18)内设有动铁芯(21),动铁芯(21)具有轴向凹腔和通孔,连接机构(5)具有向筒状本体(17)内延伸的凸缘(19),置于凹腔内的随动弹簧(22) —端与凸缘(19)抵触,另一端与动铁芯(21)抵触;置于凹腔内并套在随动弹簧(22)外的分闸弹簧(23) —端与筒状本体(17)抵触,另一端与动铁芯(21)抵触;两端具有螺纹中间不具有螺纹的动力传动螺杆(24)的一端依次穿过动铁芯(21)、随动弹簧(22)和凸缘(19)螺纹连接,另一端位于动铁芯(21)的外部通过螺母(25)紧固延伸至接触器壳体(3)外并穿入控制器箱体(8)中。
5.如权利要求4所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,所述控制器箱体(8)与接触器壳体(3)的接触部位设有进线口(26),壳体侧壁III (32)外设有接线板(28),壳体侧壁III (32)上与电流互感器(7)对应的位置上设有出线口 II (29),与导电带对应的位置上设有出线口III (30),与出线口 I对应的位置上设有出线口IV (31),所述电流互感器的电线从出线口 II (29)引出,通过接线板(28)与开关状态检测及漏电检测板(84)连接,从导电带上引出的电线通过出线口III (30)引出,通过接线板(28)与电抗器(81)连接,线圈(18)的电线从出线口 I和IV (31)引出通过接线板(28)与先导及线圈控制板(82)连接。
6.如权利要求5所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,还包括模块架(38),起动器本体置于模块架(38)内,所述模块架(38)具有底托(39),起动器本体置于底托(39)上,底托(39)的左右边缘设有滑道(40),中间部位设有两组轴承机构(41),轴承机构(41)的轴上分别设有导向弹簧片(42)。
7.如权利要求6所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,所述模块架(38)的顶端设有推拉器(44),推拉器(44)包括固定板(45),固定板(45)的两边通过螺栓IV (46)固定在模块架(38)的顶端,另两边具有向下的延长壁I (47)和II (48),延长壁I (47)上具有三个通孔1、II和III,延长壁II (48)上具有与延长壁I (47)上通孔对应的三个通孔I '、ΙΓ和ΙΙΓ位于固定板(45)下方的推拉机构,推拉机构具有底板(49),底板(49)的两侧设有翼板(50),翼板(50)通过限位装置与开关本体相互作用,底板(49)上固设有移动块(51),移动块(51)具有三个与延长壁I (47)和II (48)上的通孔对应的通孔I "、II "和III",主轴(52)插入位于中间一组的三个通孔,两根导向轴(53)分别插入位于两边的两组三个通孔,所述主轴(52)上具有梯形螺纹。
8.如权利要求7所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,所述限位装置具有带支点的拉手(34),拉手转动轴(37)穿过拉手(34)的支点处,将拉手(34)固接在控制器箱体(8)侧壁靠近接触器壳体(3)的边缘处,拉手(34)的端部固设拉手导向轴(33),翼板(50)位于拉手导向轴(33)与拉手转动轴(37)之间。
9.如权利要求7所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,还包括与所述弹簧针静端子座(9)配合的弹簧针动端子座(10),所述弹簧针动端子座(10)位于控制器箱体(8)上方,弹簧针动端子座(10)的外部设有固定架(54),固定架(54)的两边设有导向槽(55),模块架(38)的侧壁上部设有与导向槽(55)相匹配的滑道,固定架(54)与升降机构连接。
10.如权利要求1-9任一所述的模块式真空磁力起动器,其特征在于,所述锁紧机构包括控制器箱体(8)侧壁I与II上分别向接触器壳体(3)的方向延伸出数个紧固板(35),紧固板(35)通过螺栓II (36)与接触器壳体(3)连接。
【文档编号】H01H50/00GK204011285SQ201420436539
【公开日】2014年12月10日 申请日期:2014年8月4日 优先权日:2014年8月4日
【发明者】虞旭海, 陈金成, 虞旭飞 申请人:温州侨融电子科技有限公司
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