一种基于差动阻抗原理的电磁继电器

文档序号:34551784发布日期:2023-06-28 02:33阅读:41来源:国知局
一种基于差动阻抗原理的电磁继电器

本发明涉及电磁继电器,具体来说,涉及一种基于差动阻抗原理的电磁继电器。


背景技术:

1、电磁继电器是一种常见的电力保护设备,其主要工作原理是利用电磁感应的原理,将输入信号电流或电压转换为机械运动,实现开关控制、信号转换、保护等功能。电磁继电器通常由线圈、铁芯、触点等部件组成,其中线圈通过通电产生磁场,使铁芯受力产生运动,进而控制触点的闭合或断开。其具有价格便宜、结构简单、使用可靠等特点,广泛应用于各个领域。

2、例如,电磁继电器可以用于电力系统的过载保护、短路保护和接地保护等方面,保障电力系统的安全稳定运行;可以用于自动化控制系统中的信号转换、传输和控制等方面,实现机械设备的自动化操作;可以用于交通运输领域的信号控制、安全保护和防抱死等方面,保障交通安全;同样可以用于家用电器中的控制、开关、保护等方面,例如洗衣机、电冰箱、空调等。

3、常见的继电器包括常开继电器与常闭继电器,分别实现控制电路的常开与常闭保护,利用电磁线圈的作用实现控制电路的接通与断路。但该种继电器不具备较强的电路保护功能,仅能在接收信号的情况下进行模式切换,并不具备电流检测、阻抗测量等功能,而实现该功能,需要额外配置相应的电路保护装置,即差动保护型继电器。

4、现有的差动保护继电器中需要使用大量的电气元器件和机械部件,导致其体积较大,不便于安装和维护;差动保护继电器中使用的机械部件和接线板等易受到外部环境和振动的影响,容易发生磨损和松动等故障。并且差动保护继电器一般只能保护单一设备或线路,如果需要扩展保护范围,需要重新设计和安装,例如常开继电器与常闭继电器的模式切换等。针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。


技术实现思路

1、针对相关技术中的问题,本发明提出一种基于差动阻抗原理的电磁继电器,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

2、为此,本发明采用的具体技术方案如下:

3、一种基于差动阻抗原理的电磁继电器,包括壳体,该壳体正面底部设置有盖板,壳体底端设置有线圈接电板,线圈接电板底端设置有线圈接电触点,壳体内底部设置有线圈,壳体内顶部设置有隔板;线圈与隔板之间设置有触发机构,隔板顶部中间位置设置有差动阻抗装置,差动阻抗装置顶端设置有开关接电板,开关接电板顶端一侧设置有两个常开开关触点,开关接电板顶端另一侧设置有两个常闭开关触点;壳体两侧均开设有侧边槽,侧边槽内部设置有散热板,壳体背部设置有两个安装架。

4、进一步的,为了使得线圈能够通过两端的线圈端板卡接在两个u型板之间保持固定,且通过防转动块避免发生转动,而两端的线圈通电触点与线圈差动监测触点则分别实现线圈的供电与差动电流监测,完成电磁继电器的运行与差动保护,线圈顶端与底端均设置有线圈端板,壳体内侧壁设置有两个与线圈端板相配合的u型板,线圈端板两侧均设置有防转动块,u型板两侧均设置有与防转动块相配合的防转卡槽;线圈端板顶端与底端均设置有线圈通电触点与线圈差动监测触点。

5、进一步的,为了能够在金属圆片受到线圈作用力的前提下,通难过滑动连接杆的竖直升降作用,实现两个移动板的左右平移滑动,进而带动移动板顶端的两个触发板进行向内收缩,完成继电器的开关切换,位于顶部的u型板顶部两侧均设置有t形柱,隔板中间位置开设有线圈监测接线孔,隔板两侧均设置有限位滑槽,隔板两侧底部均设置有两个限位滑轨,限位滑轨分别位于限位滑槽正面与背面,且位于同侧的两个限位滑轨关于限位滑槽轴对称,触发机构包括设置在两个t形柱之间的滑动连接杆,滑动连接杆两端均设置有金属套,金属套套设在t形柱圆周外侧,t形柱圆周外侧底部套设有弹簧,滑动连接杆中间位置设置有金属圆片,滑动连接杆顶部两侧均设置有固定座;位于同侧的两个限位滑轨之间设置有移动板,移动板底端设置有移动座,固定座与移动座之间设置有移动连杆;移动板为t形结构且顶部位于限位滑槽内部,两个移动板分别位于差动阻抗装置两侧,与常开开关触点同侧的移动板顶部设置有常开触发板,与常闭开关触点同侧的移动板顶部设置有常闭触发板;常开触发板靠近差动阻抗装置的一侧顶部设置有两个常开移动触点,常闭触发板靠近差动阻抗装置的一侧顶部设置有绝缘断路块。

6、进一步的,为了能够使得两组开关触点安装在壳体顶端,并将差动阻抗装置卡在内部,实现三者的相互连接,具备差动保护的功能效果;而两侧设定不同后种类的接电盒,能够同时实现常闭继电器与常开继电器的功能作用,增强继电器的实用性与功能性,开关接电板底部四角均设置有内嵌支脚,内嵌支脚位于壳体内顶部,开关接电板底部靠近常开触发板的一侧设置有常开接电盒,开关接电板底部靠近常闭触发板的一侧设置有常闭接电盒。

7、进一步的,为了能够通过常开移动触点与常开固定触点的接触实现两个常开开关触点的导通,即实现控制电路的供电,同时该接电盒接入差动阻抗装置,再电路接通后能够实时进行电流检测,达到保护的功能目的,进而保证控制电路的安全稳定,常开接电盒靠近常开触发板的一侧设置有两个与常开移动触点相配合的常开固定触点,常开接电盒靠近差动阻抗装置的一侧设置有开关差动监测触点;两个常开固定触点之间保持断路,两个常开固定触点分别与两个常开开关触点保持电连接,且两个常开固定触点与开关差动监测触点保持电连接,两个常开移动触点之间保持电连接。

8、进一步的,为了能够通过绝缘断路块的作用将常闭弹性触片推出常闭固定触片的接触范围,从而实现控制电路的断路,得到常闭继电器的功能效果,常闭接电盒靠近常闭触发板的一侧开设有常闭连接腔,常闭连接腔内顶部设置有常闭固定触片,常闭连接腔内底部设置有常闭弹性触片,常闭弹性触片位于常闭固定触片内侧且与绝缘断路块保持配合;常闭固定触片、常闭弹性触片分别与常闭开关触点保持电连接。

9、进一步的,为了能够对常开继电器模块进行差动保护,在常开继电器接通后,持续对电流进行监测,避免出现电路异常发生危险,壳体正面顶部开设有差动阻抗输出槽,差动阻抗装置包括设置在隔板顶端的监测盒,监测盒底端设置有与线圈监测接线孔相配合的线圈监测连接触点,监测盒正面设置有与差动阻抗输出槽相配合的输出触点,监测盒一侧设置有与开关差动监测触点相配合的开关监测连接触点;监测盒内部设置有电流互感器、比较器、输出元件、差动放大器及电力变压器。

10、进一步的,为了提高壳体及其内部元器件的散热能力,侧边槽内部开设有若干等距排列呈矩形分布的侧散热排孔,散热板为空心结构且内部设置有散热液体。

11、本发明的有益效果为:

12、1、通过在线圈与开关触点之间设置差动阻抗装置,能利用差动阻抗原理检测电路中的差动电流,进行快速的电路切断动作,实现对电路的差动保护;与常规的过流、过压、欠压等保护相比,差动保护具有更高的精度和可靠性,可以快速地检测到故障并实现故障信息播报,进而切断电路,避免设备损坏和人身安全事故的发生,从而更好地保护电力系统的安全稳定运行。

13、2、通过采用模块化结构设计,壳体内部多个元器件按照预设位置进行卡接安装,有效减少安装生产难度,且差动阻抗装置具有结构简单、体积小、安装方便等特点,其维护和保养也比较简单,可降低维护成本和维修难度;可在原有壳体的基础上,针对不同的电路,配置更换不同规格与监测量程的差动阻抗保护装置,仅需要拆除端头的开关接电板即可对内部的差动阻抗装置进行维护更换,且各个电路间通过固定触点保持导通,进一步降低元器件更换难度,避免传统电气元件之间线路复杂、难于拆卸更换的缺陷。

14、3、通过设置两组接电盒与开关触点,能够通过两组不同的触发板对各自进行切换,即同时具备常闭断路器与常开断路器的功能,可根据实际需求连接对应的开关触点,从而有效提高电磁继电器的实用性与功能性。

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