一种双磁回路磁保持继电器的制作方法

文档序号:34945520发布日期:2023-07-29 01:27阅读:26来源:国知局
一种双磁回路磁保持继电器的制作方法

本发明涉及继电器,具体涉及一种双磁回路磁保持继电器。


背景技术:

1、磁保持继电器一般主要由电磁单元、传动单元、接触单元及壳体几大单元组件组成。其中电磁单元主要由电磁线圈、永磁体、导磁轭铁组成;接触单元主要由动触点、静触点组成,其工作原理为:传动单元连接电磁单元和接触单元,利用传动单元将电磁单元的动作传递给接触单元,实现传动、联动,从而使磁保持继电器的实现其电控目的。

2、现有的继电器内部环境密闭,长时间运行后,内部温度升高,可能会导致内部零件损坏,影响到整个装置的运行,具有一定的危险性,而现有技术中,一般对继电器的散热主要依赖于自然散热,在连续运行时难以保持持续有效的散热,对装置造成一定的伤害。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本发明提供一种双磁回路磁保持继电器,包括壳体,所述壳体的左右两侧侧壁分别开设有若干个散热槽,所述壳体的内部中轴处设置有双轴电机,所述双轴电机的两侧输出端分别固定连接有转轴,所述转轴远离双轴电机的一端分别转动贯穿壳体的左右两侧侧壁并延伸至外侧,所述壳体的左右两侧侧壁中轴处分别转动设置有吸风壳,两侧所述转轴的延伸部分别与左右两侧吸风壳的侧壁中轴处固定连接,还包括:吸风机构,所述吸风机构包括固定连接在转轴外壁上的若干个吸风扇叶,若干个所述吸风扇叶位于吸风壳的内部中轴处,所述吸风壳的侧壁上开设有若干个进气孔,进气机构,所述进气机构包括固定连接在吸风壳侧壁上的若干个底座,所述底座与进气孔连通设置,所述底座远离吸风壳的一端转动设置有进气囊,所述进气囊与进气孔连通设置,所述进气囊与底座的侧壁通过弹簧固定连接,所述进气囊的侧壁开设有若干个小孔。

2、进一步地,所述壳体的左右两侧侧壁分别固定连接有挤压机构,所述挤压机构包括固定连接在壳体左右两侧侧壁上的挤压板,所述挤压板的底侧外壁固定连接有半圆挤压块,其中,所述半圆挤压块远离挤压板的一端与进气囊的外壁接触设置。

3、进一步地,所述进气囊的底侧侧壁设置有转动机构,所述转动机构包括固定连接在进气囊底侧外壁上的转动齿,所述壳体的左右两侧外上固定连接有齿牙圈,所述齿牙圈与转动齿啮合设置。

4、进一步地,所述吸风壳的侧壁上固定连接有清理机构,所述清理机构包括固定连接在吸风壳侧壁上的清理板,所述清理板的侧壁固定连接有若干个清理毛,其中,所述清理毛远离清理板的一端与进气囊的侧壁接触设置。

5、进一步地,所述散热槽的内部滑动设置有堵气机构,所述堵气机构包括滑动设置在散热槽内部的堵气板,所述堵气板的外壁与散热槽的侧壁接触设置,所述堵气板的侧壁固定连接有直板,其中,所述直板远离堵气板的一侧固定连接有半圆柱,所述半圆柱与吸风扇叶接触设置,若干个所述堵气板之间固定连接有弧形连接板,所述弧形连接板的侧壁与壳体的侧壁之间通过弹簧固定连接。

6、进一步地,所述壳体内部的上下两侧分别设置有滑动扰流机构,所述滑动扰流机构包括固定连接在壳体内部上下两侧的滑动柱,所述滑动柱的外壁上滑动设置有滑动块,所述滑动块的侧壁与壳体侧壁之间通过弹簧固定连接,其中,前后两侧所述滑动块之间转动设置有转动柱,所述转动柱的外壁上固定连接有若干个扰流板,若干个所述扰流板中轴处开设有凹槽。

7、进一步地,所述堵气板的侧壁上设置有推动机构,所述推动机构包括固定连接在堵气板侧壁上的推动条,所述推动条滑动设置在凹槽的内部,其中,所述推动机构还包括固定连接在转动柱两端侧壁上的推动齿,所述壳体内壁上固定连接有推动齿板,所述推动齿板与推动齿啮合设置。

8、进一步地,两侧所述推动齿板侧壁之间固定连接有增强机构,所述增强机构包括固定连接在两侧推动齿板之间的增强压缩囊,所述增强压缩囊的底侧外壁开设有若干个增强孔,其中,所述扰流板远离转动柱的一侧外壁与增强压缩囊的底侧外壁接触设置。

9、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

10、(1)、该双磁回路磁保持继电器,当继电器使用时,可以启动双轴电机带动转轴发生转动,利用转轴的转动效果,可以使得吸风扇叶发生转动,随后,利用吸风扇叶的转动效果,可以加快外界气体与壳体内部的气体交换速率,从而增强该装置的散热效果,其次,在转轴旋转的效果下,可以带动吸风壳发生转动,在转动效果下,可以带动进气囊发生旋转,随后,进气囊的旋转可以受到半圆挤压块的反复挤压,从而利用半圆挤压块的反复挤压效果,可以使得进气囊发生反复变形,在变形效果下,可以对壳体内部的气体进行反复抽拉,在抽拉效果下,可以进一步提高内外气体的交换速率,进一步增强了该装置的散热效果。

11、(2)、该双磁回路磁保持继电器,在吸风壳带动进气囊发生旋转过程中,进气囊可以在转动齿和齿牙圈的效果下,发生自转,在自转效果下,可以使得清理毛对进气囊外壁进行反复清扫,从而防止进气囊外壁上的小孔发生堵塞,进而影响散热效果,而同时,由于进气囊发生反复挤压变形,在挤压变形效果下,可以增大清理毛对进气囊外壁的清扫力度和清扫面积,从而可以增强该装置对进气囊外壁的清理效果,进一步增强了该装置的散热效果。

12、(3)、该双磁回路磁保持继电器,在转轴带动吸风扇叶发生转动时,可以反复挤压半圆柱,在挤压效果下,半圆柱可以带动直板和堵气板发生移动,进而可以使得散热槽打开,以此可以实现内外的气体交换,而当继电器,不使用时,堵气板处于散热槽的内部,从而使得散热槽处于关闭状态,这样防止该装置在不使用时,外界气体进入到该装置的内部而对该装置造成伤害。

13、(4)、该双磁回路磁保持继电器,在堵气板发生移动时,可以带动推动条发生移动,随后可以带动转动柱和滑动块发生移动,在滑动块移动效果下,可以使得转动柱在推动齿和推动齿板的效果下,在移动状态下发生旋转,从而利用转动柱的旋转效果,可以带动绕流板发生旋转,以此可以对其内部进入的气体进行扰动,从而使得壳体内部气体分散更加均匀,散热效果更好,而同时,在绕流板发生移动旋转的状态下,可以挤压增强压缩囊,在挤压效果下,可以使得增强压缩囊发生变形,从而利用增强压缩囊的变形效果,可以使得其内部气体可以通过增强孔排出,从而利用该效果,可以进一步增强了该装置对气体的扰动效果,进一步增强了该装置的散热效果。



技术特征:

1.一种双磁回路磁保持继电器,包括壳体(1),所述壳体(1)的左右两侧侧壁分别开设有若干个散热槽(11),所述壳体(1)的内部中轴处设置有双轴电机(12),所述双轴电机(12)的两侧输出端分别固定连接有转轴(13),所述转轴(13)远离双轴电机(12)的一端分别转动贯穿壳体(1)的左右两侧侧壁并延伸至外侧,所述壳体(1)的左右两侧侧壁中轴处分别转动设置有吸风壳(14),两侧所述转轴(13)的延伸部分别与左右两侧吸风壳(14)的侧壁中轴处固定连接,其特征在于,还包括:

2.根据权利要求1所述的一种双磁回路磁保持继电器,其特征在于:所述壳体(1)的左右两侧侧壁分别固定连接有挤压机构(4),所述挤压机构(4)包括固定连接在壳体(1)左右两侧侧壁上的挤压板(401),所述挤压板(401)的底侧外壁固定连接有半圆挤压块(402);

3.根据权利要求2所述的一种双磁回路磁保持继电器,其特征在于:所述进气囊(302)的底侧侧壁设置有转动机构(5),所述转动机构(5)包括固定连接在进气囊(302)底侧外壁上的转动齿(501),所述壳体(1)的左右两侧外上固定连接有齿牙圈(502),所述齿牙圈(502)与转动齿(501)啮合设置。

4.根据权利要求3所述的一种双磁回路磁保持继电器,其特征在于:所述吸风壳(14)的侧壁上固定连接有清理机构(6),所述清理机构(6)包括固定连接在吸风壳(14)侧壁上的清理板(601),所述清理板(601)的侧壁固定连接有若干个清理毛(602);

5.根据权利要求4所述的一种双磁回路磁保持继电器,其特征在于:所述散热槽(11)的内部滑动设置有堵气机构(7),所述堵气机构(7)包括滑动设置在散热槽(11)内部的堵气板(701),所述堵气板(701)的外壁与散热槽(11)的侧壁接触设置,所述堵气板(701)的侧壁固定连接有直板(702);

6.根据权利要求5所述的一种双磁回路磁保持继电器,其特征在于:所述壳体(1)内部的上下两侧分别设置有滑动扰流机构(8),所述滑动扰流机构(8)包括固定连接在壳体(1)内部上下两侧的滑动柱(801),所述滑动柱(801)的外壁上滑动设置有滑动块(802),所述滑动块(802)的侧壁与壳体(1)侧壁之间通过弹簧固定连接;

7.根据权利要求6所述的一种双磁回路磁保持继电器,其特征在于:所述堵气板(701)的侧壁上设置有推动机构(9),所述推动机构(9)包括固定连接在堵气板(701)侧壁上的推动条(901),所述推动条(901)滑动设置在凹槽(805)的内部;

8.根据权利要求7所述的一种双磁回路磁保持继电器,其特征在于:两侧所述推动齿板(903)侧壁之间固定连接有增强机构(10),所述增强机构(10)包括固定连接在两侧推动齿板(903)之间的增强压缩囊(101),所述增强压缩囊(101)的底侧外壁开设有若干个增强孔(102);


技术总结
本发明公开了一种双磁回路磁保持继电器,涉及继电器技术领域,包括壳体,所述壳体的左右两侧侧壁分别开设有若干个散热槽,所述壳体的内部中轴处设置有双轴电机,所述双轴电机的两侧输出端分别固定连接有转轴,所述转轴远离双轴电机的一端分别转动贯穿壳体的左右两侧侧壁并延伸至外侧,所述壳体的左右两侧侧壁中轴处分别转动设置有吸风壳,两侧所述转轴的延伸部分别与左右两侧吸风壳的侧壁中轴处固定连接。该双磁回路磁保持继电器,当继电器使用时,可以启动双轴电机带动转轴发生转动,利用转轴的转动效果,可以使得吸风扇叶发生转动,随后,利用吸风扇叶的转动效果,可以加快外界气体与壳体内部的气体交换速率,从而增强该装置的散热效果。

技术研发人员:高世全,李久安,周林林,张乃强
受保护的技术使用者:浙江安迅电气股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/13
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