用于电路断路器的磁性跳闸机构的制作方法

文档序号:9845311阅读:243来源:国知局
用于电路断路器的磁性跳闸机构的制作方法
【技术领域】
[0001]本文公开的主题涉及电路断路器,并且更具体地涉及用于在短路状态的事件中使电路断路器跳闸的用于电路断路器的磁性跳闸闩锁机构。
【背景技术】
[0002]电路断路器用于保护设备免受例如由此设备中或附近的短路或接地故障引起的过流情形。在过流状态发生的情况中,电路断路器内的电触点将断开,停止电流穿过电路断路器至设备的流动。电路断路器可设计成用于高静态电流和高耐受电流。为了维持高耐受电流额定值,触点必须在电流耐受额定值下夹持闭合。另一方面,在短路电流水平下,触点必须能够很快断开。具有触点夹持闭合的缺陷在于触点可能不能在短路电流水平下很快断开。

【发明内容】

[0003]根据本发明的一个方面,一种用于电路断路器的磁性跳闸机构包括具有限定它们之间的内部空间的第一壁部分和第二壁部分的导电带。还包括通量阻挡物,其至少部分地设置在内部空间内,且可响应于电路断路器的短路状态而旋转。进一步包括可操作地联接到通量阻挡物上的跳闸杆。又进一步包括跳闸闩锁件,其可利用手柄在闩锁状态与未闩锁状态之间可移动,其中跳闸杆的移动响应于短路状态发生,且引起自通量阻挡物的移动来促动跳闸闩锁件至未闩锁状态。
[0004]根据本发明的另一个方面,一种电路断路器包括具有可操作地联接到其上的可移动触点的可旋转接触臂。还包括导电带和可操作地联接到导电带上的固定触点。进一步包括通量阻挡物,其至少部分地由导电带包绕,其中通量阻挡物的旋转在电路断路器的短路状态期间被促动。又进一步包括跳闸杆,其可操作地联接到通量阻挡物上。还包括跳闸闩锁件,其可利用手柄在闩锁状态与未闩锁状态之间可移动,其中跳闸杆的移动响应于短路状态发生,且引起自通量阻挡物的移动来促动跳闸闩锁件至未闩锁状态。
[0005]本发明的第一技术方案提供了一种用于电路断路器的磁性跳闸机构,包括:导电带,其具有限定在它们之间的内部空间的第一壁部分和第二壁部分;通量阻挡物,其至少部分地设置在内部空间内,且可响应于电路断路器的短路状态而旋转;跳闸杆,其可操作地联接至通量阻挡物;以及跳闸闩锁件,其利用手柄在闩锁状态与未闩锁状态之间可移动,其中跳闸杆的移动响应于短路状态发生,且引起自通量阻挡物的移动来促动跳闸闩锁件至未闩锁状态。
[0006]本发明的第二技术方案是在第一技术方案中,通量阻挡物在五度或更少的角移动范围内有角度地旋转。
[0007]本发明的第三技术方案是在第一技术方案中,通量阻挡物是可平移的。
[0008]本发明的第四技术方案是在第三技术方案中,通量阻挡物在两毫米或更少的范围内可平移。
[0009]本发明的第五技术方案是在第一技术方案中,还包括可操作地联接至通量阻挡物和跳闸杆的联接元件。
[0010]本发明的第六技术方案是在第一技术方案中,跳闸杆具有第一端和第二端,第一端设置成邻近跳闸闩锁件。
[0011]本发明的第七技术方案是在第六技术方案中,第一端与跳闸闩锁件持续的接触,且还包括用于将跳闸杆偏压至闩锁状态的弹簧。
[0012]本发明的第八技术方案是在第六技术方案中,跳闸杆可操作地联接至邻近跳闸杆的第二端的通量阻挡物。
[0013]本发明的第九技术方案是在第一技术方案中,通量阻挡物由钢形成。
[0014]本发明的第十技术方案提供了一种电路断路器,包括:可旋转接触臂,其具有可操作地联接至其的可移动触点;导电带;固定触点,其可操作地联接至导电带;通量阻挡物,其至少部分由导电带包绕,其中通量阻挡物的旋转在电路断路器的短路状态期间被促动;跳闸杆,其可操作地联接至通量阻挡物;以及跳闸闩锁件,其利用手柄在闩锁状态与未闩锁状态之间可移动,其中跳闸杆的移动响应于短路状态发生,且引起自通量阻挡物的移动来促动跳闸闩锁件至未闩锁状态。
[0015]本发明的第十一技术方案是在第十技术方案中,通量阻挡物在五度或更小的角移动范围内有角度地旋转。
[0016]本发明的第十二技术方案是在第十技术方案中,通量阻挡物可平移。
[0017]本发明的第十三技术方案是在第十二技术方案中,通量阻挡物在两毫米或更小的范围内可平移。
[0018]本发明的第十四技术方案是在第十技术方案中,还包括可操作地联接至通量阻挡物和跳闸杆的联接元件。
[0019]本发明的第十五技术方案是在第十技术方案中,电路断路器具有第一端和第二端,第一端设置成邻近跳闸闩锁件。
[0020]本发明的第十六技术方案是在第十五技术方案中,第一端与跳闸闩锁件持续的接触,且还包括用于将跳闸杆偏压至闩锁状态的弹簧。
[0021]本发明的第十七技术方案是在第十五技术方案中,跳闸杆可操作地联接至邻近跳闸杆的第二端的通量阻挡物。
[0022]本发明的第十八技术方案是在第十技术方案中,通量阻挡物由钢形成。
[0023]这些及其它优点和特征将从连同附图的以下描述变得更加显而易见。
【附图说明】
[0024]认作是本发明的主题在说明书结束部分的权利要求中具体指出且明确提出。本发明的前述及其它特征和优点从连同附图的以下详细描述中清楚,在附图中:
图1为多电极电路断路器的透视图;
图2为电路断路器的一部分的侧立面示意图;
图3为具有磁性跳闸闩锁机构的电路断路器的电极组件的透视图;
图4为磁性跳闸闩锁机构的一部分的透视图;
图5为具有构造成旋转的通量阻挡物的磁性跳闸闩锁机构的透视图;以及图6为具有构造成平移的通量阻挡物的磁性跳闸闩锁机构的透视图。
[0025]详细描述通过参照附图举例连同优点和特征一起阐释了本发明的实施例。
【具体实施方式】
[0026]参照图1和2,部分地示出了多电极变型的电路断路器10。电路断路器10具有盖,其被移除来较好地示出位于电路断路器10的壳体12内的各种构件。手柄14构造成延伸穿过盖以给予操作者将电路断路器10 “开启”以激励受保护的电路、将电路断路器“关闭”以断开受保护的电路断路器、或在故障之后重设电路断路器的能力。至少一个线带(linestrap)或触点和至少一个负载带16构造成将电路断路器10连接到受保护的电路的线和负载导体上,其中线带和负载带16由导电材料形成。电路断路器10绘出了三相构造,然而,本文公开的实施例不限于该构造,使得可使用备选的相构造(例如,单相、两相、四相等)。
[0027]电路断路器10包括磁性跳闸机构20,其构造成感测电路断路器10中的预定高耐受电流,并在预定高耐受电流期间维持触点结构(未示出)之间的接触。磁性跳闸机构20还构造成用于感测预定短路电流且很快地使操作机构跳闸,使得手柄14构造成操
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