本技术涉及断路器领域,具体涉及一种断路器储能脱扣的装置。
背景技术:
1、断路器是一种常用的电路保护单元,通常在电路过载或者短路的情况下自动掉闸以保护电路的安全,而当发生停电的情况时一般断路器不会产生任何动作,来电后电路直接接通,这种突发性的停来电往往会造成严重的安全隐患,一方面,突然来电时可能存在电压波动的情形会给很多用电设备造成冲击,如果还存在频繁的停来电则会直接造成用电设备的损坏,另一方面,停电情况下可能会存在对用电设备的清洁、维修等工作,尤其是对于一些有危险性的设备,比如粉碎机、搅面机等,如果突然来电这些设备会直接启动,则对于设备维护人员会产生直接的安全威胁,又一方面,断电时对于一些高能耗用电设备可能未进行断电,突然来电使这些设备的工作会造成电力的浪费,因此,如何在断电的情况下切断电路成为安全用电的一个重要议题,现有技术中通过将可受控改变电流方向的电磁力置于永久磁场力和机械弹簧力之间来实现脱扣,这种方案的缺陷在于对断路器原先的结构要求较多,适用范围较窄,而且存在错误跳闸的情形,所以,提出一种更灵活适应范围更广更智能的断电脱扣装置成为本领域技术人员亟需解决的技术问题。
技术实现思路
1、针对上述问题,本实用新型通过设置一储能模块在通电时充电且与电磁脱扣装置断开连接,防止了误放电导致的跳闸,断电时将储能模块和电磁脱扣装置线路连通,储能模块放电给电磁脱扣装置以形成一磁场力,在磁场力的作用下打破电磁脱扣装置的平衡状态,实现脱扣。
2、为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
3、一种断路器储能脱扣的装置,包括一电磁脱扣装置,所述电磁脱扣装置包括一电磁线圈、撞针、动铁芯、静铁芯、磁簧、脱扣连杆,所述撞针的一端安装在动铁芯上,另一端依次穿过所述磁簧和静铁芯后和所述脱扣连杆之间保持一接触间隙,所述动铁芯、撞针、磁簧、静铁芯均设置在所述电磁线圈的内部,所述电磁线圈用于在电流通过时提供一电磁场力,当大电流通过所述电磁线圈时,所述电磁场力推动所述动铁芯克服所述磁簧弹力向静铁芯方向移动,并带动所述撞针移动使所述接触间隙消除后撞击所述脱扣连杆实现脱扣,其特征在于,包括:至少一储能模块、选择开关、控制电路,
4、所述储能模块通过所述选择开关和所述电磁线圈连通;
5、通电时,所述储能模块充电,所述控制电路控制所述选择开关断开所述储能模块和所述电磁线圈的连接;
6、断电后,所述控制电路控制所述选择开关连通所述储能模块和所述电磁线圈的电路,所述储能模块放电使所述电磁线圈中电磁场力增强,所述电磁场力推动所述动铁芯克服所述磁簧弹力向静铁芯方向移动,并带动所述撞针移动使所述接触间隙消除后撞击所述脱扣连杆实现脱扣。
7、进一步地,所述储能模块的电能储备至少能使所述撞针撞击所述脱扣连杆实现脱扣。
8、更进一步地,所述储能模块为电容。
9、本实用新型的有益效果在于,通电时储能模块与电磁脱扣装置的电路断开,此时储能模块进行充电,当断电情况发生时,控制电路控制选择开关连通储能模块和电磁脱扣装置的电路,储能模块向电磁脱扣装置放电产生一电磁场力,所述电磁场力推动所述动铁芯克服所述磁簧弹力向静铁芯方向移动,并带动所述撞针移动使所述接触间隙消除后撞击所述脱扣连杆实现脱扣,与现有技术相比,本实用新型储能模块只有在断电时才会和电磁脱扣装置连通,避免了漏电等情形造成了错误跳闸,而且当储能模块为一电容时,整体在断路器中占用的空间更小,更灵活,适用范围也更广。
1.一种断路器储能脱扣的装置,包括一电磁脱扣装置,所述电磁脱扣装置包括一电磁线圈、撞针、动铁芯、静铁芯、磁簧、脱扣连杆,所述撞针的一端安装在动铁芯上,另一端依次穿过所述磁簧和静铁芯后和所述脱扣连杆之间保持一接触间隙,所述动铁芯、撞针、磁簧、静铁芯均设置在所述电磁线圈的内部,所述电磁线圈用于在电流通过时提供一电磁场力,当大电流通过所述电磁线圈时,所述电磁场力推动所述动铁芯克服所述磁簧弹力向静铁芯方向移动,并带动所述撞针移动使所述接触间隙消除后撞击所述脱扣连杆实现脱扣,其特征在于,包括:至少一储能模块、选择开关、控制电路,所述储能模块通过所述选择开关和所述电磁线圈连通;通电时,所述储能模块充电,所述控制电路控制所述选择开关断开所述储能模块和所述电磁线圈的连接;断电后,所述控制电路控制所述选择开关连通所述储能模块和所述电磁线圈的电路,所述储能模块放电使所述电磁线圈中电磁场力增强,所述电磁场力推动所述动铁芯克服所述磁簧弹力向静铁芯方向移动,并带动所述撞针移动使所述接触间隙消除后撞击所述脱扣连杆实现脱扣。
2.根据权利要求1所述的一种断路器储能脱扣的装置,其特征在于,所述储能模块的电能储备至少能使所述撞针撞击所述脱扣连杆实现脱扣。
3.根据权利要求1或2所述的一种断路器储能脱扣的装置,其特征在于,所述储能模块为电容。