CN1707718A - 一体化数控接触器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及接触器,特别涉及接触器铁心以及接触器驱动装置。本发明解决了现有技术的接触器体积大,驱动功率大,能耗高,使用寿命短的问题。本发明公开了一种一体化数控接触器,其技术方案是,一体化数控接触器,包括励磁线圈和静铁心,其特征在于:所述静铁心中镶嵌有永磁体;上述一体化接触器还包括为励磁线圈提供驱动电流的驱动装置。本发明的有益效果是,接触器体积小,驱动功率小,不需要维持电流,能耗低,驱动电路结构简单,控制接口功能强大,励磁线圈几乎不发热,使用寿命长。本发明的一体化数控接触器,主要应用于传统工业的技术改造,工业过程自动化控制,智能化低压终端配电等领域。
Description
技术领域
本发明涉及接触器,特别涉及接触器铁心以及接触器驱动装置。
背景技术
接触器的应用范围十分广泛,有着深厚的市场基础,在单机控制或控制任务单一的场合,发挥着重要的作用。以接触器为主体的控制系统,具有控制电路简单、驱动力强、成本低廉的特点。接触器一般由静铁心,励磁线圈,动铁心,灭弧罩等构成。接触器的吸合、保持、分断过程是一个变化规律十分复杂的动态过程。现有技术的接触器的主要缺点是,接触器体积大,需要的驱动功率大,能耗高,容易发生线圈烧损等故障,使用寿命短。国外的智能化接触器,其驱动装置配有先进的电子电路,采用传感器及控制芯片,对整个动态过程实时控制,采用大功率场效应管驱动励磁线圈。由于需要切换启动,提供维持电流,抑制线圈温升等,其驱动电路十分复杂,而且同样存在启动功率大,及线圈发热等问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题,就是提供一种体积小,能耗低,寿命长的内置驱动装置及控制接口的一体化数控接触器。
本发明解决其技术问题,采用的技术方案是,一体化数控接触器,包括励磁线圈和静铁心,其特征在于:所述静铁心中镶嵌有永磁体;
所述静铁心由硅钢片叠成;
所述永磁体为钕铁硼永磁体;
所述静铁心为E型铁心;所述永磁体镶嵌在所述静铁心凹槽底部;
本发明的一体化数控接触器,还包括驱动装置;所述驱动装置为励磁线圈提供驱动电流。
本发明的有益效果是,接触器体积小,驱动功率小,不需要维持电流,能耗低,驱动电路结构简单,控制接口功能强大,励磁线圈几乎不发热,使用寿命长。
附图说明
图1是实施例的接触器结构示意图;
图2是实施例驱动装置电源原理图;
图3是实施例驱动装置控制电路原理图;
图4是实施例驱动装置电路图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例,详细描述本发明的技术方案。
本发明的一体化数控接触器,在普通接触器的静铁心中嵌入永磁体,增加了静铁心对动铁心的吸合力,这样就可以减小铁心体积和励磁线圈匝数,从而减小接触器体积。另一方面,由于铁心吸合力增加,降低了对励磁线圈磁力的要求,可以减小励磁线圈驱动电流,降低对电源容量的要求,减小电源的体积,使驱动装置的集成成为可能。接触器吸合后,由于永磁体磁场的作用,不需要维持电流,接触器就可以保持接触状态,既简化了驱动装置,又降低了能耗。
在接触器的静铁心中镶嵌的永磁体,是接触器电、磁机构的核心部件,永磁体在磁路中是一个磁源。由于接触器分断时,需要克服永磁体的磁力,励磁线圈产生的磁场与永磁体磁场方向相反,如果永磁体的内禀矫顽力太低,就可能被消磁而失效。永磁体的性能还会受到环境、温度、时间等诸多因素的影响。为了保证永磁机构能长期、稳定地运行,本发明选用了钕铁硼永磁体,以保证其性能。另一方面,永磁体的磁场强度也是一个重要参数,磁力太强,容易产生误动作,磁力太弱,又不能可靠地维持接触器的吸合状态,本发明巧妙地选择了永磁体的嵌入位置,降低了对永磁体磁场强度参数精度的要求,即使磁场强度在较大范围内变化,也能满足要求,这对实际生产具有十分重要的意义。本发明在充分探索的基础上、制定了完善的制造加工及装配工艺。
本发明的一体化数控接触器,其驱动装置包括电源,转换开关JK1,转换开关JK2,控制电路及扩展接口,全部安装在接触器外壳内,与接触器集成在一起,组成一体化接触器。接触器励磁线圈的驱动电流,采用脉冲电流驱动,脉冲电流持续时间≤50ms。
实施例
本例一体化数控接触器,静铁心2采用硅钢片叠成的E型铁心,永磁体1选用钕铁硼永磁体,永磁体1镶嵌在E型铁心2凹槽底部。本例结构如图1所示。
永磁体1镶嵌在图中的凹槽底部,与动铁心4相距较远,不会产生误动作,当励磁线圈3通电,接触器吸合后,永磁体1又能够保持接触器的吸合状态。经过多次试验,永磁体1的磁场强度在较大范围内变化时,仍然能够恰到好处地满足上述要求。
图2给出了本例驱动装置电源电路原理图。
电源电路由两个相对独立的电源支路构成,分别担负着向控制电路及扩展接口供电任务。图中T1是输出双9V(1.5VA)的小型变压器,由变压器T1的3、5输出端构成的支路,经桥堆D1整流,电容C3、电容C4滤波,组成电源VC1和电源VC2。接触器吸合时由VC2供电,这时电容C3经二极管D6与电容C4并联,输出所需能量,接触器分断时由VC1供电,所需能量仅由电容C3提供。另一支路由T1的3、4、5输出端,经二极管D2,二极管D3全波整流,电容C1滤波组成电源VC3,VC3通过稳压器U1与电阻R4组成恒流源电路,向扩展接口提供恒流电源,其输出端命名为VC4。由于VC4采用恒流源的形式供电,即使扩展接口连接的控制系统出现过载或短路也不会使损坏电源。
图3为本例的控制电路原理图。图中KM是接触器的励磁线圈,通过切换开关JK1、JK2切换流经励磁线圈KM的电流方向,达到控制接触器吸合、保持、分断全过程的目的。
控制电路工作过程为:接通电源后,励磁线圈KM的两端经切换开关JK1、JK2的常闭点接地,接触器处于待命状态,当扩展接口控制端UB-3和UB-2分别为“0”和“1”时,触发二极管D5导通→继电器J3吸合→继电器J2吸合,励磁线圈KM经切换开关JK2常开点得电,驱动接触器吸合。由电容C6、继电器J2组成的LC电路,经延时后继电器J2释放,励磁线圈KM断电,接触器靠永磁体的磁力保持吸合状态,同时电容C5经电阻R7、继电器J1形成的闭合回路放电。当UB-3为“0”、UB-2为“0”时,触发二极管D5截止→继电器J3释放→继电器J1吸合,励磁线圈KM经切换开关JK1常开点得电,接触器分断,电容C5、继电器J1组成的LC电路,经延时后继电器J1释放,励磁线圈KM断电,分断状态靠复位弹簧保持,同时电容C6经电阻R7、继电器J2形成的闭合回路放电,当UB-3为“1”时,接触器返回待命状态。控制端口逻辑关系见表1。
表1
UB-2 | UB-3 | 输出状态 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
注:逻辑“1”≥4V DC,1mA,
逻辑“0”≤3V DC,0.5mA
图4是驱动装置电路图。图中更清楚地表示出扩展接口UB与控制电路的连接关系。
扩展接口UB采用USB接口形式,包括一个DC5~12V,10~20mA恒流电源,两个逻辑控制端口,一个地线组成的功能扩展平台,在这个平台上,可通过运算放大器或比较器(如MAX951),连接各类集成传感器,如:温度、湿度、压力、磁(霍尔)、光敏、气敏等实施模拟量的控制,也可外接程控开关、数字电路,进行位置、顺序、时间控制,或通过相应接口实施远程控制。该扩展接口也可以与单片机,PLC的控制电平连接。
本发明的一体化数控接触器是一种“强电”与“弱电”、电磁与永磁、机械结构与数字电路相结合的产物,它突破了一体化数控接触器传统的设计理念,以全新的思维方式拓展了一体化数控接触器未来生存与发展的空间。本发明的一体化数控接触器,包括DC-24V电源、转换开关、控制电路及扩展接口的驱动装置内置。操作安全,功能扩展灵活,应用范围广,体积小、安装简便。以规格100A的接触器为例,其驱动装置能耗≤3W,节能效果十分显著,使用寿命长(使用寿命大于100万次居国际先进水平),能独立应用于传统工业的技术改造、工业过程自动化控制、智能化低压终端配电。
Claims (10)
1.一体化数控接触器,包括励磁线圈和静铁心,其特征在于:所述静铁心中镶嵌有永磁体。
2.根据权利要求1所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述静铁心由硅钢片叠成。
3.根据权利要求1所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述永磁体为钕铁硼永磁体。
4.根据权利要求1、2或3所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述静铁心为E型铁心,所述永磁体镶嵌在所述E型铁心凹槽底部。
5.根据权利要求1所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述接触器还包括驱动装置;所述驱动装置为励磁线圈提供驱动电流。
6.根据权利要求5所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述驱动装置包括电源,转换开关(JK1),转换开关(JK2),控制电路及扩展接口;所述励磁线圈通过转换开关(JK1)和转换开关(JK2)与电源连接;所述转换开关(JK1)和切换开关(JK1)与控制电路连接;所述控制电路与控制接口连接。
7.根据权利要求6所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述控制电路以脉冲方式控制转换开关。
8.根据权利要求7所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述控制电路包括与电容(C5)串联的继电器(J1),与电容(C6)串联的继电器(J2);所述继电器(J1)通过开关(JK3-1)与电源连接;所述继电器(J2)通过开关(JK3-2)与电源连接;所述开关(JK3-1)、(JK3-2)由继电器(J3)控制;所述继电器(J3)受控制接口驱动。
9.根据权利要求6、7或8所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述扩展接口采用标准USB接口形式。
10.根据权利要求6所述的一体化数控接触器,其特征在于:所述扩展接口兼容数字电路、单片机、PLC控制电平。
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CN101202181B (zh) * | 2007-10-30 | 2010-08-11 | 东南大学 | 永磁接触器操动机构 |
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CN114351613A (zh) * | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 北京工业大学 | 一种智慧公路交通线性诱导装置 |
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