RU2410783C2 - Электромагнитный исполнительный элемент управления, в частности, для выключателя среднего напряжения - Google Patents
Электромагнитный исполнительный элемент управления, в частности, для выключателя среднего напряжения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2410783C2 RU2410783C2 RU2008143300/09A RU2008143300A RU2410783C2 RU 2410783 C2 RU2410783 C2 RU 2410783C2 RU 2008143300/09 A RU2008143300/09 A RU 2008143300/09A RU 2008143300 A RU2008143300 A RU 2008143300A RU 2410783 C2 RU2410783 C2 RU 2410783C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- control element
- yoke
- element according
- magnetic
- actuator control
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H51/00—Electromagnetic relays
- H01H51/22—Polarised relays
- H01H51/2209—Polarised relays with rectilinearly movable armature
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F7/00—Magnets
- H01F7/06—Electromagnets; Actuators including electromagnets
- H01F7/08—Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
- H01F7/16—Rectilinearly-movable armatures
- H01F7/1638—Armatures not entering the winding
- H01F7/1646—Armatures or stationary parts of magnetic circuit having permanent magnet
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H33/00—High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
- H01H33/60—Switches wherein the means for extinguishing or preventing the arc do not include separate means for obtaining or increasing flow of arc-extinguishing fluid
- H01H33/66—Vacuum switches
- H01H33/666—Operating arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F7/00—Magnets
- H01F7/06—Electromagnets; Actuators including electromagnets
- H01F7/08—Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
- H01F7/081—Magnetic constructions
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F7/00—Magnets
- H01F7/06—Electromagnets; Actuators including electromagnets
- H01F7/08—Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
- H01F7/088—Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures provided with means for absorbing shocks
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F7/00—Magnets
- H01F7/06—Electromagnets; Actuators including electromagnets
- H01F7/08—Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
- H01F7/121—Guiding or setting position of armatures, e.g. retaining armatures in their end position
- H01F7/122—Guiding or setting position of armatures, e.g. retaining armatures in their end position by permanent magnets
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H33/00—High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
- H01H33/60—Switches wherein the means for extinguishing or preventing the arc do not include separate means for obtaining or increasing flow of arc-extinguishing fluid
- H01H33/66—Vacuum switches
- H01H33/666—Operating arrangements
- H01H33/6662—Operating arrangements using bistable electromagnetic actuators, e.g. linear polarised electromagnetic actuators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H50/00—Details of electromagnetic relays
- H01H50/16—Magnetic circuit arrangements
- H01H50/18—Movable parts of magnetic circuits, e.g. armature
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H50/00—Details of electromagnetic relays
- H01H50/64—Driving arrangements between movable part of magnetic circuit and contact
- H01H50/641—Driving arrangements between movable part of magnetic circuit and contact intermediate part performing a rectilinear movement
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Electromagnets (AREA)
- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
- Valve Device For Special Equipments (AREA)
- Fluid-Damping Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники, а именно к электромагнитному исполнительному элементу управления, в частности, для выключателя среднего напряжения. Техническим результатом является повышение компактности и увеличение мощности. Устройство содержит магнитную цепь, включающую подвижный магнитный прямоугольный сердечник с катушкой управления и подвижное круглое ярмо, соответствующее магнитной цепи. Технический результат достигается за счет того, что ярмо (3) зафиксировано на приводной оси (4), которая с одной стороны подвижно проходит сквозь центр магнитного сердечника, а с другой стороны соединена с коммутируемой тягой замыкания контакта, сторона приводной оси, проходящая сквозь магнитный сердечник, выступает наружу нижним концом и соединена со вторым меньшим в боковом размере ярмом (7). 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к электромагнитному исполнительному элементу управления, в частности, для выключателя среднего напряжения, имеющему катушку, надетую на сердечник, а также подвижное ярмо согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения, а также к способу изготовления такого исполнительного элемента управления согласно ограничительной части пункта 15 формулы изобретения.
Электромагнитные исполнительные элементы управления такого рода имеют широкое применение. Наряду с использованием в выключателях среднего напряжения для регулируемого управления подвижными контактами подобные исполнительные элементы управления также применяются в машинах и выключателях.
Уровень техники для электромагнитных приводов вакуумных силовых выключателей среднего напряжения представлен электромагнитами с одной или двумя катушками. Как уже было упомянуто, электромагнит предназначен для перемещения подвижного контакта вакуумной камеры при включении на неподвижный контакт и натяжения пружины, создающей контактное давление, во время избыточного хода.
Чтобы начать движение, на катушку электромагнита подается ток. Включенное положение затем сохраняется с помощью одного или нескольких постоянных магнитов, действующих против силы пружины, создающей контактное давление. Ток в катушке, используемой в качестве катушки включения, в дальнейшем больше не требуется.
Для отключения выключателя подается ток на катушку выключения исполнительного элемента управления с двумя катушками, которая так уменьшает удерживающую силу постоянных магнитов, что пружина, создающая контактное давление, не может быть удержана и открывает подвижный контакт. При дальнейшем ходе выключения посредством катушки выключения может быть сгенерирована открывающая сила.
В случае электромагнита с одной катушкой катушка может, по существу, только инициировать выключение. Дальнейший ход отключения определяется пружиной, создающей контактное давление, а также специальной пружиной выключения.
Существующие исполнительные элементы управления с одной катушкой часто выполняются осесимметричными. Это препятствует простому согласованию с другим расчетным током короткого замыкания, так как для изменения площади воздушного зазора должен быть выбран другой диаметр. При этом каждая из деталей используется только для одного конструктивного размера.
Задача настоящего изобретения состоит в создании такого электромагнитного исполнительного элемента управления упомянутого выше типа, в частности, для предпочтительного использования в выключателе среднего напряжения, благодаря которому достигается компактное конструктивное исполнение при одновременной высокой мощности исполнительного элемента управления.
Для решения указанной задачи электромагнитный исполнительный элемент управления, в частности, для выключателя среднего напряжения, содержащий магнитную цепь, включающую подвижный магнитный прямоугольный сердечник с катушкой управления и подвижное круглое ярмо, соответствующее магнитной цепи, снабжен приводной осью, проходящей сквозь магнитный сердечник, на которой с одной стороны зафиксировано верхнее круглое ярмо, а другая сторона выступает наружу, и ее нижний конец соединен с нижним меньшим ярмом. Благодаря такому исполнению в выключенном положении генерируется удерживающая сила.
Другие предпочтительные варианты исполнения приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Благодаря комбинированию прямоугольного сердечника не с прямоугольным ярмом, а с круглым, осесимметричным ярмом не нужно защищать осесимметричное ярмо от проворачивания: оно выполняет свою функцию одинаково в любом положении, что особенно важно при использовании в выключателях среднего напряжения.
Таким образом, приходят к конструкции прямоугольного магнитного сердечника с фиксированной длиной и переменной шириной. Так как сердечник изготовлен из слоев листового металла путем изменения количества металлических листов, можно изменять его ширину. Боковые укрепления, подшипник и оси можно сохранить. Необходимо только подстроить постоянные магниты и каркасы катушек под конструктивный размер сердечника с помощью модификаций разной длины.
По сравнению с исполнительным элементом управления с двумя катушками предлагаемое изобретение, как и существующие исполнительные элементы управления с одной катушкой, имеет преимущество в виде уменьшения конструктивного размера, а также снижения веса. Это осуществляется в основном за счет того, что необходима только одна катушка и одна магнитная цепь.
По сравнению с существующими исполнительными элементами управления с одной катушкой настоящее изобретение позволяет легко осуществить подгонку габарита магнита к расчетным токам короткого замыкания силовых выключателей среднего напряжения с растром 2,5-16-20-25-31,5-40 и 50 кА. При этом в первую очередь требуется изменить удерживающую силу исполнительного элемента управления путем изменения площади воздушного зазора.
Другое преимущество изобретения состоит в том, что ярмо может вращаться по резьбе на оси, позволяя плавно настраивать ход магнитного исполнительного элемента управления. Здесь также появляется выгода от использования отдельного исполнительного элемента управления для целого ряда приложений, различающихся длиной хода размыкания.
Полностью компактный прибор может быть реализован, если привод расположен непосредственно под приводимым в действие коммутационным полюсом без использования рычагов и отводов. Прямое сцепление улучшает качество характеристики путь/время привода, свободной при этом от искажающих влияний жесткости пружины и зазоров в более сложных системах приводов.
Разумеется, может возникнуть необходимость подгонки привода существующим конструкциям. При этом становится возможным соединить магнитный исполнительный элемент посредством, например, систем рычагов с несколькими приводимыми в движение коммутационными полюсами и приводить их в движение одновременно. Преимущества в данном случае заключаются в том, что с помощью отношения плеч рычага могут целенаправленно регулироваться усилие и ход.
Далее отличием настоящего изобретения является использование высокой концентрации магнитной энергии. При заданном конструктивном объеме, в особенности при ограниченной площади магнитного воздушного зазора, могут быть достигнуты небольшие магнитные силы за счет того, что:
1) площадь постоянных магнитов не ограничивается заданной площадью воздушного зазора, и за счет того, что
2) магнитный поток затем концентрируется непосредственно в воздушном зазоре.
В предпочтительном варианте исполнения предусмотрено, что исполнительный элемент управления без рычагов и отводов расположен непосредственно под вакуумной камерой выключателя среднего напряжения и воздействует непосредственно на контактный стержень.
При этом обеспечивается хороший и быстрый эффект действия силы.
В предпочтительном варианте исполнения предусмотрено, что исполнительный элемент управления одновременно выключает несколько камер выключателя с помощью элементов сцепления.
Кроме того, преимуществом данного варианта исполнения является то, что исполнительный элемент управления приводит в движение камеру выключателя или камеры выключателя с помощью рычагов. Это может быть необходимо при определенных конструктивных исполнениях выключателей. Это также вполне возможно посредством достигнутых с помощью данного преимущества значительных приводных усилий.
Далее в предпочтительном варианте исполнения указано, что ход может изменяться за счет конструктивного изменения ярма на приводной оси.
Далее в предпочтительном варианте исполнения указано, что постоянные магниты уложены в магнитный сердечник, и их направление намагничивания располагается параллельно плоскости воздушного зазора.
При этом магнитная цепь конструктивно согласована таким образом, что в воздушном зазоре создается магнитная индукция более 2 Тл.
В предпочтительном варианте исполнения указано, что ярмо зафиксировано на приводной оси, которая с одной стороны подвижно проходит сквозь центр магнитного сердечника, а с другой стороны соединена с коммутируемой тягой замыкания контакта. Таким образом, реализуется конструктивная форма, при которой достигается компактное прямое шарнирное соединение для приведения в действие контактных элементов.
При раскрытом далее варианте исполнения конструктивной формы, при которой нижнее ярмо и верхнее ярмо разнесены относительно друг друга на расстояние с помощью жесткой связки и размещены на приводной оси таким образом, что, когда верхнее ярмо в заданном ходе приподнимается над магнитным сердечником, нижнее ярмо снизу примыкает к магнитному сердечнику, образуется как бы блокировка выключенной позиции контактного элемента.
Чтобы полностью погасить перемещение в концевом ограничителе перемещения, между нижним ярмом и нижней стороной магнитного ярма расположена демпфирующая прокладка.
Для обеспечения выключения предусмотрена, по крайней мере, одна пружина с воздействием на приводную ось, при этом предпочтительна пластинчатая пружина.
Так как магнитный сердечник собран из металлических листов, в достаточной степени уменьшаются вихревые токи, индуктируемые изменениями потока. От добавления кремния к металлу можно отказаться.
В целом также раскрыт способ изготовления ряда различных электромагнитных исполнительных элементов управления с конструктивным исполнением согласно пунктам с 1 по 14 формулы изобретения, серийно изготавливаемых при варьировании ширины прямоугольного магнитного сердечника и диаметра круглого ярма. Таким образом, возможно серийное производство с учетом различных размеров.
Изобретение представлено на чертежах и затем более подробно раскрыто.
На фиг.1 - вид в перспективе на магнитный исполнительный элемент управления с круглым ярмом.
На фиг.2 - представление линий потоков.
На фиг.1 в перспективе изображен исполнительный элемент управления с электромагнитом 1, катушкой 5, прямоугольным магнитным сердечником 2 и круглым ярмом 3. При этом ярмо закреплено на приводной оси 4, которая подвижно проходит через центр магнитного сердечника 2.
На фиг.2 изображены линии потоков данного электромагнитного исполнительного элемента управления. Магнитный сердечник 2 показывает характеристики линий потока при закрытой системе, т.е. когда круглое ярмо 3 прилегает к магнитному сердечнику 2. Внутри магнитного сердечника интегрированы постоянные магниты 6, направление намагничивания которых параллельно плоскости воздушного зазора.
Приводная ось здесь не изображена, однако на ней держатся круглое ярмо 2 и нижнее меньшее ярмо 7 на расстоянии, как описано выше. Между меньшим ярмом 7 и магнитным сердечником 2 может быть расположена демпфирующая прокладка 8.
Исполнительный элемент управления может быть также размещен внутри коммутационного аппарата. Приводная ось исполнительного элемента управления при этом связана с подвижным контактом вакуумной камеры и соответственно воздействует на нее, вызывая включение/выключение. Эта связь может быть реализована прямолинейно или через рычаг на шарнирах.
В целом возникают также следующие зависимости.
Имеющиеся на практике материалы для постоянных магнитов с высокой магнитной энергией (например, неодим-железо-бор, самарий-кобальт) имеют остаточные магнитные индукции в диапазоне от 1 до 1,4 Тл. Это значительно меньше того, что можно установить в металлическом сердечнике при допустимых магнитных утечках. Поэтому в соответствии с изобретением устанавливаются постоянные магниты с горизонтальной полярностью. Когда поток проходит в горизонтальном направлении в стержне сердечника, он концентрируется. При заданной длине стержня сердечника может генерироваться больший поток, чем при расположении постоянных магнитов в стержне сердечника и при вертикальной поляризации.
Дальнейшая концентрация магнитного потока происходит на переходе от стержня сердечника к ярму через воздушный зазор. Для максимизации удерживающей силы обсуждаемый магнитный исполнительный элемент управления рассчитывается таким образом, что достигается магнитная индукция более 2 Тл.
Если постоянные магниты встроены, как показано здесь, таким образом, что их концы видимы на нижней стороне магнита и, кроме того, образуют с нижним концом металлической цепи ровную поверхность, с помощью второго меньшего ярма можно генерировать вторую меньшую удерживающую силу в отключенном состоянии магнита. Это обеспечивает блокировку выключенных положений подвижных контактов вакуумной камеры, защищенной таким образом от самопроизвольного включения, например, из-за сотрясения.
Между сердечником магнитного исполнительного элемента управления и вторым ярмом может располагаться демпфирующая прокладка, амортизирующая механический удар второго ярма по сердечнику при выключении. Это обеспечивает как предотвращение колебаний при ударе, так и способствует большему сроку службы всего коммутационного аппарата.
Здесь применяют для магнитного сердечника металлические листы с низким содержанием кремния, чтобы уменьшить вихревые токи, индуцируемые изменениями потока. Однако применение кремния уменьшает магнитную поляризуемость материала. Для достижения наибольших сил в обсуждаемом магнитном исполнительном элементе управления могут применяться металлические листы без добавки кремния.
При необходимости варьирования ширины магнитного сердечника для реализации магнитов различной силы, как описано выше, пружина выключения не может располагаться в середине магнита, так как это нарушает магнитную симметрию, которая может быть скомпенсирована только для одного конструктивного размера. Вместо этого предусмотрено размещение пружины выключения вне магнита.
Кроме того, предложена пластинчатая пружина, укрепляемая внутри исполнительного элемента управления и опирающаяся на боковину корпуса коммутационного аппарата. Наряду с очень простой конструкцией преимущества здесь заключаются в малом количестве элементов, низких издержках и в возможности посредством длины печатной платы настраивать силу натяжения пружины.
Claims (14)
1. Электромагнитный исполнительный элемент управления, в частности, для выключателя среднего напряжения, содержащий магнитную цепь, включающую подвижный магнитный прямоугольный сердечник с катушкой управления и подвижное круглое ярмо, соответствующее магнитной цепи, отличающийся тем, что он снабжен приводной осью (4), проходящей сквозь магнитный сердечник (2), на которой с одной стороны зафиксировано верхнее круглое ярмо (3), а другая сторона выступает наружу, и ее нижний конец соединен с нижним меньшим ярмом (7).
2. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1, отличающийся тем, что исполнительный элемент управления без рычагов и отводов расположен непосредственно под вакуумной камерой выключателя среднего напряжения и воздействует непосредственно на контактный стержень.
3. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1 или 2, отличающийся тем, что исполнительный элемент управления выполнен с возможностью одновременно коммутировать несколько камер выключателя с помощью элементов сцепления.
4. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1, отличающийся тем, что исполнительный элемент выполнен с возможностью приводить в движение камеру выключателя или камеры выключателя с помощью рычагов.
5. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1, отличающийся тем, что за счет смещенного расположения ярма (3) на приводной оси (4) может изменяться ход.
6. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1, отличающийся тем, что постоянные магниты (6) уложены в магнитный сердечник (2), и их направление намагничивания располагается параллельно плоскости воздушного зазора.
7. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1, отличающийся тем, что магнитная цепь конструктивно согласована таким образом, что в воздушном зазоре создается магнитная индукция более 2 Тл.
8. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1, отличающийся тем, что другая сторона приводной оси соединена с коммутируемой тягой замыкания контакта.
9. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1, отличающийся тем, что нижнее ярмо (7) и верхнее ярмо (3) разнесены относительно друг друга на расстояние с помощью жесткой связки и размещены на приводной оси (4), таким образом, что, когда верхнее ярмо в заданном ходе приподнимается над магнитным сердечником, нижнее ярмо снизу примыкает к магнитному сердечнику.
10. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.9, отличающийся тем, что между нижним ярмом (7) и магнитным сердечником (2) расположена демпфирующая прокладка (8).
11. Электромагнитный исполнительный элемент управления по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что для обеспечения выключения на приводной оси предусмотрена, по меньшей мере, одна пружина.
12. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.11, отличающийся тем, что пружина является пластинчатой пружиной.
13. Электромагнитный исполнительный элемент управления по п.1, отличающийся тем, что магнитный сердечник собран из металлических листов, без добавления кремния.
14. Способ изготовления электромагнитного исполнительного элемента управления согласно одному из пп.1-11, отличающийся тем, что серийно изготавливают ряд различных исполнительных элементов управления при варьировании ширины прямоугольного магнитного сердечника и диаметра круглого ярма.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP06007167.7 | 2006-04-05 | ||
EP06007167A EP1843375B1 (de) | 2006-04-05 | 2006-04-05 | Elektromagnetischer Aktuator, insbesondere für einen Mittelspannungsschalter |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008143300A RU2008143300A (ru) | 2010-05-10 |
RU2410783C2 true RU2410783C2 (ru) | 2011-01-27 |
Family
ID=36939183
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008143300/09A RU2410783C2 (ru) | 2006-04-05 | 2007-04-04 | Электромагнитный исполнительный элемент управления, в частности, для выключателя среднего напряжения |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9190234B2 (ru) |
EP (2) | EP1843375B1 (ru) |
CN (1) | CN101410923B (ru) |
AT (1) | ATE515785T1 (ru) |
AU (1) | AU2007233934B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0710042B1 (ru) |
ES (1) | ES2369372T3 (ru) |
HK (1) | HK1131254A1 (ru) |
MX (1) | MX2008012639A (ru) |
PL (1) | PL1843375T3 (ru) |
RU (1) | RU2410783C2 (ru) |
UA (1) | UA93899C2 (ru) |
WO (1) | WO2007113006A1 (ru) |
Families Citing this family (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8490955B2 (en) | 2008-09-19 | 2013-07-23 | The Boeing Company | Electromagnetic clamping device |
DE102008056581A1 (de) * | 2008-11-10 | 2010-05-12 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Speisung eines Abnehmernetzes mit der elektrischen Leistung eines Versorgungsnetzes |
US8864120B2 (en) * | 2009-07-24 | 2014-10-21 | The Boeing Company | Electromagnetic clamping system for manufacturing large structures |
EP2312606B1 (en) * | 2009-10-14 | 2013-02-27 | ABB Technology AG | Circuit-breaker with a common housing |
ES2388554T3 (es) * | 2009-10-14 | 2012-10-16 | Abb Technology Ag | Actuador magnético biestable para un disyuntor de media tensión |
DE112009005331B4 (de) * | 2009-10-29 | 2019-08-01 | Mitsubishi Electric Corporation | Elektromagnetvorrichtung und Schaltvorrichtung, die eine Elektromagnetvorrichtung verwendet |
PL2330609T3 (pl) * | 2009-12-04 | 2012-12-31 | Abb Technology Ag | Magnetyczne urządzenie uruchamiające dla układu wyłącznika instalacyjnego |
EP2388793A1 (en) * | 2010-05-21 | 2011-11-23 | ABB Research Ltd. | Actuator, tripping device and switch |
EP2426690B1 (en) * | 2010-09-04 | 2016-11-02 | ABB Schweiz AG | Magnetic actuator for a circuit breaker arrangement |
ES2550020T3 (es) * | 2010-09-27 | 2015-11-03 | Abb Technology Ag | Actuador magnético con un inserto no magnético |
EP2434519A1 (en) * | 2010-09-27 | 2012-03-28 | ABB Technology AG | Magnetic actuator with two-piece side plates for a circuit breaker |
EP2460637B1 (en) | 2010-12-03 | 2013-11-13 | ABB Technology AG | A push rod of a vacuum interrupter and method of manufacturing the same |
CN103828012A (zh) * | 2011-07-29 | 2014-05-28 | Abb技术股份公司 | 具有可旋转衔铁的磁致动器 |
FR2989511B1 (fr) * | 2012-04-16 | 2014-04-04 | Valeo Sys Controle Moteur Sas | Actionneur electromagnetique a aimant permanent. |
NZ702184A (en) | 2012-05-07 | 2016-05-27 | S & C Electric Co | Dropout recloser |
EP2704173A1 (en) | 2012-08-27 | 2014-03-05 | ABB Technology AG | Electromagnetic actuator for a medium voltage vacuum circuit breaker |
GB201318170D0 (en) * | 2013-10-14 | 2013-11-27 | Univ Edinburgh | Proteins with Diagnostic and Therapeutic Uses |
EP2874169B1 (en) | 2013-11-18 | 2016-09-14 | ABB Schweiz AG | Actuator for medium voltage switchgear |
EP3182436A1 (en) | 2015-12-18 | 2017-06-21 | ABB Schweiz AG | Medium voltage circuit breaker for subsea applications |
EP3185273A1 (en) * | 2015-12-22 | 2017-06-28 | ABB Schweiz AG | Bi-stable relay |
DE102016205329A1 (de) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | Kendrion Kuhnke Automation Gmbh | Elektromagnetischer Haftmagnet sowie Verfahren zum Herstellen desselben, elektromagnetisches Verriegelungselement und Verwendung desselben |
ES2745859T3 (es) * | 2016-06-13 | 2020-03-03 | Abb Schweiz Ag | Contactor de media tensión |
US10900732B2 (en) | 2017-03-08 | 2021-01-26 | Sturm, Ruger & Company, Inc. | Electromagnetic firing system for firearm with firing event tracking |
US10969186B2 (en) | 2017-03-08 | 2021-04-06 | Strum, Ruger & Company, Inc. | Fast action shock invariant magnetic actuator for firearms |
US11300378B2 (en) | 2017-03-08 | 2022-04-12 | Sturm, Ruger & Company, Inc. | Electromagnetic firing system for firearm with interruptable trigger control |
US10670361B2 (en) | 2017-03-08 | 2020-06-02 | Sturm, Ruger & Company, Inc. | Single loop user-adjustable electromagnetic trigger mechanism for firearms |
US10240881B1 (en) | 2017-03-08 | 2019-03-26 | Louis M. Galie | Fast action shock invariant magnetic actuator for firearms |
US10458736B2 (en) | 2017-03-08 | 2019-10-29 | Sturm, Ruger & Company, Inc. | Dynamic variable force trigger mechanism for firearms |
WO2018164923A1 (en) | 2017-03-08 | 2018-09-13 | Sturm, Ruger & Company, Inc. | Dynamic variable force trigger mechanism for firearms |
US10825625B1 (en) | 2019-06-07 | 2020-11-03 | Smart Wires Inc. | Kinetic actuator for vacuum interrupter |
Family Cites Families (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB726101A (en) * | 1952-03-15 | 1955-03-16 | Thomas Peter Kristiansen | An electromagnetic vibrator |
US3501724A (en) * | 1968-05-02 | 1970-03-17 | Stearns Electric Corp | Impact cushioning solenoid yoke and frame mounting |
US4093931A (en) * | 1977-05-19 | 1978-06-06 | Kohler Co. | Magnetic armature piece for rotary solenoid |
US4470030A (en) * | 1983-05-18 | 1984-09-04 | Ledex, Inc. | Trip solenoid |
DE29620741U1 (de) | 1996-11-29 | 1998-03-26 | FEV Motorentechnik GmbH & Co. KG, 52078 Aachen | Schmalbauender elektromagnetischer Aktuator |
DE29706491U1 (de) * | 1997-04-11 | 1998-08-06 | FEV Motorentechnik GmbH & Co. KG, 52078 Aachen | Elektromagnetischer Aktuator mit wirbelstromarmem Anker |
WO2001046968A1 (en) * | 1999-12-21 | 2001-06-28 | Bergstrom Gary E | Flat lamination solenoid |
DE10011342A1 (de) * | 2000-03-10 | 2001-09-13 | Abb Patent Gmbh | Permanent magnetischer Antrieb für ein elektrisches Schaltgerät |
FR2808375B1 (fr) * | 2000-04-27 | 2002-09-06 | Sagem | Actionneur electromagnetique de soupape, de type monobobine |
CN1234135C (zh) * | 2001-01-18 | 2005-12-28 | 株式会社日立制作所 | 电磁铁和使用该电磁铁的开关装置的操作机构 |
DE10146899A1 (de) * | 2001-09-24 | 2003-04-10 | Abb Patent Gmbh | Elektromagnetischer Aktuator, insbesondere elektromagnetischer Antrieb für ein Schaltgerät |
JP2003308761A (ja) * | 2002-04-12 | 2003-10-31 | Toshiba Corp | 電磁アクチュエータ |
DE10313144B3 (de) * | 2003-03-17 | 2004-11-11 | Siemens Ag | Magnetischer Linearantrieb |
US6763789B1 (en) * | 2003-04-01 | 2004-07-20 | Ford Global Technologies, Llc | Electromagnetic actuator with permanent magnet |
DE10317644A1 (de) * | 2003-04-17 | 2004-11-04 | Fev Motorentechnik Gmbh | Elektromagnetischer Aktuator mit unsymmetrischer Magnetkreisauslegung zur Betätigung eines Gaswechselventils |
US7124720B2 (en) * | 2004-03-25 | 2006-10-24 | Ford Global Technologies, Llc | Permanent magnet electromagnetic actuator for an electronic valve actuation system of an engine |
ATE513302T1 (de) * | 2004-07-12 | 2011-07-15 | Abb Technology Ag | Mittelspannungsvakuumschütz |
DE202004011676U1 (de) * | 2004-07-26 | 2004-12-16 | Trw Automotive Gmbh | Elektromagnetische Linear-Stelleinrichtung |
JP2006108615A (ja) * | 2004-09-07 | 2006-04-20 | Toshiba Corp | 電磁アクチュエータ |
US7612978B2 (en) * | 2005-10-20 | 2009-11-03 | Bergstrom Gary E | Three wire drive/sense for dual solenoid |
FR2894377B1 (fr) * | 2005-12-02 | 2008-05-16 | Valeo Sys Controle Moteur Sas | Actionneur electromagnetique avec deux electroaimants comportant des aimants de forces differentes, et procede de gestion d'une soupape de moteur a combustion interne faisant application. |
FR2896615A1 (fr) * | 2006-01-20 | 2007-07-27 | Areva T & D Sa | Actionneur magnetique a aimant permanent a volume reduit |
-
2006
- 2006-04-05 PL PL06007167T patent/PL1843375T3/pl unknown
- 2006-04-05 ES ES06007167T patent/ES2369372T3/es active Active
- 2006-04-05 AT AT06007167T patent/ATE515785T1/de active
- 2006-04-05 EP EP06007167A patent/EP1843375B1/de active Active
-
2007
- 2007-04-04 CN CN2007800112999A patent/CN101410923B/zh active Active
- 2007-04-04 RU RU2008143300/09A patent/RU2410783C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2007-04-04 EP EP07723980A patent/EP2005456A1/de not_active Withdrawn
- 2007-04-04 WO PCT/EP2007/003039 patent/WO2007113006A1/de active Application Filing
- 2007-04-04 UA UAA200811819A patent/UA93899C2/ru unknown
- 2007-04-04 AU AU2007233934A patent/AU2007233934B2/en not_active Ceased
- 2007-04-04 BR BRPI0710042-6A patent/BRPI0710042B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2007-04-04 MX MX2008012639A patent/MX2008012639A/es active IP Right Grant
-
2008
- 2008-10-03 US US12/245,489 patent/US9190234B2/en active Active
-
2009
- 2009-10-15 HK HK09109528.3A patent/HK1131254A1/xx not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
РОЙЗЕН В.З. Электромагнитные малогабаритные реле. - Л.: Энергоатомиздат, 1986, с.9. ТОЛМАССКИЙ И.С. Металлы и сплавы для магнитных сердечников. - М.: Металлургия, 1971, с.60-63, 92. САХАРОВ П.В. и др. Технология и оборудование производства электрических аппаратов. - М.: Энергия, 1972, с.13-14. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ATE515785T1 (de) | 2011-07-15 |
AU2007233934A1 (en) | 2007-10-11 |
US9190234B2 (en) | 2015-11-17 |
WO2007113006A1 (de) | 2007-10-11 |
MX2008012639A (es) | 2008-11-27 |
PL1843375T3 (pl) | 2011-12-30 |
UA93899C2 (ru) | 2011-03-25 |
RU2008143300A (ru) | 2010-05-10 |
BRPI0710042B1 (pt) | 2018-07-03 |
EP1843375A1 (de) | 2007-10-10 |
CN101410923A (zh) | 2009-04-15 |
AU2007233934B2 (en) | 2011-02-03 |
BRPI0710042A2 (pt) | 2011-08-02 |
CN101410923B (zh) | 2012-05-30 |
HK1131254A1 (en) | 2010-01-15 |
US20090039989A1 (en) | 2009-02-12 |
ES2369372T3 (es) | 2011-11-30 |
EP1843375B1 (de) | 2011-07-06 |
EP2005456A1 (de) | 2008-12-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2410783C2 (ru) | Электромагнитный исполнительный элемент управления, в частности, для выключателя среднего напряжения | |
US8013698B2 (en) | Permanent-magnet magnetic actuator of reduced volume | |
CN102246250B (zh) | 具有灭弧磁体的触头桥 | |
EP2312605B1 (en) | Bistable magnetic actuator for a medium voltage circuit breaker | |
US8222983B2 (en) | Single direct current arc chamber, and bi-directional direct current electrical switching apparatus employing the same | |
CN103650089B (zh) | 电磁操作装置以及使用了该装置的开闭装置 | |
US20120293287A1 (en) | Electromagnetic Actuator With Magnetic Latching and Switching Device Comprising One Such Actuator | |
JP7169373B2 (ja) | 電流経路の直流電流を遮断するための断路装置及び回路遮断器 | |
EP0871192A2 (en) | Magnetic actuator | |
CN104303251A (zh) | 线路保护开关 | |
CA1146199A (en) | Electric control device with improved arc extinguishing means | |
US7482902B2 (en) | Linear magnetic drive | |
RU2322724C2 (ru) | Электромагнитный привод | |
RU2545163C1 (ru) | Вакуумный выключатель | |
RU2310941C1 (ru) | Электромагнитный привод вакуумного высоковольтного выключателя | |
CN1849686A (zh) | 提高断路器的载流能力及加速其触头动力地断开的方法和所属开关设备 | |
EP3900003B1 (en) | Electromagnetic drive unit for a switching device and switching device | |
KR100625524B1 (ko) | 중전압급 차단기용 자석형 조작기 | |
KR101068409B1 (ko) | 속도제어기능을 극대화한 전자기력 조작기 및 그것을 구비하는 차단기 | |
RU2276421C1 (ru) | Двухпозиционный электромагнит | |
RU84155U1 (ru) | Двухпозиционный электромагнит | |
JP2006325298A (ja) | ロータリアクチュエータ、ロータリアクチュエータの制御回路、及び、ロータリアクチュエータを用いた開閉器 | |
CN101447364A (zh) | Sf6高压断路器电磁力驱动机构 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20180809 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200405 |