[发明专利]在短路情况下具有改善的触发机械机构的开关装置有效
申请号: | 201380077766.3 | 申请日: | 2013-09-13 |
公开(公告)号: | CN105340041B | 公开(公告)日: | 2017-07-07 |
发明(设计)人: | 马丁·施泰因鲍尔 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 |
主分类号: | H01H9/34 | 分类号: | H01H9/34;H01H71/02 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 余刚,李慧 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 短路 情况 具有 改善 触发 机械 机构 开关 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种开关装置,具有电弧灭弧室,在其中布置有由固定的和能运动的触点元件组成的接触布置,其中,能运动的触点元件在接触滑块中引导。
背景技术
开关装置、特别是断路器主要用于在短路时安全地关断并且由此保护消耗器和设备。此外,电的或机械的开关装置适用于起作用地手动地接通消耗器以及用于在维护工作时或针对设备改变时使设备与电流网安全地分离。电开关单元经常电磁地运行。
也就是说,这样的开关单元是具有对发动机、线路、变压器和发电机的集成保护的工艺上高质量的电开关装置。其使用在具有小开关频率的功能位置上。这样的开关单元除了适用于短路保护之外也适用于过载保护。
在短路的情况下,电开关单元安全地关断电设备。因此其提供了对过载的安全保护。每个电流流过的导体都或多或少地被强烈加热。在此,加热取决于电流强度和电流导体横截面的比例、即所谓的电流密度。电流密度不允许太大,因为否则会由于严重加热烧坏导体绝缘体或者有可能发生火灾。为了保护电设备不受这些破坏性的影响,将开关单元应用为过载电流保护装置。
断路器具有两个相互分开作用的、用于过载和短路保护的触发机械机构。两个触发器串联。在时间上几乎无延迟地作用的电磁触发器承担了短路时的保护。在短路时电磁触发器无延迟地释放断路器的闭锁机构。开关衔铁在短路电流能够达到其最高值之前分开触点元件。
已知的开关单元具有带有接触滑块和能运动的触点元件的接触滑块单元。能运动的触点元件还具有电触点。此外,这样的开关单元具有用于电流线路的第一触点。在接通状态下,能运动的触点元件的电触点接触开关单元的固定的触点。在短路情况下能运动的触点元件的电触点与固定的触点松脱,从而中断电流。在此,能运动的触点元件与固定的触点处松脱。
开关单元的已知的接触滑块常常具有两个引导系统,内部的和外部的引导系统。当开关进程、即接通或关断经由开关单元的闭锁机构实现的时候,采用外部的引导系统。在此不存在桥旋转器。当开关进程经由开关单元的切换衔铁、通常是与引导针有关的挺杆实现的时候,在短路情况下采用内部的引导系统。也就是说,当由于短路而关断时,能运动的触点元件沿着内部的引导系统使接触滑块快速向外,弹回到开关单元的所谓的下部中的撞击面上,并且再次沿着内部的引导系统飞回。在此,能运动的触点元件飞向开关单元的切换衔铁或引导针。
如果发生了重大短路,那么在能运动的触点元件和固定触点元件之间就再次出现大的磁力。首先,这是固定触点元件和桥件之间的电流回路力。此外,这是银触点之间的大的电流密集力。这两个力造成的是,在短路情况下桥件脉冲式地反向于其得出的弹簧力被猛然抛开,并且弹向下部的撞击顶。因为撞击顶不能够居中地定位在灭弧室中,因为引导板需要该位置,所以将其分开并且现在分别位于室壁上。虽然桥件通过针式引导得到防扭转保护,然而在此不能够充分地限制其引导行为。如果桥件现在充分利用其取决于结构的自由度,那么出现的是,其仅单侧地撞在反弹顶上,并且随后楔入到下部中。
另一个问题在于,在开关装置中、特别是在断路器中,当实施确定的开关操作的时候,会过度加热开关触点。特别是在跟在接通周期之后的关断位置上,非常热的触桥能够损害灭弧室周围的、主要由塑料组成的壳体区域。这主要在关断位置中发生,因为在此出现在桥件中的损失热量不能够流到固定的触点元件中,并且桥件在关断位置中几乎处于周围热绝缘的位置中。因为必须能自由运动地实施桥件,所以其在接触滑块到灭弧室壁的轴线方向上具有某个扭转行为。在最不利的情况下,桥件利用其扭转行为并且距灭弧室的塑料壁过近。由于热的桥件使塑料膨胀而包围桥件,由此损坏了断路器。
发明内容
由此得到要实现本发明的目的的开关装置,其解决了上述问题。
根据本发明,该目的通过一种开关装置实现。本发明的另外的实施例由描述以及附图中得出。
根据本发明,该目的通过具有电弧灭弧室的开关装置实现,在其中布置有由固定的和能运动的触点元件组成的接触布置,其中,能运动的触点元件在接触滑块中引导。本发明的特征在于,能运动的触点元件通过定心斜坡在触发情况下在电弧灭弧室的壳体壁上引导。
通过根据本发明的、喷射注塑在断路器的灭弧室的下部壁上的定心斜坡解决上述问题。当桥件通过回路和电流密集力被向下猛抛的时候,其通过定心斜坡取向并且居中地撞在两个反弹顶上。因此,偏心的撞击不再可能,并且避免了桥件的歪斜。
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