[发明专利]一种多断点断路器在审

专利信息
申请号: 201710434904.9 申请日: 2017-06-10
公开(公告)号: CN107026059A 公开(公告)日: 2017-08-08
发明(设计)人: 王慧德;陈喜琴 申请(专利权)人: 南京日新科技有限公司
主分类号: H01H71/08 分类号: H01H71/08;H01H71/24
代理公司: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 代理人: 汤东凤
地址: 210000 江苏省南京*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 断点 断路器
【说明书】:

技术领域

本技术方案涉及断路器,具体是一种多断点小型断路器。

背景技术

目前市场上的小型断路器产品其内部电流路径一般是:进线端子→线圈→静触板→动静触头对组成的断口→动触头→软连线→双金属片→软连线→出线端子,这种小型断路器额定电流大都在63A以下。随着人们生活水平的提高,各类大功率电器纷纷进入百姓家庭,家庭用电量随之变得越来越大,对断路器的额定工作电流也提出了越来越高的要求。在这种市场需求的推动下,各厂家纷纷研制大规格的小型断路器。由于断路器的外形及安装尺寸收到各种现有的标准或者配电箱的限制,无法任意加大或者改变,大规格的小型断路器只能在现有的内部空间内进行设计。从目前各厂家推出的大规格产品来看,其大规格小型断路器基本上是在63A的断路器产品机构的基础上,加粗导电件和增加软连线分流的方式实现。

所谓软连线分流即在动触头处把原来的单路电路分成两路,一路维持原来路径即动触头→软连线→双金属片→软连线→出线端子,另一路路径为动触头→软连线→出线端子。应用这种双路分流技术后断路器的通流能力得到适当提升,但是随之带来三个比较突出的问题:1、动触头上焊接了两根软连线,在性能上影响了动触头的动作速度,使得在短路分断时动触头断开速度慢了,电弧能量变大,短路分断能力被降低;在生产工艺上增加了点焊难度和生产不良率。2、双路软连线汇聚在动触头处占据了双金属片自由端的运动空间,在断路器生产装配时未整理好软连线的位置或者在断路器机构动作引起软连线位置发生变化后软连线容易与双金属片自由端产生干涉,双金属片自由端被软连线干涉后将导致动作受干扰,过载特性不稳定。3、双路软连线汇聚在动触头处,由于空间狭小两路软连线无法隔离互相触碰,这导致流经两路的电流比率不稳定,流经双金属片的电流时大时小无法控制,这也导致断路器过载特性不稳定。

发明内容

要解决的技术问题:本发明主要为了解决现有方案出现的软连线影响动触头速度而导致断路器分断特性不良、干涉双金属片而造成的过载特性不良以及两路软连线互相触碰而导致流经双金属片的电流不稳定造成的断路器过载特性不稳定的问题。

一种多断点断路器,包括壳体、进线端子、出线端子、电磁脱扣器、静触点、动触点、触头支架、手柄和脱扣机构;

所述进线端子和出线端子分别位于壳体内的首尾两端;

所述手柄位于壳体内腔的中部,且部分伸出壳体的面板;手柄连接脱扣机构;

所述电磁脱扣器包括支撑件、铁芯和线圈;铁芯和线圈通过支撑件连接在壳体内部,且朝向进线端一侧;线圈绕在铁芯外,线圈的一端连接进线端子;所述铁芯的轴线与线圈的轴线重合,铁芯沿轴线方向动作;铁芯连接脱扣机构;

所述动触点在触头支架上;触头支架连接脱扣机构;手柄和电磁脱扣器通过脱扣机构带动触头支架动作;一个动触点和一个静触点构成一个主断口,主断口随触头支架的动作断开或闭合;触头支架的位置在电磁脱扣器所在位置和出线端子之间。

所述触头支架还与出线端子直接电连接;

所述主断口有一个或多个:

A、所述主断口是一个,电磁脱扣器的线圈另一端通过静触板连接一个静触点;

或者是B、所述主断口是多个,各个主断口是并联关系;电磁脱扣器的线圈另一端通过静触板连接一个静触点,其它静触点分别与进线端子电连接;

各个动触点在触头支架上的朝向进线端子的一侧;

还包括一个或多个辅助断口,每个辅助断口包括成对的断开或闭合的辅助触点,

A、所述辅助断口是一个,一个辅助触点在触头支架的朝向出线端子一侧,另一个辅助触点在一个触板上,该触板与出线端子电连接;

B、所述辅助断口是多个,各个辅助断口是并联关系;成对的辅助触点中,一个辅助触点在触头支架的朝向出线端子一侧,另一个辅助触点在一个触板上,该触板与出线端子电连接;

所述触头支架还与出线端子直接电连接。

原理说明:

辅助触点主要用于分流,把一路电流分成两路或者更多路,一是在有限的空间内增加电流导电体的截面积,另一个是通过控制各断口的断开顺序来控制断路器短路分断时的内阻,一边达到提升断路器分断能力的目的。

比如通过辅助触点把断路器电流分成两路,在短路分断时断路器先断开一路电流,然后再断开另一路电流。断开第一路电路时由于另一路电流还处于连通状态,所以先断开的断口不会产生大电弧,而断路器的内阻却得到显著增加使得断开第二路电路时电弧能够得到有效抑制。

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