一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构制造技术

技术编号:18765713 阅读:23 留言:0更新日期:2018-08-25 11:38
本发明专利技术涉及一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构,属于快速开关领域,由灭弧室、电磁斥力单元与放电单元组成。电磁斥力单元包括传动杆以及安装在传动杆上的非对称复合式斥力盘、分合闸线圈、线圈挡板,放电单元包括脉冲电容、晶闸管、续流二极管,其中非对称复合式斥力盘包括分闸斥力盘、合闸斥力盘,前者采用高电导率且非磁性金属材料,后者采用高强度且非磁性金属材料,两者同轴固定,并与传动杆固定连接,分别产生电磁斥力机构进行分合闸时的电磁斥力。本发明专利技术提供的电磁斥力机构兼顾斥力盘高电导率、高机械强度、轻质量的需求,有效提高了电磁斥力机构的驱动效率。

【技术实现步骤摘要】
一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构
本专利技术应用于快速开关领域,更具体地,涉及一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构。
技术介绍
研制可以快速切断故障电流的断路器,是促进高压直流电网技术发展和应用的关键。根据拓扑原理的不同,直流断路器可分为机械式直流断路器、固态式直流断路器和混合式直流断路器三种。固态式直流断路器需要串并联大量的电力电子器件,带来很高的通流损耗,目前适用于高压直流电网的方案主要为机械式和混合式。机械开关是两者中的关键部件,承担着稳态通流的任务。当发生短路故障时,机械开关迅速动作,短路电流强制过零后熄灭或由固态开关进行无弧切断。为缩短机械开关的固有分闸时间,提高触头间的刚分速度,研制具有快速响应和动作能力的新型操动机构是当前的研究热点。传统操作机构由于动作环节多、累计运动公差大使其响应时间分散性大、分合闸时间较长,并且容易受各自特性影响而发生故障,不适用于上述场合。目前,在快速开关领域受到广泛关注的是基于感应涡流原理的电磁斥力机构。相对于传统操动机构,它具有响应时间短、刚分速度快、结构简单等优点,但同时存在效率低下的缺点。早期的电磁斥力机构中的斥力盘采用单一材料,无法兼顾高电导率、高强度、轻质量的要求,致使斥力机构的驱动效率不高。因此,需要专利技术一种兼顾上述要求的电磁斥力机构。
技术实现思路
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本专利技术的目的是提供一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构,能够兼顾斥力盘高电导率、高机械强度、轻质量的需求,提高斥力机构的驱动效率。本专利技术提供了一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构,包括灭弧室、电磁斥力单元和放电单元;在所述灭弧室中设置有静触头和动触头;所述静触头与动触头相对设置,且静触头与灭弧室固定连接;所述电磁斥力单元包括:分闸线圈挡板、非对称复合式斥力盘、合闸线圈挡板、分闸线圈、合闸线圈和传动杆;所述非对称复合式斥力盘与所述传动杆固定连接,所述分闸线圈挡板设置在非对称复合式斥力盘的合闸侧,且所述传动杆穿过所述分闸线圈挡板的通孔与所述动触头固定连接;所述合闸线圈挡板设置在非对称复合式斥力盘分闸侧,且所述传动杆穿过所述合闸线圈挡板的通孔;分闸线圈固定在所述分闸线圈挡板的分闸侧,合闸线圈固定在所述合闸线圈挡板的合闸侧;且所述分闸线圈与合闸线圈均通过引出铜排与所述放电单元连接,所述放电单元用于为所述分闸线圈和所述合闸线圈提供电流;所述非对称复合式斥力盘在所述分闸线圈或所述合闸线圈的驱动下带动所述传动杆运动,由传动杆带动动触头进行分闸或合闸操作。在本专利技术中,合闸侧是指使传动杆朝着合闸方向运动的一侧;分闸侧是指使传动杆朝着分闸方向运动的一侧。更进一步地,所述非对称复合式斥力盘包括:分闸斥力盘和合闸斥力盘;分闸斥力盘为圆环形结构,合闸斥力盘为中心设置有圆台的圆环形结构;所述分闸斥力盘与合闸斥力盘同轴固定,且所述分闸斥力盘的表面与合闸斥力盘的表面处于同一平面;所述分闸斥力盘用于产生电磁斥力机构进行分闸时的电磁斥力;所述合闸斥力盘用于产生电磁斥力机构进行合闸时的电磁斥力;所述圆台用于改善电磁斥力产生的斥力盘应力集中现象。由于分闸斥力盘与分闸线圈的初始间隙越小,两者产生的电磁斥力越大,电磁斥力机构驱动效率越高,为保证初始间隙最小,故使所述分闸斥力盘的表面与合闸斥力盘的表面处于同一平面。更进一步地,所述分闸斥力盘与合闸斥力盘采用沉头铆钉、沉头螺钉或焊接连接;沉头铆钉结构简单,但不可拆卸,沉头螺钉便于调节,但强度不高,焊接连接强度较高,但加工难度和成本最高。更进一步地,在所述合闸斥力盘中心设置有用于与传动杆外螺纹配合的内螺纹的通孔。更进一步地,所述分闸斥力盘的材料为高电导率(电导率σ≥66%IACS)且非磁性金属材料,感应涡流的欧姆损耗随之减小,使磁场能量更多的转化为斥力盘的动能,提高电磁斥力机构的驱动效率。所述合闸斥力盘的材料为高强度(屈服强度Re≥300MPa)且非磁性金属材料,以减小非对称复合式斥力盘的变形与震动,提高动作可靠性,延长斥力机构的机械寿命。更进一步地,所述分闸斥力盘的材料为铜或银;所述合闸斥力盘的材料为超硬铝合金。更进一步地,所述分闸斥力盘的外径与分闸线圈的外径相同;所述合闸斥力盘外径与合闸线圈的外径相同;所述分闸斥力盘的内径与分闸线圈的内径相同。由于斥力盘与线圈尺寸一致时两者之间产生的电磁斥力最大,此时电磁斥力机构驱动效率取得相对最优值,故使分闸斥力盘外径与分闸线圈的外径大小一致,合闸斥力盘外径与合闸线圈的外径大小一致,分闸斥力盘的内径与分闸线圈的内径大小一致。更进一步地,在电磁斥力机构分闸动作时,由于趋肤效应,感应涡流分布在斥力盘表面趋肤深度的1~3倍处,分闸斥力盘的厚度为斥力机构动作时产生的感应涡流趋肤深度的1~3倍。更进一步地,放电单元用于产生分闸线圈、合闸线圈中的脉冲电流,包括:脉冲电容、晶闸管以及并联在分闸线圈、合闸线圈两端的续流二极管;脉冲电容用于储存电磁斥力机构动作时的能量,晶闸管用于脉冲电容充放电的控制,续流二极管用于防止反向电流对脉冲电容器的反向充电,以保护脉冲电容器。本专利技术通过两种材料的复合,使电磁斥力机构兼顾高电导率、高强度与轻质量的需求。利用高电导率材料,如铜,作为电磁斥力机构分闸时的主要出力单元。利用高强度材料,如超硬铝合金,作为电磁斥力机构合闸时的主要出力单元,同时作为分闸时的支撑单元。与传统的单一材质斥力盘相比,例如,非对称复合式斥力盘与铜材质斥力盘同样尺寸时,其质量更小,强度更高,故在近似相同大小电磁斥力作用下,获得更高的加速度,同时其振动变形更小,从而提高电磁斥力机构分闸速度,减小刚分时间,有效避免采用单一材料时斥力盘的巨大变形,增加其机械强度,提高动作可靠性;非对称复合式斥力盘与铝材质斥力盘同样尺寸时,其涡流区域的电导率更高,感应涡流更大,从而获得更大的电磁斥力,提高电磁斥力机构的驱动效率。附图说明图1为本专利技术实施例提供的基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构示意图。图2为本专利技术实施例提供的非对称复合式斥力盘结构示意图。各附图标记为:1—灭弧室,2—电磁斥力单元,3—放电单元,11—静触头,12—动触头,21—分闸线圈挡板,22—非对称复合式斥力盘,23—合闸线圈挡板,24—分闸线圈,25—合闸线圈,26—传动杆,221—分闸斥力盘,222—合闸斥力盘,223—圆台,S1—分闸续流二极管,S2—合闸续流二极管,VD1—分闸晶闸管,VD2—合闸晶闸管,C1—分闸脉冲电容器,C2—合闸脉冲电容器。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。图1示出了本专利技术实施例提供的基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构示意图,图2示出了本专利技术实施例提供的非对称复合式斥力盘结构示意图,为了便于说明,仅示出了与本专利技术实施例相关的部分,详述如下:本专利技术提供的一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构包括:灭弧室1、电磁斥力单元2和放电单元3;在所述灭弧室1中设置有静触头11和动触头12;所述静触头11与动触头12相对设置,且静触头11与灭弧室1固定连接;所述电磁斥力单元2包括:分闸线圈挡板21、非对称本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构,其特征在于,包括灭弧室(1)、电磁斥力单元(2)和放电单元(3);在所述灭弧室(1)中设置有静触头(11)和动触头(12);所述静触头(11)与动触头(12)相对设置,且静触头(11)与灭弧室(1)固定连接;所述电磁斥力单元(2)包括:分闸线圈挡板(21)、非对称复合式斥力盘(22)、合闸线圈挡板(23)、分闸线圈(24)、合闸线圈(25)和传动杆(26);所述非对称复合式斥力盘(22)与所述传动杆(26)固定连接,所述分闸线圈挡板(21)设置在非对称复合式斥力盘(22)的合闸侧,且所述传动杆(26)穿过所述分闸线圈挡板(21)的通孔与所述动触头(12)固定连接;所述合闸线圈挡板(23)设置在非对称复合式斥力盘(22)分闸侧,且所述传动杆(26)穿过所述合闸线圈挡板(23)的通孔;所述分闸线圈(24)固定在所述分闸线圈挡板(21)的分闸侧,合闸线圈(25)固定在所述合闸线圈挡板(23)的合闸侧;且所述分闸线圈(24)与合闸线圈(25)均通过引出铜排与所述放电单元(3)连接,所述放电单元(3)用于为所述分闸线圈(24)和所述合闸线圈(25)提供电流;所述非对称复合式斥力盘(22)在所述分闸线圈(24)或所述合闸线圈(25)的驱动下带动所述传动杆(26)运动,由传动杆(26)带动动触头(12)进行分闸或合闸操作。...

【技术特征摘要】
1.一种基于非对称复合式斥力盘的电磁斥力机构,其特征在于,包括灭弧室(1)、电磁斥力单元(2)和放电单元(3);在所述灭弧室(1)中设置有静触头(11)和动触头(12);所述静触头(11)与动触头(12)相对设置,且静触头(11)与灭弧室(1)固定连接;所述电磁斥力单元(2)包括:分闸线圈挡板(21)、非对称复合式斥力盘(22)、合闸线圈挡板(23)、分闸线圈(24)、合闸线圈(25)和传动杆(26);所述非对称复合式斥力盘(22)与所述传动杆(26)固定连接,所述分闸线圈挡板(21)设置在非对称复合式斥力盘(22)的合闸侧,且所述传动杆(26)穿过所述分闸线圈挡板(21)的通孔与所述动触头(12)固定连接;所述合闸线圈挡板(23)设置在非对称复合式斥力盘(22)分闸侧,且所述传动杆(26)穿过所述合闸线圈挡板(23)的通孔;所述分闸线圈(24)固定在所述分闸线圈挡板(21)的分闸侧,合闸线圈(25)固定在所述合闸线圈挡板(23)的合闸侧;且所述分闸线圈(24)与合闸线圈(25)均通过引出铜排与所述放电单元(3)连接,所述放电单元(3)用于为所述分闸线圈(24)和所述合闸线圈(25)提供电流;所述非对称复合式斥力盘(22)在所述分闸线圈(24)或所述合闸线圈(25)的驱动下带动所述传动杆(26)运动,由传动杆(26)带动动触头(12)进行分闸或合闸操作。2.如权利要求1所述的电磁斥力机构,其特征在于,所述非对称复合式斥力盘(22)包括:分闸斥力盘(221)和合闸斥力盘(222);所述分闸斥力盘(221)为圆环形结构,所述合闸斥力盘(222)为中心设置有圆台(223)...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁召陈立学何俊佳朱哲晓潘垣
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:湖北,42

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1