專(zhuān)利名稱(chēng):脈沖勵(lì)磁電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種脈沖勵(lì)磁電路,尤其是永磁式高低壓斷路 器、接觸器驅(qū)動(dòng)電路的改進(jìn),屬于電力設(shè)備控制保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
近年來(lái)出現(xiàn)的永磁式高低壓斷路器、接觸器都是通過(guò)脈沖勵(lì)磁電 路驅(qū)動(dòng)永磁機(jī)構(gòu)中的動(dòng)鐵芯上、下運(yùn)動(dòng)實(shí)瑰合閘及分閘基本操作功能 的,為了解決現(xiàn)有永磁機(jī)構(gòu)控制技術(shù)存在的不足,本申請(qǐng)人在申請(qǐng)?zhí)?br>
為200710168271.8的發(fā)明專(zhuān)利中,公開(kāi)了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,能夠長(zhǎng)期 穩(wěn)定可靠工作且成本低廉經(jīng)濟(jì)實(shí)用的脈沖勵(lì)磁電路,它適用于交流電 源控制。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的在于,提供一種控制電源能夠交直流兼用的脈 沖勵(lì)磁電路。
為了達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型以申請(qǐng)?zhí)枮?00710168271.8 的脈沖勵(lì)磁電路為基礎(chǔ),在正向勵(lì)磁回路中增設(shè)了可控硅反向截止電 路,在反向勵(lì)磁回路與控制回路之間增設(shè)了繼電器控制線圈鉗位電 路。
本實(shí)用新型技術(shù)方案如下
交流或直流控制電源輸入A、 B兩端跨接壓敏電阻RV3及電阻 R13,經(jīng)二極管D1、 D2、 D3、 D4橋式整流輸出,正極與二極管D5 串聯(lián)后與繼電器J常開(kāi)點(diǎn)2連接,二極管D8、電阻R1、 R2、繼電器 J控制線圈串聯(lián)后跨接在正極與負(fù)極之間,電阻Rl、 R2間的節(jié)點(diǎn)4 與負(fù)極間跨接電容C1及電阻R3,成為本電路的控制回路。繼電器J 公共端3、線圈L、可控硅KK電容C5串聯(lián)后接負(fù)極,當(dāng)控制回路 接通電源,繼電器J公共端3與常閉點(diǎn)1分離轉(zhuǎn)到與常開(kāi)點(diǎn)2連接完 成回路轉(zhuǎn)換,成為本電路的正向勵(lì)磁電容充電儲(chǔ)能回路。電阻R6、 二極管D7、電阻RIO串聯(lián)后跨接在電路中節(jié)點(diǎn)8與電容C5正極之 間,電容C4與電阻R10并聯(lián),可控硅Kl控制極與電容C4的正極連接,構(gòu)成本回路的可控硅K1延時(shí)觸發(fā)電路。電阻R6、 二極管D7 間節(jié)點(diǎn)5與負(fù)極間跨接壓敏電阻RV1,構(gòu)成本回路的截止可控硅Kl 觸發(fā)信號(hào)電路。電阻R7跨接在節(jié)點(diǎn)8與電容C5正極之間成為本回 路的電容C5續(xù)流電路。壓敏電阻RV2與電阻Rll串聯(lián)后跨接在電容 C5正、負(fù)極兩端構(gòu)成本回路的電容C5穩(wěn)壓儲(chǔ)能電路。在本實(shí)用新型 的技術(shù)解決方案中,電容C2與觸發(fā)元件串聯(lián)后跨接在線圈L、可控 硅K1陽(yáng)極之間的節(jié)點(diǎn)8與負(fù)極之間,電容C2、觸發(fā)元件之間的節(jié)點(diǎn) 9與負(fù)極之間反向跨接二極管D10,觸發(fā)無(wú)件的控制端串聯(lián)電阻R12 與壓敏電阻RV2、電阻Rll之間的節(jié)點(diǎn)6連接,構(gòu)成本回路的可控 硅Kl反向截止電路。所述的觸發(fā)元件是可控硅K3,其控制端為控 制極。所述的觸發(fā)元件還可以是三極管T2,其控制端為基極。二極 管D6、可控硅K2串聯(lián)后跨接在電容C5的正極與節(jié)點(diǎn)8之間,繼電 器常閉點(diǎn)串聯(lián)電阻R5接負(fù)極,當(dāng)控制回路失電,繼電器J公共端3 與常開(kāi)點(diǎn)2分離后又轉(zhuǎn)到與常閉點(diǎn)1連接再次完成回路轉(zhuǎn)換,此為本 電路的反向勵(lì)磁電容放電回路,電阻R9、 R8串聯(lián)后跨接在二極管 D6負(fù)極與節(jié)點(diǎn)8之間,可控硅K2的控制極及電容C3的正極與電阻 R8、 R9之間的節(jié)點(diǎn)7連接,電容C3與電阻R8并聯(lián),構(gòu)成本回路的 可控硅K2延時(shí)觸發(fā)電路。在本實(shí)用新型的技術(shù)解決方案中,三極管 T的基極串聯(lián)電阻R4與繼電器J的常閉點(diǎn)1連接,集電極與發(fā)射極 分別跨接在控制回路中繼電器J控制線圈的兩端,二極管D9反向跨 接在集電極與發(fā)射極兩端,構(gòu)成繼電器J控制線圈鉗位電路。
上述本實(shí)用新型由于正向勵(lì)磁回路中巧妙地設(shè)置了可控硅反向 截止電路,擴(kuò)展了申請(qǐng)?zhí)枮?00710168271.8的脈沖勵(lì)磁電路對(duì)控制 電源的適用性。
上述本實(shí)用新型由于在申請(qǐng)?zhí)?00710168271.8脈沖勵(lì)磁電路的 反向勵(lì)磁回路與控制回路間巧妙地設(shè)置了繼電器控制線圈鉗位電路, 使得該電路在反向勵(lì)磁回路工作過(guò)程中,即使控制電源再次接通或受 到脈沖激勵(lì)干擾,繼電器控制線圈也不能正常工作,避免了繼電器J 觸頭切換脈沖工作電流引起的燒損或粘連,有效地保證了反向勵(lì)磁回 路工作的全過(guò)程具有高可靠性。以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用薪型作進(jìn)一步的說(shuō)明。
圖1為本實(shí)用新型實(shí)施例t的脈沖勵(lì)磁電路。
圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例2的脈沖勵(lì)磁電路。
具體實(shí)施方式
圖1至圖2示出了本實(shí)用新型脈沖勵(lì)磁電路的原理及其全部工作 過(guò)程。
實(shí)施例1
對(duì)照?qǐng)Dl, A、 B兩端為控制電源輸入端,電源類(lèi)別為交流或直 流。當(dāng)電源接通控制回路,繼電器J控制線圈吸合,公共端3與常閉 點(diǎn)1分離,轉(zhuǎn)向常開(kāi)點(diǎn)2并與之接通,構(gòu)成本電路的正向勵(lì)磁電容儲(chǔ) 能回路,可控硅K1導(dǎo)通后,工作電流通過(guò)線圈L正向勵(lì)磁,并對(duì)電 容C5充電儲(chǔ)能,隨著通流時(shí)間電容C5的電壓不斷升高,當(dāng)電容C5 的電位與電路中節(jié)點(diǎn)5的電位相等時(shí)二極管D7截止,可控硅Kl觸 發(fā)電路停止工作,壓敏電阻RV1導(dǎo)通,當(dāng)電容C5的電壓使得壓敏電 阻RV2導(dǎo)通后,電容C5開(kāi)始穩(wěn)壓儲(chǔ)能,同時(shí)可控硅K3被觸發(fā)并導(dǎo) 通,可控硅K3導(dǎo)通的瞬時(shí),電容C2的電壓為零,電路中節(jié)點(diǎn)8的 電位低于電容C5的電位,可控硅K1被反向截止,壓敏電阻RV1開(kāi) 路,之后電容C2的電位上升過(guò)程中,由于電容C5的電位始終高于 電路中節(jié)點(diǎn)5的電位,可控硅Kl延時(shí)觸發(fā)電路在此工作過(guò)程中不再 觸發(fā),當(dāng)電容C2的電位上升到壓敏電阻RV1再次導(dǎo)通后,流經(jīng)線圈 L的電流僅為電阻R7支路的續(xù)流以及電阻R6、壓敏電阻RV1串聯(lián) 支路的電流。至此本電路完成了正向勵(lì)磁電容充電儲(chǔ)能回路的工作過(guò)禾呈。
當(dāng)該電路需要反向勵(lì)磁時(shí),讓交流或直流電源失電,繼電器J的 公共端3將從常開(kāi)點(diǎn)2轉(zhuǎn)向常閉點(diǎn)1,在此過(guò)程中當(dāng)電容C2的電位 大于控制電源輸出電位時(shí),由于二極管D5反向截止電流,線圈L無(wú) 電流通過(guò),當(dāng)控制電源輸出電壓降至使繼電器J控制線圈達(dá)到臨界值 時(shí),繼電器J觸頭在無(wú)流的狀態(tài)下與常開(kāi)點(diǎn)2機(jī)械分?jǐn)嗖⑴c常閉點(diǎn)1 接通完成回路轉(zhuǎn)換,已構(gòu)成本電路的反向勵(lì)磁電容放電回路,此刻線圈L相當(dāng)于開(kāi)路,繼電器J觸頭在無(wú)電流情況下機(jī)械關(guān)合。此時(shí)刻后, 電路中節(jié)點(diǎn)8的電位迅速下降,可控硅K2延時(shí)觸發(fā)電路工作使得可 控硅K2導(dǎo)通,工作電流經(jīng)電阻R5入負(fù)極形成回路,并使三極管T 的發(fā)射結(jié)處于正佝偏壓。此時(shí)如電路中節(jié)點(diǎn)10的電位低于基極電位, 三極管T1工作在飽和區(qū),此時(shí)如控制回路受到暫態(tài)脈沖激勵(lì)干擾, 三極管Tl的集電結(jié)受到反向偏壓,e值增大,節(jié)點(diǎn)10的電位迅速下 降,并使三極管T1進(jìn)入飽和區(qū)。此時(shí)如再次接通控制回路,三極管 Tl工作在放大區(qū)。繼電器J控制線圈鉗位電路的設(shè)置,確保了反向 勵(lì)磁電容放電回路工作的全過(guò)程在各祌情況下,繼電器J的控制線圈 都不能得到足以使其觸頭產(chǎn)生位移的電流,只有在電容C5的電流放 掉后,可控硅K2、 K3、三極管Tl截止后,才能進(jìn)行回路轉(zhuǎn)換。至 此本電路完成了反向勵(lì)磁電容放電回路的工作過(guò)程。 實(shí)施例2
對(duì)照?qǐng)D2,與圖1比較,電路結(jié)構(gòu)及工作原理相同,實(shí)施例2只 是用三極管T2置換了實(shí)施例1中的可控硅K3。在本電路的正向勵(lì)磁 電容充電儲(chǔ)能回路工作的過(guò)程中,當(dāng)電容C5的電壓使得壓敏電阻 RV2導(dǎo)通后,三極管T2工作的瞬時(shí),電容C2的電壓為零,電路中 節(jié)點(diǎn)8的電位低于電容C5的電位,可控硅Kl被反向截止,除此之 外,其它的工作過(guò)程均與實(shí)施例l相同。
除上述實(shí)施例外,本實(shí)用新型還可以有其它實(shí)施方式,凡采用等 同替代或等效變換形式的技術(shù)方案,均在本實(shí)用新型要求保護(hù)的范圍 內(nèi)。
權(quán)利要求1、一種脈沖勵(lì)磁電路,由控制回路、正向勵(lì)磁電容充電儲(chǔ)能回路、反向勵(lì)磁電容放電回路組成,其中,正向勵(lì)磁電容充電儲(chǔ)能回路包括可控硅K1延時(shí)觸發(fā)電路、可控硅K1觸發(fā)信號(hào)截止電路、電容C5穩(wěn)壓充電儲(chǔ)能電路、電容C5續(xù)流電路,反向勵(lì)磁電容放電回路包括可控硅K2延時(shí)觸發(fā)電路;其特征在于電容C2與觸發(fā)元件串聯(lián)后跨接在線圈L、可控硅K1陽(yáng)極之間的節(jié)點(diǎn)(8)與負(fù)極之間,電容C2、觸發(fā)元件之間的節(jié)點(diǎn)(9)與負(fù)極之間反向跨接二極管D10,觸發(fā)元件的控制端串聯(lián)電阻R12與壓敏電阻RV2、電阻R11之間的節(jié)點(diǎn)(6)連接,構(gòu)成正向勵(lì)磁電容充電儲(chǔ)能回路中的可控硅K1反向截止電路,三極管T的基極串聯(lián)電阻R4與繼電器J的常閉點(diǎn)(1)連接,集電極、發(fā)射極跨接在控制回路中繼電器J控制線圈的兩端,節(jié)點(diǎn)(10)與負(fù)極間反向跨接二極管D9,構(gòu)成反向勵(lì)磁電容放電回路與控制回路間的繼電器J控制線圈鉗位電路。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型涉及一種脈沖勵(lì)磁電路,屬于電力設(shè)備控制保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域。該電路由繼電器做為控制工作回路相互轉(zhuǎn)換的核心元件、可控硅及三極管做為觸發(fā)元件,有機(jī)的組合成控制、正向勵(lì)磁和反向勵(lì)磁回路,回路中巧妙地設(shè)置了可控硅延時(shí)觸發(fā)電路、電容穩(wěn)壓儲(chǔ)能電路、電容續(xù)流電路、可控硅觸發(fā)信號(hào)截止電路、可控硅反向截止電路、繼電器線圈鉗位電路,解決了繼電器切換大電流的技術(shù)難題,實(shí)現(xiàn)了控制電源交直流兼用,保證了長(zhǎng)期穩(wěn)定工作的高可靠性。
文檔編號(hào)H01H47/02GK201285715SQ20082012947
公開(kāi)日2009年8月5日 申請(qǐng)日期2008年8月13日 優(yōu)先權(quán)日2008年8月13日
發(fā)明者呂永祥, 彭桂香 申請(qǐng)人:吉林永大電氣開(kāi)關(guān)有限公司