×
10.04.2019
219.017.0860

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ АППАРАТ С ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЯКОРЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным приводам, которые могут быть в составе коммутационных аппаратов и в других электромагнитных системах, в которых требуется получить большой ход движения якоря. Технический результат состоит в увеличении диапазона движения якоря, повышении зазора между подвижным и неподвижным контактом, повышении кинетической энергии якоря в процессе движения. Неподвижные электромагниты (1, 2, 3, 4, 5) расположены один за другим в осевом направлении. Каждый электромагнит снабжен подвижным якорем, соответственно (6, 7, 8, 9 и 10). Количество электромагнитов и якорей зависит от величины требуемого зазора между последним, по ходу движения якорей, электромагнитом и его якорем. Подвижные якоря (6, 7, 8, 9, 10) электромагнитов установлены по отношению к каждому электромагниту с зазором, различающимся на величину nδ, где δ - зазор первого по ходу движения якоря, n - множитель, имеющий номер электромагнита, к которому относится тот или иной якорь. Все соседние якоря с двух сторон соединены между собой плоской V-образной пружиной (11, 12, 13, 14 и 15). Электромагниты снабжены обмотками возбуждения (16, 17, 18, 19, 20). Все электромагниты жестко соединены между собой общим каркасом из продольных немагнитных планок, охватывающих с торцов всю систему. Между якорем и соответствующим электромагнитом установлены возвратные пружины. Каждый электромагнитный привод снабжен нормально-открытым контактом. Неподвижные контакты сочленены с планками, а подвижные контакты - с якорями. Расстояние между контактами различается на величину nδ. Каждый привод снабжен нормально-замкнутыми контактами. 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электромагнитным коммутационным аппаратам, в которых требуется получить большой ход движения якоря. В частности, предложенный аппарат может быть использован в электромагнитных пускателях, реле или контакторах.

Известен электромагнитный аппарат с поступательным движением якоря (См., например, патент РФ №2343580, МПК H01F 7/18, H01H 47/32 «Электромагнитный привод», опубликованный 10.01.2009).

В известном электромагнитном аппарате движение якоря формируется за счет силы притягивания, создаваемой обмоткой возбуждения электромагнита, получающей электропитание от переменного или постоянного тока.

Недостаток известного технического решения состоит в том, что движение якоря в нем ограничено относительно небольшим ходом, что снижает диапазон его возможного применения.

Более близким по технической сущности, принятым за прототип, является электромагнитный аппарат с поступательным движением якоря, описанный в патенте РФ №2046540, МПК 6 H02P 7/62, «Электромагнитный привод возвратно-поступательного движения», опубликованный 20.10.1995.

В известном электромагнитном аппарате поступательное движение ферромагнитных якорей создается за счет электромагнитных приводов, выполненных в виде нескольких электромагнитов, размещенных один за другим в осевом направлении, включенных между собой согласно и получающих электропитание.

Система обеспечивает некоторое увеличение быстродействия и КПД привода.

Недостаток известного электромагнитного аппарата с поступательным движением якоря заключается в том, что в нем, так же как и в аналоге, не удается обеспечивать большой диапазон движения подвижного якоря и повышенный зазор между подвижным и неподвижным контактом.

Целью данного изобретения является увеличение диапазона движения якоря, обеспечение повышенного зазора между подвижным и неподвижным контактом.

Поставленная цель достигается за счет того, что в электромагнитном аппарате с поступательным движением якоря, содержащем расположенные один за другим в осевом направлении электромагниты, подвижный якорь, обмотки возбуждения электромагнитов, включенные параллельно и согласно от системы электропитания, систему нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов, согласно изобретению каждый электромагнит снабжен индивидуальным якорем, зазор между якорем и каждым последующим по направлению хода движения якорей электромагнитом установлен равным nδ, где δ - это зазор между первым якорем и первым электромагнитом, n - множитель, равный номеру электромагнита, к которому относится тот или иной якорь, все соседние якоря с двух сторон соединены между собой плоской V-образной пружиной, причем все электромагниты снабжены нормально-открытыми и нормально-замкнутыми контактами.

В варианте технического решения все обмотки возбуждения электромагнитов соединены с системой электропитания через общий включатель.

В варианте технического решения каждая последующая обмотка возбуждения электромагнита соединена с системой электропитания с помощью нормально-открытого контакта от предыдущего, по ходу движения якоря, электромагнита.

В варианте технического решения каждая обмотка возбуждения электромагнита соединена с цепью электропитания с помощью нормально-замкнутого контакта от расположенного по ходу движения якорей, электромагнита.

Наличие зазора между подвижным якорем и неподвижным электромагнитом каждого последующего по ходу направления движения электромагнитного привода равным nδ, где δ - это зазор между первым якорем и первым электромагнитом, n - множитель, равный номеру электромагнита, к которому относится тот или иной якорь, позволяет обеспечить суммарный зазор между последним по ходу движения якорем и электромагнитом равным nδ, где n - общее число электромагнитов.

Наличие плоских V-образных пружин, соединяющих соседние якоря с двух сторон, обеспечивает передачу движения от одного якоря ко всем последующим без потери энергии и с нарастающей скоростью движения системы якорей.

Соединение все обмоток возбуждения электромагнитов с системой электропитания через общий включатель упрощает систему управления электроприводом, приводящим в движение якоря.

Соединение каждой последующей по ходу движения якорей обмотки возбуждения электромагнита с системой электропитания с помощью нормально-открытого контакта от предыдущего, по ходу движения якоря, электромагнита способствует снижению общего пускового тока.

Соединение каждой обмотки возбуждения электромагнита с цепью электропитания с помощью нормально-замкнутого контакта от электромагнита, расположенного по ходу движения якорей позволяет уменьшить нагрев катушек или повысить их тяговую силу при включении.

Заявленное изобретение иллюстрируется чертежами.

На фиг.1 показана конструкция устройства при виде сбоку.

На фиг.2 изображен фрагмент устройства в изометрической проекции.

На фиг.3 представлено расположение контактов.

На фиг.4 показана конструкция при виде сверху.

Фиг.5 показывает устройство при виде с торца, со стороны якоря.

На фиг.6 представлена принципиальная электрическая схема одновременного включения обмоток возбуждения электромагнитов.

На фиг.7 нарисована принципиальная электрическая схема с последовательным включением обмоток возбуждения электромагнитов.

На фиг.8 имеется вариант принципиальной электрической схемы с последовательным отключением обмоток возбуждения электромагнитов.

Электромагнитный аппарат с поступательным движением якоря устроен следующим образом. Неподвижные электромагниты 1, 2, 3, 4, 5 (фиг.1, 2, 3, 4, 5) расположены один за другим в осевом направлении. Каждый электромагнит снабжен подвижным якорем, соответственно 6, 7, 8, 9 и 10. Количество электромагнитов и якорей зависит от величины требуемого зазора между последним, по ходу движения якорей, электромагнитом и его якорем. Подвижные якоря соответственно 6, 7, 8, 9, 10 электромагнитов установлены по отношению к каждому электромагниту с зазором (не обозначен) различающимся на величину nδ, где δ - зазор первого по ходу движения якоря, n - множитель, имеющий номер электромагнита, к которому относится тот или иной якорь. На данном чертеже отсчет начинается слева направо. Все соседние якоря с двух сторон соединены между собой плоской V-образной пружиной 11, 12, 13, 14 и 15 (фиг.1). Электромагниты снабжены обмотками возбуждения 16, 17, 18, 19, 20, обеспечивающими поступательное движение своего якоря.

Все электромагниты жестко соединены между собой общим каркасом, состоящим из продольных немагнитных планок 21 (фиг.2, 4, 5), охватывающих с торцов всю систему. Сверху и снизу каркас содержит немагнитные накладки 22, выполненные в виде полос, проходящих вдоль всех электромагнитов и якорей, предупреждающих смещение якорей вверх или вниз. Накладки 22 жестко соединены с торцевыми частями (не обозначены) немагнитных планок 21. Между якорем и соответствующим электромагнитом установлены возвратные пружины (не обозначены). Жесткость пружин обратно пропорциональна зазору между соответствующим якорем и электромагнитом. С одной стороны возвратные пружины упираются в центр якоря, а с другой стороны в центр обмотки возбуждения, для чего каждая катушка в месте сочленения с пружиной снабжена защитным кожухом (не обозначен). Каждый электромагнитный привод снабжают нормально-открытым контактом соответственно 23, 24, 25, 26 и 27. Неподвижные контакты сочленены с планками 21 с помощью прикрепленных к ним поперечных нетокопроводящих полос 28, 29 (фиг.2, 3, 4), а подвижные контакты 23 сочленены с якорями. При этом расстояние между контактами различается на величину nδ. Т.е. расстояние между контактами 27 последнего по направлению движения привода оказывается наибольшим. Помимо указанных нормально-открытых контактов, каждый привод снабжен нормально-замкнутыми контактами, обозначенными цифрами 30, 31, 32, 33 и 34. Контакты расположены на изолированных, обладающих пружинящими свойствами пластинах, которые снабжены токоподводами (не показан). Подвижные контакты имеют гибкие токоподводы (не показаны). Вся конструкция может быть снабжена общим защитным кожухом.

В варианте технического решения все обмотки возбуждения электромагнитов 16-20 соединены с системой электропитания через общий включатель 35 (фиг.6).

В варианте технического решения каждая последующая обмотка возбуждения электромагнита соединена с системой электропитания с помощью нормально-открытого контакта от предыдущего, по ходу движения якоря, электромагнита (фиг.7). В частности, обмотки возбуждения имеют в своей цепи следующие контакты: обмотка 16 - контакт 23, обмотка 17 - контакт 24, обмотка 18 - контакт 25 и, наконец, обмотка 19 - контакт 20.

В варианте технического решения каждая обмотка возбуждения электромагнита соединена с цепью электропитания с помощью нормально-замкнутого контакта от электромагнита, расположенного по ходу движения якорей (фиг.8). В частности, обмотки возбуждения имеют в своей цепи следующие нормально-замкнутые контакты: обмотка 16 - контакт 29, обмотка 17 - контакт 30, обмотка 18 - контакт 31, обмотка 19 - контакт 32.

Электропитание схемы может осуществляться как от цепи переменного, так и постоянного тока.

Электромагнитный аппарат с поступательным движением якоря работает следующим образом.

При включении общего включателя 35 (фиг.6) на все обмотки возбуждения электромагнитов одновременно подается электропитание. За счет электромагнитных сил, создаваемых обмотками, все якоря будут стремиться притянуться к полюсам соответствующих электромагнитов. Однако поскольку зазоры между якорями и электромагнитами различаются, то наибольшая электромагнитная сила будет иметь место между электромагнитом 1 и якорем 6 (фиг.1). Якорь 6, притягиваясь к электромагниту 1 через систему пружин 11-15, передаст это движение на все остальные якоря. Так, пружина 11 будет перемещать 7 якорь в сторону электромагнита 2, сокращая расстояние между ним и электромагнитом 2 на величину δ. Аналогичное действие будут производить все пружины, продвигая соответствующие якоря. Когда зазор между якорем 7 и электромагнитом 2 достигнет величины δ, сила взаимодействия между ними достигнет номинальной величины, а пружина 12 якоря продвинет последующий якорь 8 в сторону электромагнита 3. За счет имеющейся связки между пружинами и следующих за ними якорей все они продолжат движение. Когда расстояние между якорем 8 и электромагнитом 3 достигнет значения δ, их взаимодействие продолжит активный процесс перемещения последующих якорей. Затем устанавливается зазор δ между якорем 9 и электромагнитом 4. Вступая в период активного движения, он также продвинет все оставшиеся якоря на величину δ. Процесс продолжится и на конечной стадии вступает в свой активный черед взаимодействие между якорем 10 и электромагнитом 5. При этом пружины 11-15 будут выполнять три функции. С одной стороны они передают движения на все якоря, с другой стороны они, сжимаясь, передают энергию движения на последующие якоря, обеспечивая, таким образом, повышенную кинематику процесса движения. Одновременно они предупреждают перекос якорей. Сам процесс движения будет в некоторой степени напоминать пуск многоступенчатой ракеты, так как каждое новое включение последующего электромагнита будет сообщать подвижной системе якорей дополнительное ускорение. Поэтому последняя ступень включения будет двигать якорь 10 с большей скоростью, чем предыдущие и с большей скоростью, чем в традиционных релейно-контактных устройствах. Таким образом, за счет последовательного активного взаимодействия всех электромагнитных приводов удается обеспечить ускоренное движение якорей, увеличить просвет между контактами последней ступени включения. Очевидно, что повышенный в несколько раз зазор между контактами, превосходящий по величине зазор в сравнении с традиционной системой, и более высокая скорость движения контактов может обеспечить улучшенные коммутационные свойства системы. При этом движение на размыкание будет происходить с ускорением, что снизит вероятность возникновения электрической дуги между размыкаемыми контактами. Для возвращения системы в исходное состояние достаточно разомкнуть контакт 35 (фиг.6).

Если включение каждого последующего электромагнита производят за счет н-о контактов предыдущего по ходу движения электромагнита (фиг.7), то это приведет к снижению общего пускового тока при включении системы привода электромагнитов.

В варианте, когда отключение каждого последующего по ходу движения электромагнита производится с помощью нормально-замкнутых контактов (фиг.8) от последующего привода, то этот процесс приводит к выключению предыдущего электромагнита. Это позволяет уменьшить нагрев катушек или повысить их тяговую силу при включении. Одновременно и снижается общий пусковой ток.

Таким образом, в предложенном электромагнитном аппарате с поступательным движением якоря увеличен в несколько раз зазор между контактами в сравнении с традиционными релейно-контактными системами, что обеспечивает улучшенные коммутационные свойства таких реле или контакторов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 101.
04.04.2019
№219.016.fc1b

Способ образования движущей волны для перемещения транспортного средства

Изобретение относится к способу образования движущей волны для поступательного движения транспортных средств. Способ заключается в создании движущей волны за счет постоянно направленных знакопеременных гармонических сил, действующих в продольном по ходу движения направлении волны и сдвинутых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397097
Дата охранного документа: 20.08.2010
04.04.2019
№219.016.fc27

Способ определения высоты слоя сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Заявлен способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. При этом зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну. Воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395789
Дата охранного документа: 27.07.2010
04.04.2019
№219.016.fc9a

Способ автоматизированного проектирования структуры системы управления движением корабля

Изобретение относится к области автоматизации управления процессом проектирования законов управления и структуры систем управления судов и кораблей с использованием вычислительных средств. Заявленный способ позволяет ускорить процесс проектирования систем автоматического управления движением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423286
Дата охранного документа: 10.07.2011
04.04.2019
№219.016.fc9e

Тактируемый логический элемент

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в упрощении устройства. Тактируемый логический элемент, содержащий предзарядовый транзистор р-типа, тактовый транзистор n-типа, тактовый транзистор р-типа, транзистор обратной связи р-типа, ключевой транзистор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427073
Дата охранного документа: 20.08.2011
04.04.2019
№219.016.fce2

Устройство для измерения массового расхода вещества

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержит первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433376
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fd0f

Устройство для измерения размеров частицы

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Устройство для измерения размеров частицы, перемещаемой по трубопроводу, содержит источник излучения, детектор, соединенный выходом со входом усилителя. Также устройство содержит циркулятор, измеритель мощности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461810
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.064f

Самонастраивающийся пид-регулятор

Изобретение относится к области систем автоматического управления объектами с неизвестными параметрами и неизвестным ограниченным внешним возмущением. Техническим результатом изобретения является обеспечение работы системы при больших изменениях параметров объекта при переходе с режима на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419122
Дата охранного документа: 20.05.2011
10.04.2019
№219.017.06a8

Аппаратура управления движением корабля с блоком диагностики

Изобретение относится к автоматическому управлению движением корабля. Аппаратура управления движением корабля с блоком диагностики содержит измерительный модуль, блок диагностики, рулевую систему, модуль задания угла курса, модуль вычислителя системы, переключатель и электронную модель модуля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420424
Дата охранного документа: 10.06.2011
10.04.2019
№219.017.072b

Способ определения толщины металлического покрытия

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452938
Дата охранного документа: 10.06.2012
10.04.2019
№219.017.07a2

Фонтан

Изобретение относится к гидротехническим устройствам, в том числе к декоративным и демонстрационным, в которых изменяется характер струи. Фонтан содержит головку с основанием, компоновочные столы, шумоглушитель, систему приводов или тяг, насос для подачи воды. Головка содержит корпусы двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451561
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 51-52 из 52.
17.10.2019
№219.017.d6aa

Привязной аэростат

Изобретение относится к области радиосвязи с использованием летно-подъемных средств для расширения зоны приема радиотехнических средств связи, вещания, контроля и управления. Привязной аэростат содержит оболочку 1 в виде двояковыпуклой линзы, заполненной легким газом, контейнер 14 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702935
Дата охранного документа: 14.10.2019
04.03.2020
№220.018.085f

Устройство для внутрипластового горения

Изобретение относится к устройствам для извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения. Устройство для внутрипластового горения содержит измельчитель алюминиевой стружки, сепаратор и датчик температуры, размещенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715572
Дата охранного документа: 02.03.2020
+ добавить свой РИД