CN113299525A - 断路器 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种该断路器包括:保护装置、操作机构和固定触点;操作机构包括移动触点;保护装置的第一端与操作机构的移动触点一端连接,保护装置的第二端与操作机构的远离移动触点的一端活动接触;操作机构的移动触点一端与固定触点活动接触;保护装置用于在被保护电路发生短路故障时,吸收从保护装置的第一端流入的短路冲击电流所产生的能量,并根据能量控制操作机构的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态;断开状态表示断路器处于跳闸状态。如此,应用保护装置吸收短路冲击电流,使用短路冲击电流产生的能量控制操作机构,完成断路器跳闸,从而切断被保护电路和故障电路之间的连接,保证供电系统的安全可靠运行。
Description
技术领域
本申请涉及供电技术领域,特别是涉及一种断路器。
背景技术
低压断路器是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。低压断路器可以与被保护电路串联,用来对被保护电路中的电源线路及电动机等实行保护,当被保护电路发生严重的过载、短路或者欠压等故障时,低压断路器能自动切断被保护电路。
然而,在低压直流供电系统中,由于被保护电路中存在比较多的电容,比如:滤波电容。当被保护电路发生短路故障时,电容快速放电,会产生较大的短路冲击电流,短路冲击电流的能量消散过快,被保护电路的断路器不能快速脱扣,导致故障线路无法快速切断。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种断路器,能够在被保护电路发生短路故障时,快速切断故障线路。
第一方面,本申请实施例提供一种断路器,所述断路器包括:保护装置、操作机构和固定触点;所述操作机构包括移动触点;
所述保护装置的第一端与所述操作机构的移动触点一端连接,所述保护装置的第二端与所述操作机构的远离所述移动触点的一端活动接触;所述操作机构的移动触点一端与所述固定触点活动接触;
所述保护装置,用于在被保护电路发生短路故障时,吸收从所述保护装置的第一端流入的短路冲击电流所产生的能量,并根据所述能量控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为断开状态;所述断开状态表示所述断路器处于跳闸状态。
在其中一个实施例中,所述保护装置包括:电流互感器、蓄能电容和第一脱扣器;所述电流互感器的一次侧与所述操作机构的移动触点一端连接;所述电流互感器的二次侧并联一蓄能电容;所述蓄能电容的第一极连接所述第一脱扣器的第一端;所述蓄能电容的第二极连接所述第一脱扣器的第二端;
所述电流互感器,用于在所述被保护电路发生短路故障时,将从一次侧流入的所述短路冲击电流转换到二次侧产生感应电流;
所述蓄能电容,用于吸收所述二次侧产生感应电流对自身进行充电,并通过放电为所述第一脱扣器提供电流;
所述第一脱扣器,用于根据所述蓄能电容提供的电流产生的能量,控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为所述断开状态。
在其中一个实施例中,所述保护装置还包括二极管;所述二极管连接在所述电流互感器的二次侧与所述蓄能电容之间;
所述二极管,用于防止流入所述蓄能电容的二次侧产生的感应电流发生倒流。
在其中一个实施例中,所述第一脱扣器为第一电磁铁;
所述第一电磁铁,用于根据所述蓄能电容提供的电流产生电磁力,通过所述电磁力控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为所述断开状态。
在其中一个实施例中,所述保护装置还包括第二脱扣器;所述第二脱扣器的一端与所述电流互感器的一次侧连接;所述第二脱扣器的另一端连接所述被保护电路;
所述第二脱扣器,用于根据通过所述电流互感器的一次侧后的剩余短路冲击电流产生能量,并根据所述能量控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为所述断开状态。
在其中一个实施例中,所述第二脱扣器为第二电磁铁;
所述第二电磁铁,用于根据通过所述电流互感器的一次侧后的剩余冲击电流产生电磁力,控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为所述断开状态。
在其中一个实施例中,所述操作机构包括传动机构和自由脱扣机构;所述传动机构与所述自由脱扣机构上的任一部位连接,所述传动机构设置在所述自由脱扣机构和所述保护装置之间;所述自由脱扣机构包括所述移动触点;
所述传动机构,用于在所述保护装置的控制下,推动所述自由脱扣机构从锁扣状态切换为脱扣状态;所述锁扣状态切换为脱扣状态时所述自由脱扣机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为断开状态。
在其中一个实施例中,所述自由脱扣机构还包括第一弹簧部件、锁链部件、挂钩部件;所述第一弹簧部件与所述锁链部件的一端连接,所述移动触点设置在所述第一弹簧部件与所述锁链部件的连接处;
所述挂钩部件与所述锁链部件的另一端连接时为锁扣状态、断开时为脱扣状态;
所述第一弹簧部件,用于在所述脱扣状态时,弹回所述锁链部件,所述移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为断开状态。
在其中一个实施例中,所述断路器还包括外壳,所述第一弹簧部件远离所述锁链部件的一端固定在所述外壳上,所挂钩部件远离所述锁链部件的一端固定在所述外壳上。
在其中一个实施例中,所述传动机构包括衔铁杠杆和第二弹簧部件;所述衔铁杠杆的第一端上方连接所述自由脱扣机构,下方连接所述第二弹簧部件,所述衔铁杠杆的第二端靠近所述保护装置,与所述保护装置活动接触;
所述衔铁杠杆,用于在所述保护装置的控制下,所述衔铁杠杆的第二端与所述保护装置接触,并通过所述第二端传输到所述第一端的推动力,拉动所述第二弹簧部件向上推动所述自由脱扣机构,使所述自由脱扣机构从锁扣状态切换为脱扣状态。
本申请提供一种断路器,该断路器包括:保护装置、操作机构和固定触点;操作机构包括移动触点;保护装置的第一端与操作机构的移动触点一端连接,保护装置的第二端与操作机构的远离移动触点的一端活动接触;操作机构的移动触点一端与固定触点活动接触;保护装置用于在被保护电路发生短路故障时,吸收从保护装置的第一端流入的短路冲击电流所产生的能量,并根据能量控制操作机构的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态;断开状态表示断路器处于跳闸状态。如此,应用保护装置吸收短路冲击电流,使用短路冲击电流产生的能量控制操作机构,使操作机构的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态,完成断路器跳闸,切断被保护电路和故障电路之间的连接,从而可以在产生短路冲击电流时,快速切断故障线路,保证供电系统的安全可靠运行。
附图说明
图1是一实施例提供的一种断路器在处于合闸状态时的结构示意图;
图2是一实施例提供的一种断路器在处于跳闸状态时的结构示意图;
图3是一实施例提供的另一种断路器的结构示意图;
图4是一实施例提供的另一种断路器的结构示意图;
图5是一实施例提供的另一种断路器的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面将结合附图对本申请的实施方式作进一步地详细说明。应当理解的是,以下描述的具体实施例旨在解释说明本申请提供的断路器,并不用于限定。
本申请中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。在本申请的描述中,需要理解的是,方位词例如“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。本申请中,并不以名称的差异来作为区分元件的方式,而是以元件在功能上的差异来作为区分原则。
在对本申请提供的断路器进行解释说明之前,先对本申请实施例的应用场景进行介绍。
断路器是一种能在回路异常时条件下闭合、加载和断开电流开关装置。在直流供电系统中,为了供电系统的安全可靠运行,通常会在供电线路中装设有断路器,该断路器用于在发生故障时,通过断路器快速跳闸,断开故障线路和被保护电路之间的连接,避免故障范围扩大。
此外,断路器作为一种常见保护开关,还普遍应用在家庭用电系统中。在家庭供电中,通常将断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关使用,如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,以切断电源,从而有效的保护这些家用电器和其他线路免受损坏,将事故风险缩减到最小的范围之内。
当然,上述通过断路器在直流供电系统或家庭用电系统中快速切断故障线路只是本申请的示例应用场景,本申请还可以应用在其他具有被保护电路的场景中,在此不再一一列举。
图1是本申请实施例提供的一种断路器在处于合闸状态时的结构示意图,该断路器100包括保护装置101、操作机构102和固定触点103,操作机构102包括移动触点1021。保护装置101的第一端与操作机构102的移动触点1021一端连接,保护装置101的第二端与操作机构的远离移动触点1021的一端活动接触,操作机构102的移动触点1021一端与固定触点103活动接触。在被保护电路发生短路故障时,保护装置101用于吸收从保护装置101的第一端流入的短路冲击电流所产生的能量,并根据能量控制操作机构102的移动触点1021与固定触点103从闭合状态切换为断开状态,断开状态表示断路器100处于跳闸状态。
需要说明的是,短路发生后,电路中一定会出现短路电流,当短路发生经过约半个周期后(当f=50Hz时,此时间约为0.01秒)时,短路电流(包括周期分量和直流分量)达到最大值,即短路冲击电流。其中,短路电流出现后会经过两种状态:短路暂态过程和短路稳态过程。在短路暂态过程中,短路冲击电流变化率较大,随着非周期短路电流的衰减,短路冲击电流趋于稳定,即进入短路稳态过程。
在实际应用中,若是接在电路中的断路器能在短路冲击电流作用时间内快速切断故障电路,避免短路电流流入被保护电路,即可通过断路器的合闸和跳闸,达到保护电路,减少短路电流影响范围的效果。
为了达到上述效果,本申请提供的断路器采用保护装置吸收短路冲击电流产生的能量,并根据能量控制操作机构的动触点与固定触点之间断开连接,使得断路器切换至跳闸状态。
参见图1,在一种可能的实现方式中,断路器串联在电路中,分别与被保护电路模块和电源模块相连接,电源模块也可以替换为其他电路模块,本申请实施例对此不作限制。当电路正常运行时,断路器处于合闸状态,此时,移动触点与固定触点处于闭合状态,电流从电源模块流出后,经过断路器流向被保护电路模块,被保护电路模块中的电子元件正常工作。
参见图2,图2是本申请实施例提供的第一种断路器在处于跳闸状态时的结构示意图,假设断路器分别与电路模块A和电路模块B相串联,本申请对电路模块A和电路模块B的具体线路以及当中电子元件布控不作限制。
在一种可能的实现方式中,正常情况下,电路中的电流从电路模块A流出,经过断路器流向电路模块B,但是当电路模块A中的线路发生短路故障时,从电路模块A流出的短路冲击电流流入保护装置,保护装置快速吸收短路冲击电流,并根据短路冲击电流产生的能量控制操作机构,使得操控机构的移动触点与固定触点断开连接,断路器处于跳闸状态。在断路器跳闸后,电路模块A和电路模块B之间的连接被中断,电路模块A流出的短路电流无法再流入电路模块B,从而达到保护电路模块B的目的,减少短路电流的影响范围的效果。
在本申请实施例中,该断路器包括:保护装置、操作机构和固定触点;操作机构包括移动触点;保护装置的第一端与操作机构的移动触点一端连接,保护装置的第二端与操作机构的远离移动触点的一端活动接触;操作机构的移动触点一端与固定触点活动接触;保护装置用于在被保护电路发生短路故障时,吸收从保护装置的第一端流入的短路冲击电流所产生的能量,并根据能量控制操作机构的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态;断开状态表示断路器处于跳闸状态。如此,应用保护装置吸收短路冲击电流,使用短路冲击电流产生的能量控制操作机构,使操作机构的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态,完成断路器跳闸,切断被保护电路和故障电路之间的连接,从而可以在产生短路冲击电流时,快速切断故障线路,保证供电系统的安全可靠运行。
基于上述图1和图2所示的断路器,本申请实施例还提供了另一种断路器的结构示意图,参见图3。
如图3所示,该断路器100中的保护装置101还包括:电流互感器、蓄能电容和第一脱扣器,电流互感器的一次侧与操作机构102的移动触点一端连接;电流互感器的二次侧并联一蓄能电容;蓄能电容的第一极连接第一脱扣器的第一端;蓄能电容的第二极连接第一脱扣器的第二端。
其中,电流互感器用于在被保护电路发生短路故障时,将从一次侧流入的短路冲击电流转换到二次侧产生感应电流;蓄能电容用于吸收二次侧产生感应电流对自身进行充电,并通过放电为第一脱扣器提供电流;第一脱扣器用于根据蓄能电容提供的电流产生的能量,控制操作机构的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态。
需要说明的是,电流互感器是依据电磁感应原理实现变流的仪器,由闭合的铁心和绕组组成,串在流过电流的线路中。比如,电流互感器可以按比例流入将一次侧的大电流转换成二次侧小电流,也可以按照比例将一次侧的小电流转换为二次侧的大电流。电容具备储能作用的分立式无源元件,同电池等储能元件相比,电容可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为与其相连接的电子元件提供大功率的瞬时脉冲电流。
在本实施例中,由于短路冲击电流变化率较高,通过一次侧线圈流入电流互感器的短路冲击电流可以在电磁感应作用下,在电流互感器的二次侧产生感应电流,产生的感应电流为蓄能电容充电。此外,由于蓄能电容具备充电和放电的功能,当蓄能电容作为储能元件连接在电流互感器和第一脱扣器之间时,还可以通过放电为第一脱扣器提供电流。
如此,通过在短路冲击电流流经的线路上增设电流互感器和蓄能电容,可以将短路冲击电流产生的能量及时吸收并储存起来,并使该能量有效作用于第一脱扣器。避免了短路冲击电流作用时间短,能量消散过快,导致第一脱扣器控制操作机构作用时间较长,进而导致短路器无法快速切断故障电路。
可选地,为了进一步减少短路冲击电流的损耗,在图3所示的保护装置101的基础上,保护装置101还包括二极管。
其中,二极管连接在电流互感器的二次侧和蓄能电容之间,用于控制电流互感器二次侧产生的感应电流单向流入蓄能电容,为蓄能电容充电,以防止流入蓄能电容的感应电流发生倒流。
作为一个示例,在图3所示的保护装置101中,第一脱扣器为第一电磁铁,该第一电磁铁上缠绕有线圈,本申请实施例对线圈匝数不作限定,可以在具体实施环境中根据需求设定。
具体地,第一电磁铁可以根据蓄能电容提供的电流产生电磁力,电磁铁的电磁力可以控制于操作机构的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态。
基于上述图3所示的断路器,本申请实施例还提供了另一种断路器的结构示意图,参见图4。
如图4所示,为了在短路故障时,缩短断路器跳100闸的时间,以达到快速切断故障电路的作用,断路器100中的保护装置101还包括第二脱扣器。第二脱扣器的一端与电流互感器的一次侧连接;第二脱扣器的另一端连接被保护电路。第二脱扣器用于根据通过电流互感器的一次侧后的剩余短路冲击电流产生能量,并根据能量控制操作机构的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态。
可选地,第二脱扣器为第二电磁铁。第二电磁铁用于根据通过电流互感器的一次侧后的剩余冲击电流产生电磁力。
综上,短路发生时,短路冲击电流会经过保护装置中的电流互感器和第二脱扣器。由于短路冲击电流的变化率较高,因此,在经过电流互感器和蓄能电容后可以快速积蓄大量能量,该能量用于增加第一电磁铁的电磁力。此外,由于第二脱扣器的一端与电流互感器的一次侧连接,也有一部分短路电流流向第二电磁铁,以增加第二电磁铁的电磁力。如此,在第一电磁铁和第二电磁铁的共同作用下,可以快速控制操作机构的移动触点和固定触点切换至断开状态,促进断路器跳闸,切断故障电路。
基于图3或图4所示的断路器,本申请实施例还提供了另一种断路器的结构示意图,参见图5。
如图5所示,该断路器100中的操作机构102包括传动机构1022和自由脱扣机构1023,传动机构1022与自由脱扣机构1023上的任一部位连接,传动机构1022设置在自由脱扣机构1023和保护装置101之间,自由脱扣机构1023包括移动触点。其中,传动机构1022用于在保护装置102的控制下,推动自由脱扣机构1023从锁扣状态切换为脱扣状态,锁扣状态切换为脱扣状态时,自由脱扣机1023的移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态。
需要说明的是,传动机构是一种杠杆装置,设置在自由脱扣机构和保护装置之间,当自由脱扣机构处于锁扣状态时,传动机构处于平衡状态,当保护装置的能量增大,且可以作用于传动机构时,保护装置便可以通过传动机构推动自由脱扣机构切换为脱扣状态。
为使得自由脱扣机构灵活切换状态,在一种可能的实现方式中,自由脱扣机构1023还包括第一弹簧部件、锁链部件、挂钩部件。其中,第一弹簧部件与锁链部件的一端连接,移动触点设置在第一弹簧部件与锁链部件的连接处;挂钩部件与锁链部件的另一端连接时为锁扣状态、断开时为脱扣状态;第一弹簧部件在脱扣状态时,弹回锁链部件,移动触点与固定触点从闭合状态切换为断开状态。
在实际使用中,断路器100还包括外壳,在将上述元件具体集成于断路器中时,第一弹簧部件远离锁链部件的一端固定在断路器100的外壳上,所挂钩部件远离锁链部件的一端固定在断路器100的外壳上。
进一步地,在一种可能的实现方式中,传动机构1022包括衔铁杠杆和第二弹簧部件;衔铁杠杆的第一端上方连接自由脱扣机构1023,下方连接第二弹簧部件,衔铁杠杆的第二端靠近保护装置101,与保护装置101活动接触;在保护装置101的控制下,衔铁杠杆的第二端与保护装置101接触;衔铁杠杆的第二端与保护装置101接触时,通过第二端传输到第一端的推动力,拉动第二弹簧部件向上推动自由脱扣机构1023,使自由脱扣机构1023从锁扣状态切换为脱扣状态。
在本申请中,保护装置可以在电路发生短路故障时,通过电流互感器和蓄能电容吸收短路产生的短路冲击电流,将短路冲击电流产生的能量为第一脱扣器和第二脱扣器提供电流,增大第一脱扣器和第二脱扣器的电磁力。在第一脱扣器和第二脱扣器的共同作用下,自由脱扣机构可以快速脱扣,从而断路器跳闸,切断被保护电路和故障电路之间的连接。如此,通过保护装置吸收短路冲击电流,使用短路冲击电流产生的能量完成跳闸,可以在产生短路冲击电流时,快速切断故障线路,保证供电系统的安全可靠运行。
应该理解的是,以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种断路器,其特征在于,所述断路器包括:保护装置、操作机构和固定触点;所述操作机构包括移动触点;
所述保护装置的第一端与所述操作机构的移动触点一端连接,所述保护装置的第二端与所述操作机构的远离所述移动触点的一端活动接触;所述操作机构的移动触点一端与所述固定触点活动接触;
所述保护装置,用于在被保护电路发生短路故障时,吸收从所述保护装置的第一端流入的短路冲击电流所产生的能量,并根据所述能量控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为断开状态;所述断开状态表示所述断路器处于跳闸状态。
2.根据权利要求1所述的断路器,其特征在于,所述保护装置包括:电流互感器、蓄能电容和第一脱扣器;所述电流互感器的一次侧与所述操作机构的移动触点一端连接;所述电流互感器的二次侧并联一蓄能电容;所述蓄能电容的第一极连接所述第一脱扣器的第一端;所述蓄能电容的第二极连接所述第一脱扣器的第二端;
所述电流互感器,用于在所述被保护电路发生短路故障时,将从一次侧流入的所述短路冲击电流转换到二次侧产生感应电流;
所述蓄能电容,用于吸收所述二次侧产生感应电流对自身进行充电,并通过放电为所述第一脱扣器提供电流;
所述第一脱扣器,用于根据所述蓄能电容提供的电流产生的能量,控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为所述断开状态。
3.根据权利要求2所述的断路器,其特征在于,所述保护装置还包括二极管;所述二极管连接在所述电流互感器的二次侧与所述蓄能电容之间;
所述二极管,用于防止流入所述蓄能电容的二次侧产生的感应电流发生倒流。
4.根据权利要求2或3所述的断路器,其特征在于,所述第一脱扣器为第一电磁铁;
所述第一电磁铁,用于根据所述蓄能电容提供的电流产生电磁力,通过所述电磁力控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为所述断开状态。
5.根据权利要求2或3所述的断路器,其特征在于,所述保护装置还包括第二脱扣器;所述第二脱扣器的一端与所述电流互感器的一次侧连接;所述第二脱扣器的另一端连接所述被保护电路;
所述第二脱扣器,用于根据通过所述电流互感器的一次侧后的剩余短路冲击电流产生能量,并根据所述能量控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为所述断开状态。
6.根据权利要求5所述的断路器,其特征在于,所述第二脱扣器为第二电磁铁;
所述第二电磁铁,用于根据通过所述电流互感器的一次侧后的剩余冲击电流产生电磁力,控制所述操作机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为所述断开状态。
7.根据权利要求1-3任一项所述的断路器,其特征在于,所述操作机构包括传动机构和自由脱扣机构;所述传动机构与所述自由脱扣机构上的任一部位连接,所述传动机构设置在所述自由脱扣机构和所述保护装置之间;所述自由脱扣机构包括所述移动触点;
所述传动机构,用于在所述保护装置的控制下,推动所述自由脱扣机构从锁扣状态切换为脱扣状态;所述锁扣状态切换为脱扣状态时所述自由脱扣机构的移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为断开状态。
8.根据权利要求7所述的断路器,其特征在于,所述自由脱扣机构还包括第一弹簧部件、锁链部件、挂钩部件;所述第一弹簧部件与所述锁链部件的一端连接,所述移动触点设置在所述第一弹簧部件与所述锁链部件的连接处;
所述挂钩部件与所述锁链部件的另一端连接时为锁扣状态、断开时为脱扣状态;
所述第一弹簧部件,用于在所述脱扣状态时,弹回所述锁链部件,所述移动触点与所述固定触点从闭合状态切换为断开状态。
9.根据权利要求8所述的断路器,其特征在于,所述断路器还包括外壳,所述第一弹簧部件远离所述锁链部件的一端固定在所述外壳上,所挂钩部件远离所述锁链部件的一端固定在所述外壳上。
10.根据权利要求7所述的断路器,其特征在于,所述传动机构包括衔铁杠杆和第二弹簧部件;所述衔铁杠杆的第一端上方连接所述自由脱扣机构,下方连接所述第二弹簧部件,所述衔铁杠杆的第二端靠近所述保护装置,与所述保护装置活动接触;
所述衔铁杠杆,用于在所述保护装置的控制下,所述衔铁杠杆的第二端与所述保护装置接触,并通过所述第二端传输到所述第一端的推动力,拉动所述第二弹簧部件向上推动所述自由脱扣机构,使所述自由脱扣机构从锁扣状态切换为脱扣状态。
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