CN116830232A - 漏电断路器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种漏电断路器。本发明的实施例所涉及的漏电断路器包括:横杆,通过使具有与固定触点台的固定触点接触和隔开的可动触点的可动触点台旋转,来使所述可动触点从所述固定触点隔开;以及漏电跳闸装置部,被配置为在发生漏电时,推动所述横杆的一端部而使所述可动触点台旋转。
Description
技术领域
本发明涉及一种具有漏电跳闸装置的漏电断路器。
背景技术
漏电断路器是在电气系统中发生泄漏电流的情况下,通过切断线路来提前预防火灾和人员伤亡的设备。通常,漏电断路器构成为包括设置有可动触点的移动台和设置有固定触点的固定台,在发生漏电时,移动台从固定台分开而断开电连接,从而切断线路。
移动台构成为在正常动作状态下保持接触于固定台的状态,而在发出漏电时,随着设置于漏电断路器的横杆旋转而从固定台分开。在此,漏电断路器具有漏电跳闸装置,所述漏电跳闸装置构成为在发生漏电时推动所述横杆而使其旋转。
所述漏电跳闸装置可以包括:跳闸杆,在发生漏电时移动,以推动横杆;跳闸杆弹簧,向一个方向弹性按压跳闸杆,以使跳闸杆移动;以及致动器,支撑跳闸杆,以在正常动作状态下防止跳闸杆的移动。致动器可以设置有可动芯和固定芯。
另一方面,漏电跳闸装置的保持力由跳闸杆弹簧的负载以及致动器的可动芯和固定芯之间的接合力决定。但是,在大量地批量生产漏电跳闸装置的情况下,因生产条件、尺寸、组装公差以及材料物性分散等而产生跳闸杆弹簧的负载和致动器的芯之间的接合力的分散。此外,跳闸杆弹簧的负载和致动器的芯之间的接合力的分散导致漏电跳闸装置的保持力被分散的现象。
在现有技术中,如果发生如上所述的漏电跳闸装置的保持力分散现象而使漏电跳闸装置中测得的保持力超出基准值,则通过分解组装状态的漏电跳闸装置并调节致动器内部的磁性板的数量或更换跳闸杆弹簧而使漏电跳闸装置的保持力与基准值匹配的过程来管理分散。但是,通过组装和分解漏电跳闸装置来调节漏电跳闸装置的保持力的过程可能会损坏漏电跳闸装置的部件,并且将成为降低漏电跳闸装置的量产性和直通率的因素。
另一方面,专利文献1(韩国公开专利公报第10-2017-0098627号)公开了一种配线用断路器的瞬时跳闸机构。专利文献1的配线用断路器包括用于调节瞬时跳闸机构的保持力的调节旋钮。在此,所述调节旋钮构成为通过使瞬时杆的一端部向顺时针方向或逆时针方向旋转,来调节连接于瞬时杆的另一端部的弹簧的负载。
但是,在专利文献1的情况下,需要瞬时杆作为用于调节弹簧的压缩长度的构成,并具有作用于调节旋钮的操作的力通过瞬时杆间接地传递到弹簧的结构。由此,用于实现瞬时跳闸机构的构成要素可能会有所增加,并具有需要额外确保瞬时杆的动作所需的空间的问题。另外,可以考虑开发将为调节弹簧的负载而作用的力更直接地传递到弹簧的结构。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:韩国公开专利公报第10-2017-0098627号(2017.08.30.)
发明内容
发明所要解决的问题
本发明的一目的在于,提供一种用于调节漏电跳闸装置的保持力的构成被配置为更加简洁的漏电断路器。
本发明的另一目的在于,提供一种能够更直接地将为调节弹簧的负载而作用的力传递到弹簧的漏电断路器。
解决问题的技术方案
为了实现本发明的目的,漏电断路器包括:横杆,通过使具有与固定触点台的固定触点接触和隔开的可动触点的可动触点台旋转,来使所述可动触点从所述固定触点隔开;以及漏电跳闸装置部,被配置为在发生漏电时,推动所述横杆的一端部而使所述可动触点台旋转,所述漏电跳闸装置部包括:壳体;跳闸杆,在发生漏电时,随着在所述壳体向第一方向移动并推动所述横杆的一端部,而使所述可动触点台旋转;弹簧,配置在所述壳体的内部,沿所述第一方向弹性按压所述跳闸杆;致动器,在与所述第一方向相反的第二方向上支撑所述跳闸杆;以及保持力调节部,一侧配置在所述壳体的外部,另一侧与所述弹簧的一端部相对,并形成为沿圆周方向具有不同的厚度,所述弹簧被配置为在与所述保持力调节部的另一侧相接的状态下,随着所述保持力调节部旋转而调节所压缩的长度。
根据与本发明相关的一例,所述保持力调节部可以包括:复数个安置面,在所述保持力调节部的另一侧彼此隔开配置,沿所述保持力调节部的圆周方向形成不同的高度;以及至少一个倾斜面,在彼此相邻的所述安置面之间倾斜地形成,以形成所述弹簧的移动路径。
根据与本发明相关的一例,所述安置面可以形成为沿所述保持力调节部的圆周方向依次增加或减小高度。
根据与本发明相关的一例,所述安置面可以包括:第一安置面,在复数个所述安置面中,高度最大;以及第二安置面,与所述第一安置面相邻配置,在复数个所述安置面中,高度最小,在所述第一安置面可以设置有从与所述第二安置面相邻的位置凸出形成以限制所述弹簧向所述第二安置面的移动的凸出部。
根据与本发明相关的一例,所述安置面可以形成在相对于所述第一方向或所述第二方向垂直的方向上。
根据与本发明相关的一例,所述保持力调节部还可以具有引导部,所述引导部沿所述保持力调节部的外围从所述安置面和所述倾斜面凸出形成并引导所述弹簧的移动。
根据与本发明相关的一例,在所述保持力调节部的一侧可以设置有用于所述保持力调节部的旋转操作的抓握部,所述抓握部可以沿一个方向延伸形成。
另一方面,为了实现本发明的一目的,本发明另一实施例的漏电断路器包括:横杆,通过使具有与固定触点台的固定触点接触和隔开的可动触点的可动触点台旋转,来使所述可动触点从所述固定触点隔开;以及漏电跳闸装置部,被配置为在发生漏电时,推动所述横杆的一端部而使所述可动触点台旋转,所述漏电跳闸装置部包括:壳体;跳闸杆,在发生漏电时,随着在所述壳体向第一方向移动并推动所述横杆的一端部,而使所述可动触点台旋转;弹簧,配置在所述壳体的内部,沿所述第一方向弹性按压所述跳闸杆;致动器,在与所述第一方向相反的第二方向上支撑所述跳闸杆;以及保持力调节部,一侧配置在所述壳体的外部,另一侧与所述弹簧的一端部相对,并被配置为随着沿一个方向或另一方向旋转而向所述第一方向或所述第二方向移动,所述弹簧被配置为在与所述保持力调节部的另一侧相接的状态下,随着所述保持力调节部旋转而调节所压缩的长度。
根据与本发明相关的一例,所述保持力调节部可以包括:螺丝部,螺纹紧固于所述壳体上;以及移动部,配置在所述螺丝部和所述弹簧的一端部之间,并被配置为在其一面与所述弹簧的一端部相接的状态下,随着所述螺丝部旋转而向所述第一方向或所述第二方向移动。
发明效果
通过上述的解决手段获得的本发明的效果如下。
包括根据弹簧压缩的长度来调节漏电跳闸装置部的保持力的漏电跳闸装置部。在此,漏电跳闸装置部包括保持力调节部,其一侧配置在壳体的外部,另一侧与弹簧的一端部相对,并形成为沿圆周方向具有不同的厚度。另外,保持力调节部也可以被配置为,其一侧配置在壳体的外部,另一侧与弹簧的一端部相对,随着沿一个方向或另一方向旋转而调节弹簧的压缩长度。
由此,能够更简洁地配置用于调节漏电跳闸装置部的保持力的构成。另外,通过使配置在壳体的外部的保持力调节部的一侧旋转,能够在不需要漏电跳闸装置部的分解过程的情况下,容易地调节弹簧的负载。其结果,将减少构成漏电跳闸装置部的部件发生损坏的可能性。并且,能够进一步提高漏电跳闸装置部的量产性和直通率。
另外,与漏电跳闸装置部的保持力调节相关的为调节弹簧的负载而作用的力能够更直接地传递到弹簧,从而能够防止为调节漏电跳闸装置部的保持力而作用的力因中间的其他构成的损坏、不良、故障等而无法正常传递的现象。由此,能够更稳定地进行漏电跳闸装置部的保持力调节。
附图说明
图1是示出本发明一实施例的漏电断路器的概念图。
图2是示出图1所示的漏电跳闸装置部的立体图。
图3是图2所示的漏电跳闸装置部的正视图。
图4是示出图2所示的漏电跳闸装置部的内部的立体图。
图5a是示出在正常动作时图4所示的漏电跳闸装置部的状态的侧视图。
图5b是示出在发生漏电时图4所示的漏电跳闸装置部的状态的侧视图。
图6是示出图4所示的跳闸杆、弹簧以及保持力调节部的状态的立体图。
图7是从另一侧观察图6所示的保持力调节部的状态的立体图。
图8是从一侧观察图6所示的保持力调节部的状态的立体图。
图9是图6所示的保持力调节部的侧视图。
图10是示出图6所示的保持力调节部的另一例的立体图。
图11是示出本发明另一实施例的漏电跳闸装置部的内部的侧视图。
具体实施方式
以下,将参照附图更详细地对与本发明相关的漏电断路器100进行说明。
在本说明书中,即使是不同的实施例,也对相同、相似的构成标上相同、相似的附图标记,并省略对此的重复说明。
除非上下文另外明确指出,否则单数表述包括复数表述。
图1是示出本发明一实施例的漏电断路器100的概念图。
参照图1,漏电断路器100包括固定触点台101、可动触点台102、横杆110以及漏电跳闸装置部120。固定触点台101、可动触点台102、横杆110以及漏电跳闸装置部120可以配置在形成漏电断路器100的外观的外壳100a的内部空间中。
固定触点台101具有固定触点101a。固定触点台101与后述的可动触点台102不同,无论漏电断路器100运转与否都不会发生移动。
可动触点台102具有与所述固定触点101a接触和隔开的可动触点102a。可动触点102a可以设置在可动触点台102的一端部。
在漏电断路器100处于正常动作状态的情况下,固定触点101a和可动触点102a保持接触的状态。此外,在发生漏电时,可动触点台102可以旋转以使配置有可动触点102a的一端部向远离固定触点台101的方向移动。
横杆110被配置为在发生漏电时使可动触点台102旋转,以使可动触点102a从固定触点101a隔开。横杆110构成为能够旋转。此外,当横杆110旋转规定角度以上时,所述可动触点台102旋转,可动触点102a从固定触点101a隔开,从而实现电路的切断。
漏电跳闸装置部120被配置为在发生漏电时推动横杆110的一端部而使可动触点台102旋转。
以下,与图1一起参照图2至图9对漏电跳闸装置部120进行说明。
图2是示出图1所示的漏电跳闸装置部120的立体图。图3是图2所示的漏电跳闸装置部120的正视图。图4是示出图2所示的漏电跳闸装置部120的内部的立体图。图5a是示出在正常动作时图4所示的漏电跳闸装置部120的状态的侧视图。图5b是示出在发生漏电时图4所示的漏电跳闸装置部120的状态的侧视图。图6是示出图4所示的跳闸杆122、弹簧130以及保持力调节部150的状态的立体图。图7是从另一侧观察图6所示的保持力调节部150的状态的立体图。图8是从一侧观察图6所示的保持力调节部150的状态的立体图。图9是图6所示的保持力调节部150的侧视图。
参照图2至图9,漏电跳闸装置部120包括壳体121、跳闸杆122、弹簧130、致动器140以及保持力调节部150。
壳体121形成漏电跳闸装置部120的外观。壳体121可以由彼此结合并形成漏电跳闸装置部120的动作所需的构成的容纳空间的第一壳体121a和第二壳体121b构成。在壳体121的上部可以设置有用于开闭与漏电跳闸装置部120的动作相关的电路的开关120a。另外,在壳体121的内部可以设置有被配置为随着漏电跳闸装置部120的动作而旋转的漏电动作显示杆120c,使得用户能够从外部确认产生漏电动作与否。
跳闸杆122被配置为在发生漏电时在壳体121沿第一方向D1移动并推动横杆110的一端部而使可动触点台102旋转。
弹簧130可以配置在壳体121的内部,并被配置为沿所述第一方向D1弹性按压跳闸杆122。
致动器140可以被配置为在与所述第一方向D1相反的第二方向D2上支撑跳闸杆122。漏电跳闸装置部120被配置为在发生漏电时,将电流从电路基板120b引导至缠绕于致动器140的线圈,以减小永磁体的力。此时,致动器140内部的可动芯(未图示)和固定芯(未图示)之间的接合力减小,如果弹簧130的负载变为大于所述可动芯和固定芯之间的接合力,则在弹簧130的负载的作用下,跳闸杆122沿所述第一方向D1被推动而移动。此外,如果随着跳闸杆122沿所述第一方向D1移动而使横杆110旋转预设的角度以上,则保持接触状态的可动触点台102从固定触点台101隔开而切断电路。
保持力调节部150可以被配置为能够以旋转轴150a为中心在壳体121旋转。保持力调节部150的一侧配置在壳体121的外部。保持力调节部150的另一侧可以形成为与弹簧130的一端部相对并沿圆周方向具有厚度。
在此,弹簧130被配置为在与保持力调节部150的另一侧相接的状态下,随着保持力调节部150以旋转轴150a为中心旋转而调节所压缩的长度。此外,随着调节弹簧130的压缩的长度,来调节弹簧130的负载,进而调节漏电跳闸装置部120的保持力。作为参考,保持固定触点台101与可动触点台102的接触的漏电跳闸装置部120的保持力由弹簧130的负载、致动器140的所述可动芯和所述固定芯之间的接合力决定。
具体而言,如图9所示,保持力调节部150的另一侧可以形成为具有不同的厚度t1、t2、t3。此时,如果保持力调节部150旋转,则与弹簧130的一端部相接的保持力调节部150的另一侧厚度将改变。由此,与保持力调节部140的另一侧接触的弹簧130被压缩的程度改变,弹簧130的压缩的长度可以被保持力调节部140的旋转动作调节。
另一方面,保持力调节部150可以具有安置面151和倾斜面152。
安置面151由复数个构成,在保持力调节部150的另一侧彼此隔开配置,沿保持力调节部150的圆周方向形成不同的高度。
另外,安置面151可以形成为沿所述保持力调节部150的圆周方向依次增加或减小高度。由此,在保持力调节部150的旋转动作时,弹簧130压缩的长度可以逐渐增加或逐渐减小。
另外,安置面151可以形成在相对于所述第一方向D1或所述第二方向D2垂直的方向上。由此,能够更加稳定地保持弹簧130的一端部在安置面151上被支撑的状态。即,安置面151形成为与弹簧130被按压的方向垂直,从而减小了与安置面151相接的弹簧130的一端部脱离通过保持力调节部150调节的位置的可能性。
倾斜面152可以根据安置面151的数量而由至少一个以上构成。倾斜面152在彼此相邻的所述安置面151之间倾斜地形成,以形成弹簧130的移动路径。
另一方面,在保持力调节部150的一侧可以设置有用于保持力调节部150的旋转操作的抓握部153。在此,抓握部153可以沿一个方向延伸形成。即,抓握部153的长度方向部分形成为长于宽度方向部分,以增加操作保持力调节部150的用户针对抓握部153的接触面积,从而能够更容易地执行保持力调节部150的旋转操作。另外,本发明的漏电断路器100可以通过抓握部153执行保持力调节部150的旋转操作,而无需螺丝刀或扳手等额外的工具。
以下,与图1至图9一起参照图10对保持力调节部150的另一例进行说明。
图10是示出图6所示的保持力调节部150的另一例的立体图。
参照图10,设置于保持力调节部150的安置面151可以包括:第一安置面151a,在复数个所述安置面151中,高度最大;以及第二安置面151b,与第一安置面151a相邻配置,在复数个所述安置面151中,高度最小。在此,在所述第一安置面151a可以设置有从与第二安置面151b相邻的位置凸出形成并限制弹簧130向所述第二安置面151b的移动的凸出部151a。
根据如上所述的凸出部151a的结构,在弹簧130的一端部与所述第一安置面151a相接配置的状态下,能够防止弹簧130的一端部在冲击等外力的作用下无意中向所述第二安置面151b移动的现象。即,在弹簧130的一端部位于复数个所述安置面151中高度最大的第一安置面151a的状态下,也能够相对稳定地保持弹簧130的调节的位置。
另一方面,如图10所示,保持力调节部150还可以具有引导部154。
引导部154可以被配置为沿所述保持力调节部150的外围从所述安置面151和所述倾斜面152凸出形成,引导弹簧130的移动。由此,在保持力调节部150的旋转动作时,弹簧130的移动可以更稳定地进行,而不从安置面151和倾斜面152脱离。引导部154可以包括:第一引导部154a,设置在保持力调节部150的与旋转轴150a相邻的内侧;以及第二引导部154b,设置在保持力调节部150的外侧。
以下,参照图11,对本发明另一实施例的漏电跳闸装置部220进行说明。
图11是示出本发明另一实施例的漏电跳闸装置部220的内部的侧视图。
漏电跳闸装置部220可以包括形成漏电跳闸装置部220的外观的一部分的第二壳体221b、开关220a、电路基板220b、漏电动作显示杆220c、跳闸杆222、弹簧230、致动器240。在此,开关220a、电路基板220b、漏电动作显示杆220c、跳闸杆222、弹簧230、致动器240可以构成为具有与参照图1至图10说明的开关120a、电路基板120b、漏电动作显示杆120c、跳闸杆122、致动器140相同或相似的特征。
另一方面,漏电跳闸装置部220可以包括保持力调节部250。
保持力调节部250的一侧配置在第二壳体221b的外部。保持力调节部250的另一侧可以被配置为与弹簧230的一端部相对,随着沿一个方向或另一方向旋转而向第一方向D1或第二方向D2移动。在此,所述弹簧230可以被配置为在与保持力调节部250的另一侧相接的状态下,随着保持力调节部250旋转而调节所压缩的长度。
例如,保持力调节部250可以具有螺丝部251和移动部252。
螺丝部251可以被配置为螺纹紧固于所述第二壳体221b上。即,螺丝部251可以被配置为随着旋转而在第二壳体221b上向所述第一方向D1或所述第二方向D2移动。
移动部252可以配置在所述螺丝部251和弹簧230的一端部之间,并且可以被配置为在其一面与所述弹簧230的一端部相接的状态下,随着所述螺丝部251旋转而向所述第一方向D1或所述第二方向D2移动。移动部252可以具有沿所述第一方向D1和第二方向D2形成的引导槽252a。在所述引导槽252a可以结合有设置在所述第二壳体221b上的引导凸起221b1。移动部252可以被构成为借助所述引导槽252a和所述引导凸起221b1的结构来沿由所述引导槽252a形成的移动路径移动。
根据以上说明的本发明的构成,漏电断路器100包括漏电跳闸装置部120、220,漏电跳闸装置部120、220的保持力根据弹簧130、230压缩的长度而被调节。在此,漏电跳闸装置部120包括保持力调节部150,其一侧配置在壳体121的外部,另一侧与弹簧130的一端部相对,并形成为沿圆周方向具有不同的厚度。另外,保持力调节部250也可以被配置为,其一侧配置在第二壳体221b的外部,另一侧与弹簧230的一端部相对,并随着沿一个方向或另一方向旋转而调节弹簧230的压缩长度。
由此,能够更简洁地配置用于调节漏电跳闸装置部120、220的保持力的构成。另外,通过使配置在壳体121的外部的保持力调节部150、250的一侧旋转,能够在不需要漏电跳闸装置部120、220的分解过程的情况下,容易地调节弹簧130、230的负载。其结果,将减少构成漏电跳闸装置部120、220的部件发生损坏的可能性。并且,能够进一步提高漏电跳闸装置部120、220的量产性和直通率。在此,所述直通率是指除了生产线因不良或缺陷等而被滞留在生产线上的情况以外,从最初工序到最后工序顺利通过的物品数量的比率。
另外,与漏电跳闸装置部120、220的保持力调节相关的为调节弹簧130、230的负载而作用的力能够更直接地传递到弹簧130、230,从而能够防止为调节漏电跳闸装置部120、220的保持力而作用的力因中间的其他构成的损坏、不良、故障等而无法正常传递的现象。由此,能够更稳定地进行漏电跳闸装置部120、220的保持力调节。
前述的内容仅是示例性的,在不脱离所说明的实施例的范畴和技术思想的情况下,本发明所属技术领域的普通技术人员可以进行各种修改。前述的实施例可以单独或以任意组合实现。
附图标记说明
100:漏电断路器
100a:外壳
101:固定触点台
101a:固定触点
102:可动触点台
102a:可动触点
110:横杆
120、220:漏电跳闸装置部
120a、220a:开关
120b、220b:电路基板
120c、220c:漏电动作显示杆
121:壳体
121a:第一壳体
121b、221b:第二壳体
122、222:跳闸杆
130、230:弹簧
140、240:致动器
150、250:保持力调节部
150a:旋转轴
151:安置面
151a:凸出部
152:倾斜面
153:抓握部
154:引导部
154a:第一引导部
154b:第二引导部
221b1:引导凸起
251:螺丝部
252:移动部
252a:引导槽
Claims (9)
1.一种漏电断路器,其中,包括:
横杆,通过使具有与固定触点台的固定触点接触和隔开的可动触点的可动触点台旋转,来使所述可动触点从所述固定触点隔开;以及
漏电跳闸装置部,被配置为在发生漏电时,推动所述横杆的一端部而使所述可动触点台旋转,
所述漏电跳闸装置部包括:
壳体;
跳闸杆,在发生漏电时,随着在所述壳体向第一方向移动并推动所述横杆的一端部,而使所述可动触点台旋转;
弹簧,配置在所述壳体的内部,沿所述第一方向弹性按压所述跳闸杆;
致动器,在与所述第一方向相反的第二方向上支撑所述跳闸杆;以及
保持力调节部,一侧配置在所述壳体的外部,另一侧与所述弹簧的一端部相对,并形成为沿圆周方向具有不同的厚度,
所述弹簧被配置为在与所述保持力调节部的另一侧相接的状态下,随着所述保持力调节部旋转而调节所压缩的长度。
2.根据权利要求1所述的漏电断路器,其中,
所述保持力调节部包括:
复数个安置面,在所述保持力调节部的另一侧彼此隔开配置,沿所述保持力调节部的圆周方向形成不同的高度;以及
至少一个倾斜面,在彼此相邻的所述安置面之间倾斜地形成,以形成所述弹簧的移动路径。
3.根据权利要求2所述的漏电断路器,其特征在于,
所述安置面形成为沿所述保持力调节部的圆周方向依次增加或减小高度。
4.根据权利要求3所述的漏电断路器,其中,
所述安置面包括:
第一安置面,在复数个所述安置面中,高度最大;以及
第二安置面,与所述第一安置面相邻配置,在复数个所述安置面中,高度最小,
在所述第一安置面设置有从与所述第二安置面相邻的位置凸出形成以限制所述弹簧向所述第二安置面的移动的凸出部。
5.根据权利要求2所述的漏电断路器,其特征在于,
所述安置面形成在相对于所述第一方向或所述第二方向垂直的方向上。
6.根据权利要求2所述的漏电断路器,其中,
所述保持力调节部还具有引导部,所述引导部沿所述保持力调节部的外围从所述安置面和所述倾斜面凸出形成并引导所述弹簧的移动。
7.根据权利要求1所述的漏电断路器,其特征在于,
在所述保持力调节部的一侧设置有用于所述保持力调节部的旋转操作的抓握部,
所述抓握部沿一个方向延伸形成。
8.一种漏电断路器,其中,包括:
横杆,通过使具有与固定触点台的固定触点接触和隔开的可动触点的可动触点台旋转,来使所述可动触点从所述固定触点隔开;以及
漏电跳闸装置部,被配置为在发生漏电时,推动所述横杆的一端部而使所述可动触点台旋转,
所述漏电跳闸装置部包括:
壳体;
跳闸杆,在发生漏电时,随着在所述壳体向第一方向移动并推动所述横杆的一端部,而使所述可动触点台旋转;
弹簧,配置在所述壳体的内部,沿所述第一方向弹性按压所述跳闸杆;
致动器,在与所述第一方向相反的第二方向上支撑所述跳闸杆;以及
保持力调节部,一侧配置在所述壳体的外部,另一侧与所述弹簧的一端部相对,并被配置为随着沿一个方向或另一方向旋转而向所述第一方向或所述第二方向移动,
所述弹簧被配置为在与所述保持力调节部的另一侧相接的状态下,随着所述保持力调节部旋转而调节所压缩的长度。
9.根据权利要求8所述的漏电断路器,其中,
所述保持力调节部包括:
螺丝部,螺纹紧固于所述壳体上;以及
移动部,配置在所述螺丝部和所述弹簧的一端部之间,并被配置为在其一面与所述弹簧的一端部相接的状态下,随着所述螺丝部旋转而向所述第一方向或所述第二方向移动。
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