EP0305321A1 - Auslösemagnet für einen Leistungsschalter - Google Patents

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EP0305321A1
EP0305321A1 EP88730191A EP88730191A EP0305321A1 EP 0305321 A1 EP0305321 A1 EP 0305321A1 EP 88730191 A EP88730191 A EP 88730191A EP 88730191 A EP88730191 A EP 88730191A EP 0305321 A1 EP0305321 A1 EP 0305321A1
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EP
European Patent Office
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armature
permanent magnet
winding
magnet
actuating rod
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EP88730191A
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English (en)
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Donald R. Boyd
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Siemens AG
Siemens Corp
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Siemens AG
Siemens Corp
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Application filed by Siemens AG, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
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    • H01H71/10—Operating or release mechanisms
    • H01H71/12—Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/24—Electromagnetic mechanisms
    • H01H71/32—Electromagnetic mechanisms having permanently magnetised part
    • H01H71/321—Electromagnetic mechanisms having permanently magnetised part characterised by the magnetic circuit or active magnetic elements
    • H01H71/322—Electromagnetic mechanisms having permanently magnetised part characterised by the magnetic circuit or active magnetic elements with plunger type armature
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    • H01H71/12—Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/24—Electromagnetic mechanisms
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    • H01H71/00—Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10—Operating or release mechanisms
    • H01H71/1054—Means for avoiding unauthorised release

Definitions

  • the invention relates to a tripping magnet for a circuit breaker with an armature and an actuating rod, and with a permanent magnet for holding the armature in a rest position and a main winding for at least temporarily influencing the magnetic field of the permanent magnet in such a way that the armature can be converted into a tripping position.
  • a trigger magnet of this type is known for example from US-A-3 530 414. If a circuit breaker provided with a tripping magnet is to be tripped, the main winding is excited by a control device in the sense that the effect of the permanent magnet on the armature is canceled or vice versa and the armature is thereby torn off from the permanent magnet. The actuating rod then abuts against a locking part which opens the latching device of the circuit breaker and thereby separates the switch contacts.
  • the problem of accidental tripping of the circuit breaker is linked, due to the magnetic fields generated by the high load alternating current of the circuit breaker, the z. B. can be 85000 A.
  • the magnetic field of the main current paths of the circuit breaker is therefore able to influence the tripping magnet because it is arranged in close proximity to the main current paths. This magnetic field is able to tear off the armature with the actuating rod from the permanent magnet in the same way as happens when the main winding of the trigger magnet is excited.
  • a known way of avoiding an unintentional tripping by an external magnetic field is to shield the main winding of the tripping magnet against the magnetic field caused by the load current of the circuit breaker.
  • this solution is accompanied by an increase in the release magnet and a corresponding increase in the manufacturing costs. If the load current of the circuit breaker is very high and the distance between the main current paths and the tripping magnet is particularly small, the shielding may also prove ineffective or not feasible.
  • the object of the invention is to create a trigger magnet which is insensitive to external magnetic fields.
  • a further auxiliary winding arranged radially adjacent to the main winding and a control device for supplying the auxiliary winding in the sense of increasing the action of the permanent magnet on the armature are provided.
  • the trigger magnet is also enlarged to a certain extent by the auxiliary winding, the auxiliary winding improves the operation of the trigger magnet in such a surprising manner Way that the additional effort is to be regarded as low.
  • the auxiliary winding can be excited continuously or only if the magnetic flux caused by the load current or by the main winding is so strong that the armature could be moved into the release position.
  • the auxiliary winding can also be excited in the opposite sense, so that it then supports the effect of the main winding when triggered.
  • the main winding it is also possible to use the main winding as a detection coil for the load current of the circuit breaker, since this current induces a voltage in the main winding. This can be used for feedback to the control device.
  • An advantageous construction of the release magnet can be achieved in that both windings are arranged on a common coil former, which has an internally threaded tubular winding core and shoulder parts for delimiting the winding space, of which one shoulder part opposite the end of the winding core to form a flange part is arranged backwards. This is not only the easiest way of producing the windings, but also the easiest way to achieve the desired connection of the magnetic fluxes within the release magnet.
  • the tripping magnet can have a pole head with an end plate and a tube part which has an inner bore for guiding the armature and a threaded outer surface for receiving in the tubular winding core of the coil former, and furthermore a pole base with an end plate and a tube part with an external thread Attachment may be provided in the internal thread of the coil body.
  • a storage spring can be provided for pretensioning the armature in the release position. and the pole base can have a first inner bore for receiving the storage spring.
  • the actuating rod provided for connecting the armature to the circuit breaker to be triggered can be guided in a second inner bore of the pole base, the armature having a second inner bore for receiving the actuating rod.
  • the storage spring surrounds the actuating rod and is received in the inner bore of the armature and the pole foot. It is therefore completely protected against external influences, which means that its properties are maintained over a longer period of time.
  • a disk can be provided which rests on the flange part of the coil body; furthermore, means for connecting the actuating rod and the armature and a shielding cylinder enclosing the coil arrangement can be provided.
  • This shielding cylinder only needs to have relatively small dimensions, since its effect is significantly enhanced by the auxiliary winding.
  • control device provided for actuating the release magnet in such a way that it is suitable for selectively supplying each of the two windings individually or together and in the same direction or in opposite directions to the action of the permanent magnet.
  • the functions mentioned at the outset in particular also the use of one winding as a current detection coil, are suitable.
  • the release magnet 10 shown in Figures 1 to 5 comprises an armature 12, a permanent magnet 14, a coil unit 16 with an auxiliary winding 18 and a main winding 20, a bore 42 for guiding the armature, a control device 22, an actuating rod 28 as a means of connection of the armature with the circuit breaker, a coil body 24 and a storage spring 26.
  • the armature 12 contains an opening 30 in which the actuating rod 28 is fastened.
  • the actuating rod 28 is fastened in the bore 30 by means of a pin 32 which is pressed through the actuating rod 28 and the armature 12.
  • the armature 12 also contains a bore 34 for lateral support of the storage spring 26.
  • the storage spring 26 exerts its force on the armature 12 on a shoulder surface 36 of the bore 34, which is formed at the transition to the bore 30. This force acts on the armature 12 and the actuating rod 28 in the direction of the release position.
  • the means for guiding the armature 12 comprise a pole head 38.
  • the pole head 38 comprises an end plate 40, an inner bore 42 and an outer surface 44 with a threaded part 46.
  • the inner bore 42 is dimensioned such that the armature 1 is freely rectilinear within the inner bore 42 can move.
  • the windings 18 and 20 are wound on a bobbin 24 which has a first shoulder part 52, a second shoulder part 54 and a tubular winding core 56.
  • the main winding 20 is wound on the winding body 56 and separated from the auxiliary winding 18 by an intermediate layer 50 made of an insulating material.
  • the auxiliary winding 18 is wound over the main winding 20.
  • the tubular winding core 56 comprises a threaded part 58 which is provided for receiving the threaded part 46 of the pole head 38 and the threaded part 70 a pole foot 64.
  • the shoulder part 54 of the bobbin 24 is attached to the winding body 56 in such a way that a flange part 60 is formed at one end of the bobbin 24.
  • the flange part 60 centers a disk 62 between the permanent magnet 14 and the second shoulder part 54 of the coil body 24.
  • the pole base 64 guides the actuating rod 28, supports the storage spring 26 laterally and centers the permanent magnet 14.
  • the pole base 64 comprises an end plate 66 and a cylindrical extension 68 with an outer threaded part 70.
  • the pole base 64 also contains a bore 72 for receiving the storage spring 26
  • the reaction force of the force exerted by the storage spring 26 acts on the shoulder surface 74 at the transition from a bore 69 and the bore 72 which is adapted to the actuating rod 28.
  • the end plate 66 contains threaded holes 76 which are used to receive screws 78 for fastening the trigger coil 10 within the Circuit breaker shown are provided. As FIG. 4 shows, the end plate 66 also serves as a stop for the stop nut 80 attached to the actuating rod 28.
  • a first shielding cylinder 82 and a second shielding cylinder 84 for shielding the trigger unit 16 are shown in FIGS. 1 to 4. These serve to shield the coil unit 16 against external magnetic fields and also serve to protect the components of the trigger coil against environmental influences.
  • the coil body 24 is fastened to the pole head 38 by means of the threaded parts 46 and 58 of the pole head 38 and the coil body 24.
  • the shielding cylinder 82 is then pushed over the shoulder parts 52 and 54 of the coil body 24, and the disk 62 is centered on the flange part 60 of the coil body 24.
  • the permanent magnet 14 is centered on the pole base 64, and the pole base 64 is then fastened within the coil body 24 by means of the threaded parts 70 and 58 of the pole base 64 and the coil body 24.
  • the shielding cylinder 84 is then pushed over the end plates 40 and 66 of the pole head 38 and the pole foot 64 and fastened in the intended position by fastening means, not shown.
  • the armature 12 and the actuating rod 28 are connected together by the pin 32 and inserted within the inner bore 42 of the pole head 42 after the storage spring 26 has been inserted within the bore 72 of the pole base 64.
  • the armature 12 is arranged within the inner bore 42 so that the stop nut 80 can be attached to the actuating rod 28.
  • a single line schematically indicates the connection of the windings 18 and 20 to the control device 22.
  • the circuit shown in FIG. 6 can be used to feed the windings 18 and 20 and to control the position (rest position or released) of the armature 12 for the purpose of tripping the circuit breaker.
  • the auxiliary winding 18 is fed.
  • the main winding 20 is fed (the windings 18 and 20 are in FIG 6 schematically indicated).
  • FIGS. 3 and 4 show the mode of operation of the release magnet 10 in the rest position with the tension spring 26 tensioned, while FIG. 4 shows the armature 12 in the release position with the tension spring 26 relaxed.
  • the armature 12 and the actuating rod 28 are moved into the rest position by the magnetic flux of the permanent magnet 14 and the magnetic flux which may be generated when the auxiliary winding 18 is fed, and are held in this prestressed position.
  • the auxiliary winding 18 can be referred to as an amplifier coil because it increases or increases the magnetic flux of the permanent magnet 14.
  • the magnetic flux generated by the auxiliary winding 18 is important because it assists the permanent magnet 14 in holding the armature 12 in the rest position when an opposing magnetic flux is caused by the main winding 20 or the load current of the circuit breaker.
  • the auxiliary winding 18 can be constantly excited or it can only be excited when the magnetic flux generated by the permanent magnet 14 is insufficient to hold the armature 12 in the rest position with the prestressed storage spring 26. An opposite magnetic flux can occur due to the load current of the circuit breaker.
  • the shielding cylinders 82 and 84 serve to shield the main winding 20 against part of the magnetic flux caused by the load current of the circuit breaker.
  • these shields cannot be designed to completely shield the main winding 20 from the leakage flux.
  • the permanent magnet 14 can not be made so much stronger that the opposing magnetic fluxes of the main winding 20 and the load current be overcome, since then a larger main winding 20 would be required to tear the armature 12 from the permanent magnet 14 if the tripping magnet 10 is to trip the circuit breaker.
  • the armature 12 and the actuating rod 28 are moved into the release position when the auxiliary winding 18 is de-energized and the main winding 20 is energized.
  • the main winding 20 acts in the excited state as a magnetic flux displacement coil and generates a magnetic flux which is sufficiently large to shift the magnetic flux in the release magnet 10 in such a way that the armature 12 is torn off from the permanent magnet 14.
  • the auxiliary winding 18 can be energized in the sense that a magnetic flux is generated in substantially the same direction as that of the main winding 20.
  • the storage spring 26 also supports the transfer of the armature 12 into the release position.
  • the main winding 20 also serves to generate a feedback signal for the control device 22.
  • the magnetic flux caused by the load current of the circuit breaker generates a current in the main winding 20. Since this current is a function of the load current, the control device 22 is able to detect this current in order to To trigger the circuit breaker.
  • the dimensions and the materials used to manufacture the release magnet can be according to the requirements and the known principles of technical constructions can be selected.
  • the pole head 38 and the armature 12 can be made of cold-rolled steel, which is electrolessly coated with a non-magnetic nickel-phosphorus layer.
  • the pole base 64, the disk 62 and the shield 82 are made of cold-rolled steel with a zinc coating.
  • the permanent magnet 14 consists of a ceramic material. Colorless nylon is suitable for producing the bobbin 48.
  • For the coil unit 16 about 800 turns of an insulated wire are used to produce the main winding 20, and about 400 turns of an insulated wire are used to produce the auxiliary winding 18.
  • Actuating rod 28 and shield 84 are made of an aluminum alloy called 6061-T6.

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Abstract

Ein Auslösemagnet (10) für einen Leistungsschalter weist einen Anker (12) sowie eine Betätigungsstange (28) und einen Dauermagnet (14) zum Festhalten des Ankers (12) in einer Ruhestellung auf. Durch eine Hauptwicklung (20) kann das Magnetfeld des Dauermagneten (14) vorübergehend derart beeinflußt werden, daß der Anker (12) in eine Auslösestellung überführbar ist. Um ein unerwünschtes Abreißen des Ankers von dem Dauermagneten aufgrund eines magnetischen Fremdfeldes zu vermeiden, ist der Hauptwicklung radial benachbart eine Hilfswicklung zugeordnet, die im Sinne einer Verstärkung der Wirkung des Dauermagneten auf den Anker gespeist werden kann. Der Auslösemagnet ist zur Anwendung bei Leistungsschaltern für eine Belastung mit hohen Strömen, beispielweise für einen Niederspannungs-Leistungsschalter, geeignet, in dem ein Strom von 85000 A auftreten kann.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Auslösemagnet für einen Leistungsschalter mit einem Anker und einer Betätigungsstange, sowie mit einem Dauermagnet zum Festhalten des Ankers in einer Ruhestellung und einer Hauptwicklung zur wenigstens vorüber­gehenden Beeinflussung des Magnetfeldes des Dauermagneten derart, daß der Anker in eine Auslösestellung überführbar ist.
  • Ein Auslösemagnet dieser Art ist beispielsweise durch die US-A-3 530 414 bekannt geworden. Soll ein mit einem Auslöse­magneten versehener Leistungsschalter ausgelöst werden, so wird die Hauptwicklung durch eine Steuereinrichtung in dem Sinne erregt, daß die Wirkung des Dauermagneten auf den Anker aufgehoben oder umgekehrt und dadurch der Anker von dem Dauer­magneten abgerissen wird. Die Betätigungsstange stößt dann gegen ein Verriegelungsteil, das die Verklinkungseinrichtung des Leistungsschalters öffnet und die Schaltkontakte dadurch zur Trennung bringt.
  • Mit einem Auslösemagnet der vorstehend beschriebenen Art ist das Problem einer zufälligen Auslösung des Leistungsschalters verknüpft, und zwar aufgrund der Magnetfelder, die durch den hohen Lastwechselstrom des Leistungsschalters erzeugt werden, der z. B. 85000 A betragen kann. Das Magnetfeld der Hauptstrom­bahnen des Leistungsschalters vermag deshalb den Auslösemag­net zu beeinflussen, weil dieser in großer räumlicher Nähe zu den Hauptstrombahnen angeordnet ist. Dieses Magnetfeld vermag in gleicher Weise den Anker mit der Betätigungsstange von dem Dauermagnet abzureißen, wie dies bei einer Erregung der Hauptwicklung des Auslösemagneten geschieht.
  • Ein bekannter Weg zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Aus­lösung durch ein magnetisches Fremdfeld besteht in der Ab­schirmung der Hauptwicklung des Auslösemagneten gegen den von dem Laststrom des Leistungsschalters hervorgerufene Magnet­feld. Diese Lösung geht jedoch mit einer Vergrößerung des Aus­lösemagneten und einer entsprechenden Erhöhung der Herstel­lungskosten einher. Ist der Laststrom des Leistungsschalters sehr hoch und der Abstand zwischen den Hauptstrombahnen und dem Auslösemagnet besonders gering, so kann sich darüberhinaus die Abschirmung als unwirksam oder als nicht durchführbar er­weisen.
  • Eine andere Möglichkeit zur Behebung der beschriebenen Schwierigkeit besteht darin, daß entweder ein stärkerer Dauermagnet oder eine schwächere Speicherfeder für den Anker des Auslösemagneten verwendet wird. Diese Maßnahmen haben je­doch den Nachteil, daß eine höhere Auslösekraft benötigt wird und dementsprechend die Hauptwicklung stärker dimensioniert werden muß. Abgesehen von der Vergrößerung der Abmessungen entsteht dabei noch der weitere Nachteil, daß die Auslösezeit des Leistungsschalters vergrößert wird und die Steuerein­richtung mehr Energie zur Speisung der Hauptwicklung bereit­stellen muß.
  • Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen gegen magnetische Fremdfelder unempfindlichen Auslöse­magnet zu schaffen.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß eine weitere, der Hauptwicklung radial benachbart angeordnete Hilfswicklung sowie eine Steuereinrichtung zur Speisung der Hilfswicklung im Sinne einer Verstärkung der Wirkung des Dauermagneten auf den Anker vorgesehen sind. Zwar wird der Auslösemagnet durch die Hilfswicklung gleichfalls um ein gewisses Maß vergrößert, jedoch verbessert die Hilfswicklung die Arbeitsweise des Auslösemagneten in derart überraschender Weise, daß der Mehraufwand als gering anzusehen ist. Die Hilfs­wicklung kann nämlich ständig oder nur dann erregt werden, wenn der von dem Laststrom oder von der Hauptwicklung bewirkte Mag­netfluß so stark sind, daß der Anker in die Auslösestellung bewegt werden könnte. Ferner kann die Hilfswicklung auch im umgekehrten Sinn erregt werden, so daß sie dann die Wirkung der Hauptwicklung bei der Auslösung unterstützt. In diesem Zusammenhang ist es auch möglich, die Hauptwicklung als Er­fasungspule für den Belastungsstrom des Leistungsschalters zu benutzen, da dieser Strom eine Spannung in der Haupt­wicklung induziert. Diese kann für die Rückkopplung zur Steuereinrichtung nutzbar gemacht werden.
  • Ein vorteilhafter Aufbau des Auslösemagneten kann dadurch erzielt werden, daß beide Wicklungen auf einem gemeinsamen Spulenkörper angeordnet sind, der einen mit einem Innenge­winde versehenen rohrörmigen Wickelkern sowie Schulterteile zur Begrenzung des Wickelraumes aufweist, von denen der eine Schulterteil gegenüber dem Ende des Wickelkernes unter Bildung eines Flanschteiles zurückstehend angeordnet ist. Damit wird nicht nur eine einfache Herstellung der Wicklungen, sondern auch die gewünschte Verknüpfung der Magnetflüsse innerhalb des Auslösemagneten am einfachsten erreicht.
  • Der Auslösemagnet kann einen Polkopf mit einer Endplatte und einen Rohrteil aufweisen, der eine Innenbohrung zur Führung des Ankers und eine mit einem Gewinde versehene Außenfläche zur Aufnahme in dem rohrförmigen Wickelkern des Spulenkörpers be­sitzt und ferner kann ein Polfuß mit einer Endplatte und einem Rohrteil mit Außengewinde zur Befestigung in dem Innengewinde des Spulenkörpers vorgesehen sein. Diese Gestaltung der Teile ermöglicht es, die Bestandteile des Auslösemagneten durch Zu­sammenschrauben zu montieren.
  • In an sich bekannter Weise kann eine Speicherfeder zur Vor­spannung des Ankers in die Auslösestellung vorgesehen sein, und der Polfuß kann eine erste Innenbohrung zur Aufnahme der Speicherfeder besitzen. Die zur Verbindung des Ankers mit dem auszulösenden Leistungsschalter vorgesehene Betätigungsstange kann in einer zweiten Innenbohrung des Polfußes geführt sein, wobei der Anker eine zweite Innenbohrung zur Aufnahme der Be­tätigungsstange aufweist. Bei dieser Anordnung umgibt die Speicherfeder die Betätigungsstange und ist in der Innen­bohrung des Ankers und des Polfußes aufgenommen. Sie ist dadurch gegen äußere Einflüsse vollständig geschützt, wodurch ihre Eigenschaften über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten werden.
  • Zur Trennung des Spulenkörpers von dem Dauermagneten kann eine Scheibe vorgesehen sein, die auf dem Flanschteil des Spulen­körpers ruht; ferner können Mittel zur Verbindung der Be­tätigungsstange und des Ankers und ein die Spulenanordnung umschließender Abschirmzylinder vorgesehen sein. Dieser Ab­schirmzylinder braucht nur verhältnismäßig geringe Abmes­sungen auszuweisen, da seine Wirkung durch die Hilfswicklung wesentlich ergänzt wird.
  • Ferner empfiehlt es sich, die zur Betätigung des Auslösemag­neten vorgesehene Steuereinrichtung so auszubilden, daß sie zur wahlweisen Speisung jeder der beiden Wicklungen einzeln oder gemeinsam und gleichsinnig oder gegensinnig zur Wirkung des Dauermagneten geeignet ist. Mit Hilfe einer solchen Steuerein­richtung sind die eingangs erwähnten Funktionen, insbesondere auch die Verwendung der einen Wicklung als Stromerfassungsspule geeignet.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung wird unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, in denen
    • die Figur 1 eine teilweise geschnittene Ansicht eines Auslöse­magneten in Übereinstimmung mit einem bevorzugten Ausführungs­ beispiel der Erfindung mit einer Magnetflußverschiebungsspule zeigt;
    • die Figur 2 den Auslösemagnet von unten zeigt;
    • die Figur 3 einen Schnitt des Auslösemagneten nach der Figur 2 entlang der Linie 3-4 zeigt, wobei der Auslösemagnet in der vorgespannten Ruhestellung gezeigt ist;
    • die Figur 4 einen Schnitt des Auslösemagneten gemäß der Figur 2 entlang der Linie 3-4 zeigt, wobei der Auslösemagnet in der entspannten Auslösestellung gezeigt ist;
    • die Figur 5 einen Schnitt des Auslösemagneten gemäß der Figur 4 entlang der Linie 5-5 zeigt und
    • die Figur 6 ein schematisches Schaltbild einer Steuerschaltung für den Auslösemagneten gemäß den Figuren 1 bis 5 darstellt.
  • Ausführliche Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbei­spieles der Erfindung
    Der in den Figuren 1 bis 5 gezeigte Auslösemagnet 10 umfaßt einen Anker 12, einen Dauermagneten 14, eine Spuleneinheit 16 mit einer Hilfswicklung 18 und einer Hauptwicklung 20, eine Bohrung 42 zur Führung des Ankers, eine Steuereinrichtung 22, eine Betätigungsstange 28 als Mittel zur Verbindung des Ankers mit dem Leistungsschalter, einen Spulenkörper 24 und eine Speicherfeder 26.
  • Der Anker 12 enthält eine Öffnung 30, in welcher die Be­tätigungsstange 28 befestigt ist. Die Betätigungsstange 28 ist in der Bohrung 30 mittels eines Stiftes 32 befestigt, der durch die Betätigungsstange 28 und den Anker 12 hindurchge­drückt ist. Der Anker 12 enthält ferner eine Bohrung 34 zur seitlichen Stützung der Speicherfeder 26. Die Speicherfeder 26 übt ihre Kraft auf den Anker 12 an einer Absatzfläche 36 der Bohrung 34 aus, die am Übergang zu der Bohrung 30 gebildet ist. Diese Kraft wirkt auf den Anker 12 und die Betätigungsstange 28 in Richtung der Auslösestellung .
  • Die Mittel zur Führung des Ankers 12 umfassen einen Polkopf 38. Der Polkopf 38 umfaßt eine Endplatte 40, eine Innenbohrung 42 und eine Außenfläche 44 mit einem Gewindeteil 46. Die Innen­bohrung 42 ist so bemessen, daß der Anker 1 sich innerhalb der Innenbohrung 42 frei geradlinig verschieben kann.
  • Die Wicklungen 18 und 20 sind auf einen Spulenkörper 24 auf­gewickelt, der einen ersten Schulterteil 52, eine zweiten Schulterteil 54 und einen rohrförmigen Wickelkern 56 aufweist. Die Hauptwicklung 20 ist auf den Wickelkörper 56 gewickelt und von der Hilfswicklung 18 durch eine Zwischenlage 50 aus einem Isoliermaterial getrennt. Die Hilfswicklung 18 ist über die Hauptwicklung 20 gewickelt.
  • Der rohrförmige Wickelkern 56 umfaßt einen Gewindeteil 58, der zur Aufnahme des Gewindeteiles 46 des Polkopfes 38 und des Ge­windeteiles 70 einen Polfußes 64 vorgesehen ist. Der Schulter­teil 54 des Spulenkörpers 24 ist an dem Wickelkörper 56 in der Weise angebracht, daß ein Flanschteil 60 an dem einen Ende des Spulenkörpers 24 gebildet wird. Der Flanschteil 60 zentriert eine Scheibe 62 zwischen dem Permanentmagneten 14 und dem zweiten Schulterteil 54 des Spulenkörpers 24.
  • Der Polfuß 64 führt die Betätigungsstange 28, stützt die Speicherfeder 26 seitlich und zentriert den Dauermagnet 14. Der Polfuß 64 umfaßt eine Endplatte 66 sowie einen zylindrischen Ansatz 68 mit einem äußeren Gewindeteil 70. Der Polfuß 64 ent­hält ferner eine Bohrung 72 zur Aufnahme der Speicherfeder 26. Die Reaktionskraft der durch die Speicherfeder 26 ausgeübten Kraft wirkt auf die Absatzfläche 74 am Übergang einer der Be­tätigungsstange 28 angepaßten Bohrung 69 und der Bohrung 72. Die Endplatte 66 enthält Gewindelöcher 76, die zur Aufnahme von Schrauben 78 zur Befestigung der Auslösespule 10 innerhalb des nicht gezeigten Leistungsschalters vorgesehen sind. Wie die Figur 4 zeigt, dient die Endplatte 66 außerdem als Anschlag für die an der Betätigungsstange 28 angebrachte Anschlagmutter 80.
  • Ein erster Abschirmzylinder 82 und ein zweiter Abschirmzylinder 84 zur Abschirmung der Auslöseeinheit 16 sind in den Figuren 1 bis 4 gezeigt. Diese dienen zur Abschirmung der Spuleneinheit 16 gegen äußere Magnetfelder und dienen auch zum Schutz der Bestandteile der Auslösespule gegen Umgebungseinflüsse.
  • Um die Auslösespule 10 zu montieren, wird der Spulenkörper 24 an dem Polkopf 38 mittels der Gewindeteile 46 und 58 des Pol­kopfes 38 und des Spulenkörpers 24 befestigt. Anschließend wird der Abschirmzylinder 82 über die Schulterteile 52 und 54 des Spulenkörpers 24 geschoben, und die Scheibe 62 wird auf dem Flanschteil 60 des Spulenkörpers 24 zentriert. Der Dauermagnet 14 wird auf dem Polfuß 64 zentriert, und der Polfuß 64 wird dann innerhalb des Spulenkörpers 24 mittels der Gewindeteile 70 und 58 des Polfußes 64 und des Spulenkörpers 24 befestigt. Der Abschirmzylinder 84 wird dann über die Endplatten 40 und 66 des Polkopfes 38 und des Polfußes 64 geschoben und in der vorge­sehenen Stellung durch nicht gezeigte Befestigungsmittel be­festigt. Schließlich werden der Anker 12 und die Betätigungs­stange 28 gemeinsam durch den Stift 32 verbunden und innerhalb der Innenbohrung 42 des Polkopfes 42 eingefügt, nachdem die Speicherfeder 26 innerhalb der Bohrung 72 des Polfußes 64 ein­gefügt worden ist. Der Anker 12 wird innerhalb der Innenbohrung 42 so angeordnet, daß die Anschlagmutter 80 an der Betätigungs­stange 28 befestigt werden kann.
  • In den Figuren 3 und 4 weist eine einzelne Linie schematisch auf die Verbindung der Wicklungen 18 und 20 mit der Steuerein­richtung 22 hin. Beispielsweise kann die in der Figur 6 ge­zeigte Schaltung zur Speisung der Wicklungen 18 und 20 und zur Steuerung der Stellung (Ruhestellung oder freigegeben) des Ankers 12 zum Zweck der Auslösung des Leistungsschalters be­nutzt werden. Wenn ein Steuersignal an den ersten Transistor 88 angelegt wird, wird die Hilfswicklung 18 gespeist. Wird ein Signal an den zweiten Transistor 90 angelegt, so wird die Hauptwicklung 20 gespeist (die Wicklungen 18 und 20 sind in der Figur 6 schematisch angedeutet).
  • Wirkungsweise
  • Die Wirkungsweise des Auslösemagneten 10 ist am besten anhand der Figuren 3 und 4 ersichtlich. Die Figur 3 zeigt den Anker 12 in der Ruhestellung mit gespannter Speicherfeder 26, während die Figur 4 den Anker 12 in der Auslösestellung mit entspannter Speicherfeder 26 zeigt.
  • Der Anker 12 und die Betätigungsstange 28 werden duch den Magnetfluß des Dauermagneten 14 und den bei Speisung der Hilfswicklung 18 gegebenenfalls erzeugten Magnetfluß in die Ruhestellung bewegt und in dieser vorgespannten Stellung gehalten. Die Hilfswicklung 18 kann als Verstärkerspule be­zeichnet werden, da sie den Magnetfluß des Dauermagneten 14 verstärkt oder vergrößert. Der von der Hilfswicklung 18 er­zeugte Magnetfluß ist wichtig, da er den Dauermagneten 14 beim Festhalten des Ankers 12 in der Ruhestellung unterstützt, wenn ein entgegengerichteter Magnetfluß durch die Hauptwicklung 20 oder den Belastungsstrom des Leistungsschalters hervorgerufen wird. Die Hilfswicklung 18 kann ständig erregt sein oder sie kann nur dann erregt sein, wenn der durch den Dauermagneten 14 erzeugte Magnetfluß zum Festhalten des Ankers 12 in der Ruhe­stellung mit vorgespannter Speicherfeder 26 unzureichend ist. Ein entgegengerichteter Magnetfluß kann durch den Belastungs­strom des Leistungsschalters auftreten.
  • Die Abschirmzylinder 82 und 84 dienen zur Abschirmung der Hauptwicklung 20 gegen einen Teil des von dem Belastungsstrom des Leistungsschalters hervorgerufenen Magnetflusses. Auf­grund der Beschränkungen, die durch Kosten und Größe gegeben sind, können diese Abschirmungen jedoch nicht so ausgeführt werden, daß sie die Hauptwicklung 20 gegen den Streufluß voll­ständig abschirmen. Außerdem kann der Dauermagnet 14 nicht so viel stärker ausgebildet werden, daß die ihm entgegenwirkenden Magnetflüsse der Hauptwicklung 20 und des Belastungsstromes überwunden werden, da dann eine größere Hauptwicklung 20 be­nötigt würde, um den Anker 12 von dem Dauermagneten 14 abzu­reißen, wenn der Auslösemagnet 10 den Leistungsschalter aus­lösen soll. Auch ist die Verwendung einer größeren Haupt­wicklung 20 problematisch, da dann die Steuereinrichtung eine längere Zeit benötigen würde, um in der Hauptwicklung 20 einen ausreichend starken Magnetfluß zu bewirken, um den Anker 12 von dem Dauermagneten 14 abzureißen. Jedoch kommt es auf den Zeit­raum zum Verschieben des Ankers 12 in die Freigabestellung zum Auslösen des Leistungsschalters wesentlich an. Auslösemagnete müssen nämlich rasch auf ein Signal ansprechen können, um einen Schalter auszulösen.
  • Der Anker 12 und die Betätigungsstange 28 werden in die Aus­lösestellung verschoben, wenn die Hilfswicklung 18 entregt und die Hauptwicklung 20 erregt wird. Die Hauptwicklung 20 wirkt im erregten Zustand als Magnetflußverschiebungsspule und erzeugt einen ausreichend großen Magnetfluß zur Verschiebung des Magnetflußes in dem Auslösemagnet 10 in der Weise, daß der Anker 12 von dem Dauermagnet 14 abgerissen wird. Zusätzlich kann die Hilfswicklung 18 in dem Sinn erregt werden, daß ein Magnetfluß im wesentlichen in derselben Richtung erzeugt wird, wie ihn die Hauptwicklung 20 bewirkt. Die Speicherfeder 26 unterstützt gleichfalls die Überführung des Ankers 12 in die Auslösestellung.
  • Die Hauptwicklung 20 dient auch zur Erzeugung eines Rück­kopplungssignals für die Steuereinrichtung 22. Der von dem Last­strom des Leistungsschalters hervorgerufene Magnetfluß er­zeugt einen Strom in der Hauptwicklung 20. Da dieser Strom eine Funktion des Belastungsstromes ist, vermag die Steuerein­richtung 22 diesen Strom zu erfassen, um die Auslösung des Leistungsschalters zu bewirken.
  • Die Abmessungen und die zur Herstellung des Auslösemagneten benutzten Werkstoffe können entsprechend den Anforderungen und den bekannten Grundsätzen technischer Konstruktionen ausge­wählt werden. Der Polkopf 38 und der Anker 12 können aus kalt­gewalztem Stahl hergestellt sein, der stromlos mit einer un­magnetischen Nickel-Phosphor-Schicht beschichtet ist.
  • Der Polfuß 64, die Scheibe 62 und die Abschirmung 82 werden aus kaltgewalztem Stahl mit Zinkbeschichtung hergestellt. Der Dauermagnet 14 besteht aus einem keramischen Werkstoff. Zur Herstellung des Spulenkörpers 48 eignet sich farbloses Nylon. Für die Spuleneinheit 16 werden etwa 800 Windungen eines isolierten Drahtes zur Herstellung der Hauptwicklung 20, und etwa 400 Windungen eines isolierten Drahtes zur Herstellung der Hilfswicklung 18 benutzt. Die Betätigungsstange 28 und die Ab­schirmung 84 werden aus einer Aluminiumlegierung mit der Be­zeichnung 6061-T6 hergestellt.
  • Gegenüber der beschriebenen bevorzugten Ausführungsform der Er­findung kann der Fachmann zahlreiche Änderungen und Abwand­lungen vornehmen. Beispielsweise können die angegebenen Materialien verändert werden. Solche Änderungen und Abwand­lungen können ohne Abweichung vom Sinn der Erfindung und ohne Verringerung der hiemrit verbunden Vorteile vorgenommen werden. Daher sollen solche Abwandlungen und Änderungen auch von den folgenden Patentansprüchen umfaßt werden.

Claims (7)

1. Auslösemagnet (10) für einen Leistungsschalter mit einem Anker (12) und einer Betätigungsstange (28), sowie mit einem Dauermagnet (14) zum Festhalten des Ankers (12) in einer Ruhe­stellung und einer Hauptwicklung (20) zur wenigstens vorüber­gehenden Beeinflussung des Magnetfeldes des Dauermagneten (14) derart, daß der Anker (12) in eine Auslösestellung überführbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine weitere, der Hauptwicklung (20) radial benachbart angeordnete Hilfswicklung (18) sowie eine Steuereinrichtung (22) zur Speisung der Hilfswicklung (18) im Sinne einer Verstärkung der Wirkung des Dauermagneten (14) auf den Anker (12) vorgesehen sind.
2. Auslösemagnet nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß beide Wicklungen (18, 20) auf einem gemeinsamen Spulenkörper (24) angeordnet sind, der einen mit einem Innengewinde (58) versehenen rohrförmigen Wickelkern (56) sowie Schulterteile (52, 54) zur Begrenzung des Wickelraumes aufweist, von denen der eine Schulterteil (54) gegenüber dem Ende des Wickelkernes (56) unter Bildung eines Flanschteiles (60) zurückstehend angeordnet ist.
3. Auslösemagnet nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Polkopf (38) mit einer Endplatte (40) und einem Rohrteil vorgesehen ist, der eine Innenbohrung (42) zur Führung des Ankers (12) und einer mit einem Gewinde (46) versehenen Außenfläche (44) zur Auf­nahme in dem rohrförmigen Wickelkern (56) des Spulenkörpers (24) besitzt und daß ein Polfuß (64) mit einer Endplatte (66) und einem zylindrischen Ansatz (68) mit äußeren Gewindeteil (70) zur Befestigung in dem Innengewinde (58) des Spulenkörpers (24) vorgesehen ist.
4. Auslösemagnet nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Speicherfeder (26) zur Vorspannung des Ankers (12) in die Auslösestellung vorgesehen ist und daß der Polfuß (64) eine Innenbohrung (72) zur Aufnahme der Speicherfeder (26) besitzt.
5. Auslösemagnet nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Polfuß (64) eine weitere Innenbohrung (69) zur Führung der Be­tätigungsstange (28) besitzt und der Anker (12) eine weitere Innenbohrung (30) zur Aufnahme der Betätigungsstange (28) aufweist.
6. Auslösemagnet nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Scheibe (62) zur Trennung des Spulenkörpers (24) von dem Dauermagnet (14) vorgesehen ist, wobei die Scheibe (62) auf dem Flanschteil (60) des Spulenkörpers (48) ruht, daß Mittel (32) zur Verbindung der Betätigungsstange (28) und des Ankers (12) vorgesehen sind und daß ein die Spulenan­ordnung (16) umschließender Abschirmzylinder (82) vorgesehen ist.
7. Auslösemagnet nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuereinrichtung (22) zur wahlweisen Speisung jeder der Wicklungen (18, 20) einzeln oder gemeinsam und gleichsinnig oder gegensinnig zur Wirkung des Dauermagneten (14) vorgesehen ist.
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