[實用新型]一種交、直流接觸器線圈節能模塊無效
| 申請號: | 200720077617.9 | 申請日: | 2007-12-28 |
| 公開(公告)號: | CN201270225Y | 公開(公告)日: | 2009-07-08 |
| 發明(設計)人: | 葉日彬 | 申請(專利權)人: | 葉日彬 |
| 主分類號: | H01H47/02 | 分類號: | H01H47/02 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 325608浙江*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 直流 接觸器 線圈 節能 模塊 | ||
(一)技術領域。本實用新型涉及一種交、直流接觸器線圈節能模塊,利用三極管對線圈電壓的控制,達到高壓啟動低壓維持的目的,涉及產品適用于電力配電系統中的依靠線圈接通和分斷電流裝置,也可用于交流電機控制等領域。
(二)背景技術。在目前市場上銷售的交、直流接觸器節電器,在啟動電路和保持電路過程中,通常采用二極管整流;電阻、電容限流或雙線圈限流和變壓器、互感器維持的方法,轉換控制電路一般直接采用接觸器本身的輔助觸點或由中間繼電器完成,上述形式的節電電路,雖然能達到節能和消除噪聲的目的,但普遍存在的缺點是壽命低、可靠性差、成本高、體積大、安裝麻煩、一致性差等缺點。
(三)發明內容。為了解決現有的交、直流接觸器節電器存在的缺點,本使用新型的目的在于設計一種結構簡單,性能可靠、通用性強的交、直流接觸器線圈節能模塊。
為了實現上述目的,本實用新型采用如下技術方案:一種交、直流接觸器線圈節能模塊,它由外殼與電子線路構成,其特征是:在電子線路中,整流電路(1)與控制電路(2)相連,控制電路(2)分別連接負載續流電路(5)、限壓電路(3)和延時轉換電路(4),限壓電路(3)同時與控制電路(2)、延時轉換電路(4)和負載續流電路(5)相連,延時轉換電路(4)分別連接負載續流電路(5)、控制電路(2)和限壓電路(3)連接。通電時電源經整流電路(1)整流后通過控制電路(2)輸出到負載續流電路(5),負載續流電路(5)將電壓信號反饋到延時轉換電路(4)與限壓電路(3),延時轉換電路(4)在延時時間未滿前強迫關斷限壓電路(3),使負載續流電路(5)中的線圈L1順利完成吸合,延時轉換電路(4)的延時時間滿后,延時轉換電路(4)失效,限壓電路(3)對控制電路(2)實現控制,達到限壓維持的目的。
本實用新型的特殊之處在于由晶體三極管(Q1)控制被控線圈(L1)的電壓,電阻(R1)并在三極管(Q1)的集電極、發射極兩端,其目的是分流經過三極管(Q1)的電壓,減少三極管(Q1)發熱。
本實用新型的另一個特殊之處在于在控制電路(2)中,電阻(R1)的兩端與三極管(Q1)的其中兩端并聯,其中的一個公共端與整流電路(1)中的整流橋(BG1)的一端相連,另一公共端與負載續流電路(5)中續流二極管(D1)的一端相連,在限壓電路(3)中,電阻(R3)、(R4)的公共端與三極管(Q3)的一端和延時轉換電路(4)中三極管(Q4)的一端相連,電阻(R3)、(R4)的另一端分別與負載續流電路(5)中續流二極管(D1)的兩端相連,三極管(Q3)的另一端與控制電路(2)中電阻(R2)的一端相連,在延時轉換電路(4)中,電阻(R6)、(R7)的公共端與電容(C2)的一端相連,電阻(R6)、(R7)的另一端分別與負載續流電路(5)中續流二極管(D1)的兩端相連,電容(C2)的另一端與三極管(Q4)的一端相連。電容(C1)并在三極管(Q4)的基極、發射極兩端,其目的是為了防止干擾電壓對三極管(Q4)的擾動,電阻(R5)并在電容(C1)的兩端,其目的是在斷電后提供電容(C1)的放電回路;續流二極管(D1)并聯在被控線圈(L1)兩端以防止被控線圈(L1)電路截止時產生的反向脈沖擊穿三極管(Q1)。
本實用新型與現有技術相比具有顯而易見的優點:
1、交、直流接觸器通用;
2、節能省電:可通過調整限壓峰值來改變節能效果,最高可達90%;
3、無噪聲污染:采用低壓直流維持,消除噪聲污染;
4、增加線圈使用壽命:低電壓小電流維持線圈吸合,維持電流遠小于未加本實用新型電路時的電流,并能明顯減小線圈溫升;
5、維持電壓輸出恒定,不會因電網電壓的波動而出現誤動作的情況;
6、本線圈節能模塊電路簡單,成本很低;
7、通用性強:相同電路可適用于不同功率的線圈;
8、安裝方便快捷。
(四)附圖說明
圖1是本實用新型的電原理方框圖
圖2是本實用新型的一個實施例電原理圖
在圖1中,1—整流電路,2—控制電路,3—限壓電路,4—延時轉換電路,5一負載續流電路。
(五)具體實施方式
參照圖1、圖2,本實用新型的一個實施例是:輸入電源與整流電路(1)中的整流橋(BG1)的兩端相連,在控制電路(2)中,電阻(R1)的兩端與三極管(Q1)的其中兩端并聯,其中的一個公共端與整流電路(1)中的整流橋(BG1)的一端相連,另一公共端與負載續流電路(5)中續流二極管(D1)的一端相連,三極管(Q1)與三極管(Q2)構成了兩級放大電路,電阻(R2)并在三極管(Q2)的其中兩端,在限壓電路(3)中,電阻(R3)、(R4)的公共端與三極管(Q3)的一端和延時轉換電路(4)中三極管(Q4)的一端相連,電阻(R3)、(R4)的另一端分別與負載續流電路(5)中續流二極管(D1)的兩端相連,三極管(Q3)的另一端與控制電路(2)中電阻(R2)的一端相連,在延時轉換電路(4)中,電阻(R6)、(R7)的公共端與電容(C2)的一端相連,電阻(R6)、(R7)的另一端分別與負載續流電路(5)中續流二極管(D1)的兩端相連,電容(C2)的另一端與三極管(Q4)的一端相連,電阻(R1)、電容(C5)并聯后的一個公共端與電容(C2)、三極管(Q4)的公共端相連,另一公共端與三極管(Q4)、電阻(R7)的公共端相連。在本實施例中,整流橋(BG1)由4個1N4007二極管組成,(R1)為20KΩ/5W電阻,(R2)為510KΩ/1W電阻,(R3)為30KΩ/2W電阻,(R4)為1KΩ/1W電阻,(R5)為100KΩ/0.25W電阻,(R6)為510KΩ/0.25W電阻,(R7)為51KΩ/0.25W電阻,(Q1)、(Q2)、(Q3)為三極管BUT11A,(Q4)為三極管2SC2482,(C1)為0.33uF/47V電容,(C2)為2.2uF/63V電容,(D1)為二極管1N4007,(L1)為20W/220V交流線圈。本實用新型當然絕不限于這里特別說明的實施例。
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