[其他]電磁調節器的動作確認裝置無效
| 申請號: | 86106547 | 申請日: | 1986-10-06 |
| 公開(公告)號: | CN86106547A | 公開(公告)日: | 1987-04-08 |
| 發明(設計)人: | 上津原常男;飯尾謙二 | 申請(專利權)人: | 三菱礦業水泥株式會社;巖崎技研工業株式會社 |
| 主分類號: | G01B7/14 | 分類號: | G01B7/14 |
| 代理公司: | 中國專利代理有限公司 | 代理人: | 葉凱東 |
| 地址: | 日本東京都千*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電磁 調節器 動作 確認 裝置 | ||
本發明是涉及將由于對電磁調節器通電而發生的電磁調節器的可動鐵心的機械變位、或連結于可動鐵心的機構的機械變位作為電氣信號來加以確認的電磁調節器的動作確認裝置。
一直以來,作為電磁調節器的可動鐵心的變位動作確認裝置,一般地是通過與可動心鐵心機械地連接的電氣接點而進行的。
可是,這樣的原來的裝置,本質上存在著以下的問題點。
(1)連接電磁調節器與電氣接點的機構部份變得復雜化。
(2)對于電氣接點的固有缺點,即,防水、防塵、耐濕的對策繁雜,對于電氣接點的重復接觸,也須要考慮其壽命。
(3)由于須要將電氣接點的開閉作為電氣信號而加以確認,所以須要有外部電源信號傳送用的電路。
(4)由于上述之原因使成本價格增高。
本發明是為了解決上述問題點而提出的,其目的在于提供構造簡單而具有高可靠性、廉價的電磁調節器的動作確認裝置。
本發明的電磁調節器的動作確認裝置是為了解決上述問題點,適用于固定鐵心和與該鐵心自由接合離開而相對、并與該固定鐵心同時形成閉磁路的可動鐵心及纏繞在該閉磁路的電氣線圈而形成的電磁調節器,其特征是具有將由于對該電氣線圈附加直流電流而引起的對于該固定鐵心的該可動鐵心的變位完畢時點,通過該直流電流的過渡變動波形而加以檢測的可動鐵心變位檢測裝置。
本發明如上所述發揮以下的效果,對于產業、民生的各領域可作出大的貢獻。
(1)由于裝置變成無接點,所以使電磁調節器的動作確認的可靠性飛躍地提高。
(2)電磁調節器的輔助動作確認的機構裝置簡單化、構造也簡單化。
(3)通過將可動鐵心檢測裝置,設置在電磁調節器控制操作線的電源方面,從而可以省略原來裝置中不可缺少的動作確認的電氣信號用電路,特別是在遙控用電磁調節器上,可發揮大的經濟效果。
(4)可以使電磁調節器的動作確認裝置小型輕量化,對于降低價格及提高動作的可靠性作出大的貢獻。
圖1是本發明的第1實施例的說明圖,圖2是構成圖1的實施例的可動鐵心變位檢測裝置的構成圖,圖3是圖1的實施例信號波形圖,圖4是進行雙穩定閂鎖動作的本發明的第2實施例的說明圖。
以下參照附圖對本發明的實施例加以說明。
圖1是本發明的第1實施例的說明圖。固定鐵心1具有極面1a、1b,可動鐵心工具有極面2a、2b,分別介乎間隙,離合自由地相對。
電氣線圈3纏繞在固定鐵心1上,通過對由固定鐵心1及可動鐵心2而形成的閉磁路通電而進行激磁。
永久磁鐵17a被固定于固定鐵心1上,在由固定鐵心1和可動鐵心2而形成的閉磁路中,通過對電器線圈3通電而發生的第1磁通17c,將第2磁通17b,17d與之并列,使它發生分流作用。
開關4用于直流電源10的接通和斷開,彈簧16使固定鐵心1的極面1a和1b與可動鐵心2的極面2a,2b之間維持所定的間隔,使可動鐵心2受到機械的抗力。
其次,可動鐵心位置檢測裝置5是通過對電氣線圈3附加直流電流,使可動鐵心2向固定鐵心1變位,根據直流電流過渡的變動波形以檢出這變位完畢時點的檢測裝置。
下面參照圖2對可動鐵心變位檢測裝置5的構成詳細地說明。直流電源10的正極被接于開關4的一端,開關4的另一端與可動鐵心變位檢測裝置5的端子5c相接。通過電阻R1、電容器C1、電阻R2的串聯電路而接于直流電源10的負極。
電阻R1是電流波形檢出用的電阻,電容器C1和電阻R2的串聯電路構成了微分電路6。
電氣線圈3的一端通過可動鐵心變位檢測裝置5的端子5a與電阻R1和電容器C1的接點相連接。
電氣線圈3的另一端則通過可動鐵心變位檢測裝置5的端子5b、5d與直流電源10的負極相接。
構成這個微分電路6的電容器C1及電阻R2的接觸中點通過電平限幅波形整形電路7、控制信號輸出電路8及可動鐵心變位檢測裝置5的輸出端子5e與未有圖示的序列控制裝置相接。
開關4的另一端進一步通過端子5c、禁止脈沖輸出電路9而連接到控制信號輸出電路8。
其次,參照圖3的波形圖對本發明的工作加以說明。
在開關4的切斷狀態,即電氣線圈3無通電的狀態,固定鐵心1和可1動鐵心2分別相對的極面1a、2a和極面1b、2b之間,通過彈簧6的機械的抗力而維持著如圖1所示的所定間隙。
在這個狀態中,在T1時點,將開關4設定為通導狀態時,電阻R1的電壓降如圖3所示,指數函數地上升,在T3時,就達到峰值。
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