多触点直推式磁保持继电器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201310478516.2

申请日:

2013.10.14

公开号:

CN104008926A

公开日:

2014.08.27

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H01H 51/01申请公布日:20140827|||实质审查的生效IPC(主分类):H01H 51/01申请日:20131014|||公开

IPC分类号:

H01H51/01; H01H50/64

主分类号:

H01H51/01

申请人:

安徽千恩智能科技股份有限公司

发明人:

尹红平; 邵建雄; 王啸

地址:

233000 安徽省蚌埠市中粮大道1430号

优先权:

专利代理机构:

上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) 31260

代理人:

成丽杰

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内容摘要

一种多触点直推式磁保持继电器,包括一线性运动的可动导磁体组件,所述可动导磁体组件包括框架及固定在所述框架上的衔铁组件和永磁体,还包括复数个结构相同的接触桥组件,其中所述的接触桥组件包括一接触桥及一调节弹簧,所述接触桥通过所述调节弹簧弹性固定在所述可动导磁体组件的框架上并随所述可动导磁体组件一起线性运动,所述接触桥运动的行程等于磁保持继电器在断开状态时所述接触桥最前端与与接触桥相对设置的静接触点之间的距离,所述可动导磁体组件运动的行程大于所述接触桥运动的行程。

权利要求书

权利要求书1.  一种多触点直推式磁保持继电器,包括一线性运动的可动导磁体组件,所述可动导磁体组件包括框架及固定在所述框架上的衔铁组件和永磁体,其特征在于:还包括复数个结构相同的接触桥组件,其中所述的接触桥组件包括一接触桥及一调节弹簧,所述接触桥通过所述调节弹簧弹性固定在所述可动导磁体组件的框架上并随所述可动导磁体组件一起线性运动,所述接触桥运动的行程等于磁保持继电器在断开状态时所述接触桥最前端与与接触桥相对设置的静接触点之间的距离,所述可动导磁体组件运动的行程大于所述接触桥运动的行程。2.  如权利要求1所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述复数个接触桥沿所述框架运动的方向布置。3.  如权利要求1所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述复数个接触桥布置在与所述框架运动的方向垂直的方向上。4.  如权利要求3所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述复数个接触桥组件通过一与框架运动方向相垂直的方向设置的推动杆设置在同一水平方向上。5.  如权利要求1所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述可动导磁体组件运动使接触桥与一对直接相对于所述接触桥的静接触点接触后所述调节弹簧被压缩。6.  如权利要求1所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述包括二个磁驱动模组,所述二个磁驱动模组同步同向驱动所述可动导磁体组件做线性运动。7.  如权利要求6所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述可动导磁体组件包括二个结构相同的U形衔铁及永磁铁,所述二个U形衔铁并行设置,所述永磁铁夹在二个U形衔铁之间并与二U形衔铁的侧臂接触,所述二U形衔铁及永磁铁均固定在所述可动导磁体组件的框架上,所述二U形衔铁的自由端及U形端分别从所述框架相对的两侧面伸出,所述二磁驱动模组中一个驱动所述U形衔铁的自由端及另一个磁驱动模组驱动U形端带动可动导磁体组件做线性运动。8.  如权利要求6所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述可动导磁体组件包括四个结构相同的U形衔铁及二个永磁铁,其中二个U形衔铁及一个永磁铁形成一组,两组具有相同的位置布局;在其中一组中所述二个U形衔铁并行设置,所述永磁铁夹在二个U形衔铁之间并与二U形衔铁的侧臂接触,所述二U形衔铁及永磁铁均固定在所述可动导磁体组件的框架上,所述二U形衔铁的自由端从所述框架相对的一个侧面伸出;所述磁驱动模组驱动所述U形衔铁的自由端带动可动导磁体组件做线性运动。9.  如权利要求1所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述调节弹簧固定连接在所述接触桥的中间位置。10.  如权利要求1所述的多触点直推式磁保持继电器,其特征在于:所述调节弹簧为螺旋弹簧。

说明书

说明书多触点直推式磁保持继电器
【技术领域】
本发明涉及磁保持继电器技术领域,更确切地说,涉及一种多触点直推式磁保持继电器。
【背景技术】
磁保持继电器是一种闭合或者断开状态仅由线圈磁路系统中永磁铁所产生的磁力保持,闭合与断开状态之间的相互转换仅靠一定宽度的正向或者反向脉冲电压激励线圈磁路系统中线圈后引发衔铁组件运动进而完成簧片接触单元开、闭的电控制器件。
随着对继电器多点控制需求的提升,目前市场已经出现了多点控制的磁保持继电器,该类产品基本上是在现有单路控制的基础上,简单增加几个触点的方式来实现。该类设计的缺陷在于:由于静触点一般设置在同一平面上,要想使所有的动触点都能可靠地与静触点接触,就要求动触点的制造及装配精度大幅度提升,这势必增加了制造成本,否则经常会出现部分触点接触,部分触点无法接触,或者部分触点接触,部分触点过渡接触而被撞击坏掉,这均影响了磁保持继电器的可靠性。
【发明内容】
本发明解决的技术问题是克服现有技术存在的问题,提供一种结构简单、可靠性强的多触点直推式磁保持继电器。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种多触点直推式磁保持继电器,包括一线性运动的可动导磁体组件,所述可动导磁体组件包括框架及固定在所述框架上的衔铁组件和永磁体,还包括复数个结构相同的接触桥组件,其中所述的接触桥组件包括一接触桥及一调节弹簧,所述接触桥通过所述调节弹簧弹性固定在所述可动导磁体组件的框架上并随所述可动导磁体组件一起线性运动,所述接触桥运动的行程等于磁保持继电器在断开状态时所述接触桥最前端与与接触桥相对设置的静接触点之间的距离,所述可动导磁体组件运动的行程大于 所述接触桥运动的行程。
进一步地,所述复数个接触桥沿所述框架运动的方向布置。
进一步地,所述复数个接触桥布置在与所述框架运动的方向垂直的方向上。
进一步地,所述复数个接触桥组件通过一与框架运动方向相垂直的方向设置的推动杆设置在同一水平方向上。
进一步地,所述可动导磁体组件运动使接触桥与一对直接相对于所述接触桥的静接触点接触后所述调节弹簧被压缩。
进一步地,所述包括二个磁驱动模组,所述二个磁驱动模组同步同向驱动所述可动导磁体组件做线性运动。
进一步地,所述可动导磁体组件包括二个结构相同的U形衔铁及永磁铁,所述二个U形衔铁并行设置,所述永磁铁夹在二个U形衔铁之间并与二U形衔铁的侧臂接触,所述二U形衔铁及永磁铁均固定在所述可动导磁体组件的框架上,所述二U形衔铁的自由端及U形端分别从所述框架相对的两侧面伸出,所述二磁驱动模组中一个驱动所述U形衔铁的自由端及另一个磁驱动模组驱动U形端带动可动导磁体组件做线性运动。
进一步地,所述可动导磁体组件包括四个结构相同的U形衔铁及二个永磁铁,其中二个U形衔铁及一个永磁铁形成一组,两组具有相同的位置布局;在其中一组中所述二个U形衔铁并行设置,所述永磁铁夹在二个U形衔铁之间并与二U形衔铁的侧臂接触,所述二U形衔铁及永磁铁均固定在所述可动导磁体组件的框架上,所述二U形衔铁的自由端从所述框架相对的一个侧面伸出;所述磁驱动模组驱动所述U形衔铁的自由端带动可动导磁体组件做线性运动。
进一步地,所述调节弹簧固定连接在所述接触桥的中间位置。
进一步地,所述调节弹簧为螺旋弹簧。
与现有技术相比,本发明通过将接触桥组件弹性固定在可动导磁体组件上,使可动导磁体线性运动时所述接触桥组件一并线性运动,同时将接触桥通过一调节弹簧弹性固定在所述可动导磁体上,并保证可动导磁体组件运动的行程大于所述接触桥运动的行程,使所有接触桥的触点都能与静触点紧密接触,并通过调节弹簧的弹性变形解决因静触点或接触桥安装误差引起的触点无法全部可靠接触的问题,提升了多触点直推式磁保持继电器的可靠性。
【附图说明】
图1为实施例1中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。
图2为实施例2中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。
图3为实施例3中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。
图4为实施例4中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。
图5为实施例5中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。
【具体实施方式】
实施例1
参阅图1所示,本发明多触点直推式磁保持继电器包括磁驱动模组2、桥动模组3及静簧片1,所述磁驱动模组2驱动桥动模组3做线性运动,所述桥动模组3包括可动导磁体组件31和接触桥组件32,所述接触桥组件32安装在所述可动导磁体组件31的框架310上随所述可动导磁体组件31一起做线性运动。所述桥动模组3上固定有复数个结构相同的接触桥组件32,在本实施例中,为沿所述框架310运动的方向依次布置的三个接触桥组件32,所述接触桥组件32包括接触桥321及调节弹簧322,所述接触桥321通过所述调节弹簧322弹性固定在所述可动导磁体组件31的框架310上,所述调节弹簧322固定连接在所述接触桥321的中间位置,所述调节弹簧322采用螺旋弹簧;在本发明多触点直推式磁保持继电器工作的过程中,所述接触桥321运动的行程等于磁保持继电器在断开状态时所述接触桥321最前端与所述静簧片1上的静接触点11之间的距离,所述可动导磁体组件31运动的行程大于所述接触桥32运动的行程。
所述可动导磁体组件31包括二个结构相同的U形衔铁311及一个永磁铁312,所述二个U形衔铁311并行设置,所述永磁铁312夹在二个U形衔铁311之间并与二U形衔铁311的侧臂接触,所述二U形衔铁311及永磁铁312均固定在所述可动导磁体组件31的框架310上,所述二U形衔铁311的自由端3110从所述框架310的侧面伸出;所述磁驱动模组2驱动所述U形衔铁311的自由端3110带动可动导磁体组件31做线性运动。
实施例2
请阅图2所示,本实施例与实施例1的区别在于接触桥位置布置的方式不同,在本实施例中所述接触桥321布置在与所述框架310运动的方向垂直的方 向上。具体来讲,在与所述可动导磁体组件的框架310运动的方向相垂直的方向上形成有一接触桥组件承载件313,所述接触桥组件32依次固定在所述接触桥组件承载件313上,在本实施例中为四个接触桥组件32均匀地分布在所述接触桥组件承载件313上。
实施例3
请参阅图3所示,在本实施例中采用双驱动模组,并且结合双驱动模组的特点对可动导磁体中U形衔铁及永磁体的布局关系进行了新的设计。具体来讲,所述磁驱动模组2’为二个,所述二个磁驱动模组2’同步同向驱动所述桥动模组3’做线性运动,所述二个磁驱动模组2’以保证提供给所述桥动模组3’均匀驱动力的方式布置,比如在本实施例中所述二个磁驱动模组2’对称地分布在所述桥动模组3’的两侧,且所述二个磁驱动模组2’提供的磁驱动力相同;所述可动导磁体组件31’包括二个结构相同的U形衔铁311’及永磁铁312’,所述二个U形衔铁311’并行设置,所述永磁铁312’夹在二个U形衔铁311’之间并与二U形衔铁311’的侧臂接触,所述二U形衔铁311’及永磁铁312’均固定在所述可动导磁体组件31’的框架310’上,所述二U形衔铁311’的自由端3110’及U形端3111’分别从所述框架310’相对的两侧面伸出,所述二磁驱动模组2’中一个驱动所述U形衔铁的自由端3110’及另一个磁驱动模组驱动U形端3111’带动可动导磁体组件31’做线性运动。该种衔铁及永磁体的布局设计具有定位准确,方便生产的好处,避免了采用分体式布局带来的定位不准确,提升了磁保持继电器的可靠性。
实施例4
请参阅图4所示,与实施例3的区别在于可动导磁体组件的不同。在本实施例中,所述可动导磁体组件31’包括四个结构相同的U形衔铁311’及二个永磁铁312’,其中二个U形衔铁311’及一个永磁铁312’形成一组,两组具有相同的位置布局;在其中一组中所述二个U形衔铁311’并行设置,所述永磁铁312’夹在二个U形衔铁311’之间并与二U形衔铁311’的侧臂接触,所述二U形衔铁311’及永磁铁312’均固定在所述可动导磁体组件31’的框架310’上,所述二U形衔铁311’的自由端3110’从所述框架310’的侧面伸出;所述磁驱动模组2’驱动所述U形衔铁311’的自由端3110’带动可动导磁体组件31’做线性运动。
实施例5
请参阅图5所示,与实施例4的区别在于接触桥位置布置的方式不同,本实施例中接触桥位置布置的方式与实施例2中的布置方式相同,在此不再详赘述。
以上描述仅为本发明的实施例,谅能理解,在不偏离本发明构思的前提下,对本发明的简单修改和替换皆应包含在本发明的技术构思之内。

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资源描述

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1、(10)申请公布号 CN 104008926 A (43)申请公布日 2014.08.27 CN 104008926 A (21)申请号 201310478516.2 (22)申请日 2013.10.14 H01H 51/01(2006.01) H01H 50/64(2006.01) (71)申请人 安徽千恩智能科技股份有限公司 地址 233000 安徽省蚌埠市中粮大道 1430 号 (72)发明人 尹红平 邵建雄 王啸 (74)专利代理机构 上海晨皓知识产权代理事务 所 ( 普通合伙 ) 31260 代理人 成丽杰 (54) 发明名称 多触点直推式磁保持继电器 (57) 摘要 一种多触点直推。

2、式磁保持继电器, 包括一线 性运动的可动导磁体组件, 所述可动导磁体组件 包括框架及固定在所述框架上的衔铁组件和永磁 体, 还包括复数个结构相同的接触桥组件, 其中所 述的接触桥组件包括一接触桥及一调节弹簧, 所 述接触桥通过所述调节弹簧弹性固定在所述可动 导磁体组件的框架上并随所述可动导磁体组件一 起线性运动, 所述接触桥运动的行程等于磁保持 继电器在断开状态时所述接触桥最前端与与接 触桥相对设置的静接触点之间的距离, 所述可动 导磁体组件运动的行程大于所述接触桥运动的行 程。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (。

3、12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书3页 附图3页 (10)申请公布号 CN 104008926 A CN 104008926 A 1/1 页 2 1. 一种多触点直推式磁保持继电器, 包括一线性运动的可动导磁体组件, 所述可动导 磁体组件包括框架及固定在所述框架上的衔铁组件和永磁体, 其特征在于 : 还包括复数个 结构相同的接触桥组件, 其中所述的接触桥组件包括一接触桥及一调节弹簧, 所述接触桥 通过所述调节弹簧弹性固定在所述可动导磁体组件的框架上并随所述可动导磁体组件一 起线性运动, 所述接触桥运动的行程等于磁保持继电器在断开状态时所述接触桥最前端与 与接触桥相对设置的静接触点之间的。

4、距离, 所述可动导磁体组件运动的行程大于所述接触 桥运动的行程。 2. 如权利要求 1 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述复数个接触桥 沿所述框架运动的方向布置。 3. 如权利要求 1 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述复数个接触桥 布置在与所述框架运动的方向垂直的方向上。 4. 如权利要求 3 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述复数个接触桥 组件通过一与框架运动方向相垂直的方向设置的推动杆设置在同一水平方向上。 5. 如权利要求 1 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述可动导磁体组 件运动使接触桥与一对直接相对于所。

5、述接触桥的静接触点接触后所述调节弹簧被压缩。 6. 如权利要求 1 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述包括二个磁驱 动模组, 所述二个磁驱动模组同步同向驱动所述可动导磁体组件做线性运动。 7. 如权利要求 6 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述可动导磁体组 件包括二个结构相同的U形衔铁及永磁铁, 所述二个U形衔铁并行设置, 所述永磁铁夹在二 个 U 形衔铁之间并与二 U 形衔铁的侧臂接触, 所述二 U 形衔铁及永磁铁均固定在所述可动 导磁体组件的框架上, 所述二 U 形衔铁的自由端及 U 形端分别从所述框架相对的两侧面伸 出, 所述二磁驱动模组中一个驱动。

6、所述 U 形衔铁的自由端及另一个磁驱动模组驱动 U 形端 带动可动导磁体组件做线性运动。 8. 如权利要求 6 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述可动导磁体组 件包括四个结构相同的U形衔铁及二个永磁铁, 其中二个U形衔铁及一个永磁铁形成一组, 两组具有相同的位置布局 ; 在其中一组中所述二个 U 形衔铁并行设置, 所述永磁铁夹在二 个 U 形衔铁之间并与二 U 形衔铁的侧臂接触, 所述二 U 形衔铁及永磁铁均固定在所述可动 导磁体组件的框架上, 所述二 U 形衔铁的自由端从所述框架相对的一个侧面伸出 ; 所述磁 驱动模组驱动所述 U 形衔铁的自由端带动可动导磁体组件做线性运。

7、动。 9. 如权利要求 1 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述调节弹簧固定 连接在所述接触桥的中间位置。 10. 如权利要求 1 所述的多触点直推式磁保持继电器, 其特征在于 : 所述调节弹簧为螺 旋弹簧。 权 利 要 求 书 CN 104008926 A 2 1/3 页 3 多触点直推式磁保持继电器 【技术领域】 0001 本发明涉及磁保持继电器技术领域, 更确切地说, 涉及一种多触点直推式磁保持 继电器。 【背景技术】 0002 磁保持继电器是一种闭合或者断开状态仅由线圈磁路系统中永磁铁所产生的磁 力保持, 闭合与断开状态之间的相互转换仅靠一定宽度的正向或者反向脉冲电压。

8、激励线圈 磁路系统中线圈后引发衔铁组件运动进而完成簧片接触单元开、 闭的电控制器件。 0003 随着对继电器多点控制需求的提升, 目前市场已经出现了多点控制的磁保持继电 器, 该类产品基本上是在现有单路控制的基础上, 简单增加几个触点的方式来实现。 该类设 计的缺陷在于 : 由于静触点一般设置在同一平面上, 要想使所有的动触点都能可靠地与静 触点接触, 就要求动触点的制造及装配精度大幅度提升, 这势必增加了制造成本, 否则经常 会出现部分触点接触, 部分触点无法接触, 或者部分触点接触, 部分触点过渡接触而被撞击 坏掉, 这均影响了磁保持继电器的可靠性。 【发明内容】 0004 本发明解决的技。

9、术问题是克服现有技术存在的问题, 提供一种结构简单、 可靠性 强的多触点直推式磁保持继电器。 0005 本发明是通过以下技术方案实现的 : 一种多触点直推式磁保持继电器, 包括一线 性运动的可动导磁体组件, 所述可动导磁体组件包括框架及固定在所述框架上的衔铁组件 和永磁体, 还包括复数个结构相同的接触桥组件, 其中所述的接触桥组件包括一接触桥及 一调节弹簧, 所述接触桥通过所述调节弹簧弹性固定在所述可动导磁体组件的框架上并随 所述可动导磁体组件一起线性运动, 所述接触桥运动的行程等于磁保持继电器在断开状态 时所述接触桥最前端与与接触桥相对设置的静接触点之间的距离, 所述可动导磁体组件运 动的行。

10、程大于所述接触桥运动的行程。 0006 进一步地, 所述复数个接触桥沿所述框架运动的方向布置。 0007 进一步地, 所述复数个接触桥布置在与所述框架运动的方向垂直的方向上。 0008 进一步地, 所述复数个接触桥组件通过一与框架运动方向相垂直的方向设置的推 动杆设置在同一水平方向上。 0009 进一步地, 所述可动导磁体组件运动使接触桥与一对直接相对于所述接触桥的静 接触点接触后所述调节弹簧被压缩。 0010 进一步地, 所述包括二个磁驱动模组, 所述二个磁驱动模组同步同向驱动所述可 动导磁体组件做线性运动。 0011 进一步地, 所述可动导磁体组件包括二个结构相同的 U 形衔铁及永磁铁, 。

11、所述二 个 U 形衔铁并行设置, 所述永磁铁夹在二个 U 形衔铁之间并与二 U 形衔铁的侧臂接触, 所述 二U形衔铁及永磁铁均固定在所述可动导磁体组件的框架上, 所述二U形衔铁的自由端及U 说 明 书 CN 104008926 A 3 2/3 页 4 形端分别从所述框架相对的两侧面伸出, 所述二磁驱动模组中一个驱动所述 U 形衔铁的自 由端及另一个磁驱动模组驱动 U 形端带动可动导磁体组件做线性运动。 0012 进一步地, 所述可动导磁体组件包括四个结构相同的 U 形衔铁及二个永磁铁, 其 中二个 U 形衔铁及一个永磁铁形成一组, 两组具有相同的位置布局 ; 在其中一组中所述二 个 U 形衔铁。

12、并行设置, 所述永磁铁夹在二个 U 形衔铁之间并与二 U 形衔铁的侧臂接触, 所述 二 U 形衔铁及永磁铁均固定在所述可动导磁体组件的框架上, 所述二 U 形衔铁的自由端从 所述框架相对的一个侧面伸出 ; 所述磁驱动模组驱动所述 U 形衔铁的自由端带动可动导磁 体组件做线性运动。 0013 进一步地, 所述调节弹簧固定连接在所述接触桥的中间位置。 0014 进一步地, 所述调节弹簧为螺旋弹簧。 0015 与现有技术相比, 本发明通过将接触桥组件弹性固定在可动导磁体组件上, 使可 动导磁体线性运动时所述接触桥组件一并线性运动, 同时将接触桥通过一调节弹簧弹性固 定在所述可动导磁体上, 并保证可动。

13、导磁体组件运动的行程大于所述接触桥运动的行程, 使所有接触桥的触点都能与静触点紧密接触, 并通过调节弹簧的弹性变形解决因静触点或 接触桥安装误差引起的触点无法全部可靠接触的问题, 提升了多触点直推式磁保持继电器 的可靠性。 【附图说明】 0016 图 1 为实施例 1 中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。 0017 图 2 为实施例 2 中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。 0018 图 3 为实施例 3 中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。 0019 图 4 为实施例 4 中多触点直推式磁保持继电器的工作原理示意图。 0020 图 5 为实施例 5 中多触点直推式磁保。

14、持继电器的工作原理示意图。 【具体实施方式】 0021 实施例 1 0022 参阅图 1 所示, 本发明多触点直推式磁保持继电器包括磁驱动模组 2、 桥动模组 3 及静簧片 1, 所述磁驱动模组 2 驱动桥动模组 3 做线性运动, 所述桥动模组 3 包括可动导磁 体组件 31 和接触桥组件 32, 所述接触桥组件 32 安装在所述可动导磁体组件 31 的框架 310 上随所述可动导磁体组件 31 一起做线性运动。所述桥动模组 3 上固定有复数个结构相同 的接触桥组件 32, 在本实施例中, 为沿所述框架 310 运动的方向依次布置的三个接触桥组 件 32, 所述接触桥组件 32 包括接触桥 3。

15、21 及调节弹簧 322, 所述接触桥 321 通过所述调节 弹簧 322 弹性固定在所述可动导磁体组件 31 的框架 310 上, 所述调节弹簧 322 固定连接在 所述接触桥321的中间位置, 所述调节弹簧322采用螺旋弹簧 ; 在本发明多触点直推式磁保 持继电器工作的过程中, 所述接触桥 321 运动的行程等于磁保持继电器在断开状态时所述 接触桥 321 最前端与所述静簧片 1 上的静接触点 11 之间的距离, 所述可动导磁体组件 31 运动的行程大于所述接触桥 32 运动的行程。 0023 所述可动导磁体组件 31 包括二个结构相同的 U 形衔铁 311 及一个永磁铁 312, 所 述。

16、二个 U 形衔铁 311 并行设置, 所述永磁铁 312 夹在二个 U 形衔铁 311 之间并与二 U 形衔 说 明 书 CN 104008926 A 4 3/3 页 5 铁 311 的侧臂接触, 所述二 U 形衔铁 311 及永磁铁 312 均固定在所述可动导磁体组件 31 的 框架 310 上, 所述二 U 形衔铁 311 的自由端 3110 从所述框架 310 的侧面伸出 ; 所述磁驱动 模组 2 驱动所述 U 形衔铁 311 的自由端 3110 带动可动导磁体组件 31 做线性运动。 0024 实施例 2 0025 请阅图2所示, 本实施例与实施例1的区别在于接触桥位置布置的方式不同,。

17、 在本 实施例中所述接触桥 321 布置在与所述框架 310 运动的方向垂直的方向上。具体来讲, 在 与所述可动导磁体组件的框架 310 运动的方向相垂直的方向上形成有一接触桥组件承载 件313, 所述接触桥组件32依次固定在所述接触桥组件承载件313上, 在本实施例中为四个 接触桥组件 32 均匀地分布在所述接触桥组件承载件 313 上。 0026 实施例 3 0027 请参阅图 3 所示, 在本实施例中采用双驱动模组, 并且结合双驱动模组的特点对 可动导磁体中 U 形衔铁及永磁体的布局关系进行了新的设计。具体来讲, 所述磁驱动模组 2 为二个, 所述二个磁驱动模组 2 同步同向驱动所述桥动。

18、模组 3 做线性运动, 所述二个 磁驱动模组 2 以保证提供给所述桥动模组 3 均匀驱动力的方式布置, 比如在本实施例中 所述二个磁驱动模组 2 对称地分布在所述桥动模组 3 的两侧, 且所述二个磁驱动模组 2 提供的磁驱动力相同 ; 所述可动导磁体组件 31 包括二个结构相同的 U 形衔铁 311 及永 磁铁 312 , 所述二个 U 形衔铁 311 并行设置, 所述永磁铁 312 夹在二个 U 形衔铁 311 之 间并与二 U 形衔铁 311 的侧臂接触, 所述二 U 形衔铁 311 及永磁铁 312 均固定在所述可 动导磁体组件 31 的框架 310 上, 所述二 U 形衔铁 311 的。

19、自由端 3110 及 U 形端 3111 分别从所述框架 310 相对的两侧面伸出, 所述二磁驱动模组 2 中一个驱动所述 U 形衔铁 的自由端 3110 及另一个磁驱动模组驱动 U 形端 3111 带动可动导磁体组件 31 做线性运 动。 该种衔铁及永磁体的布局设计具有定位准确, 方便生产的好处, 避免了采用分体式布局 带来的定位不准确, 提升了磁保持继电器的可靠性。 0028 实施例 4 0029 请参阅图 4 所示, 与实施例 3 的区别在于可动导磁体组件的不同。在本实施例中, 所述可动导磁体组件 31 包括四个结构相同的 U 形衔铁 311 及二个永磁铁 312 , 其中二 个 U 形。

20、衔铁 311 及一个永磁铁 312 形成一组, 两组具有相同的位置布局 ; 在其中一组中所 述二个 U 形衔铁 311 并行设置, 所述永磁铁 312 夹在二个 U 形衔铁 311 之间并与二 U 形 衔铁 311 的侧臂接触, 所述二 U 形衔铁 311 及永磁铁 312 均固定在所述可动导磁体组件 31 的框架 310 上, 所述二 U 形衔铁 311 的自由端 3110 从所述框架 310 的侧面伸出 ; 所述磁驱动模组 2 驱动所述 U 形衔铁 311 的自由端 3110 带动可动导磁体组件 31 做线 性运动。 0030 实施例 5 0031 请参阅图5所示, 与实施例4的区别在于接触桥位置布置的方式不同, 本实施例中 接触桥位置布置的方式与实施例 2 中的布置方式相同, 在此不再详赘述。 0032 以上描述仅为本发明的实施例, 谅能理解, 在不偏离本发明构思的前提下, 对本发 明的简单修改和替换皆应包含在本发明的技术构思之内。 说 明 书 CN 104008926 A 5 1/3 页 6 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 104008926 A 6 2/3 页 7 图 3 说 明 书 附 图 CN 104008926 A 7 3/3 页 8 图 4 图 5 说 明 书 附 图 CN 104008926 A 8 。

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