機電式高壓直流接觸器
機電式高壓直流接觸器相關專利針對機電式高壓直流接觸器壽命增長、力學適應性較低、動作可靠性要求較高等問題,提出直流大功率電弧減滅、高耐力學環境磁路技術方案,可保證產品低接觸電阻和動作可靠性,主要用於機電式高壓直流繼電器的長壽命設計、高力學性能設計、低功耗及動作可靠性計。該技術方案可用於大電流配電系統的上電斷電控制,是未來電動汽車本體及充電樁建設的構成器件之一。
目錄
二、技術要點
(解決的技術難題、技術指標等)
基於相關專利的機電式高壓直流接觸器[1],主要技術優勢和性能指標如下:
主要技術優勢
產品耐力學環境指標高於國外同類產品,產品動作可靠性、觸頭產熱以及電壽命指標處於國內領先水平。
主要性能指標
(1)接觸電阻:200A電流下小於等於0.3mΩ;
(2)高頻振動:30g,(10-2000)Hz;
(3)隨機振動:0.3g2/Hz,(10~2000)Hz;
(4)譜衝擊:800g;
(5)電壽命:阻性負載,270N/200A,10000次。
三、成果形式
(專利、著作權、新產品、新技術等)
4項專利包括
(1)ZL201410199254.0大功率電磁繼電器柔性阻絕結構
本發明公開了一種大功率電磁繼電器柔性阻絕結構,包括接觸系統腔體(1)、滅弧腔蓋(2)、柔性阻絕片(3)、傳動軸(4)、軛鐵(5)和電磁系統腔體(6);柔性阻絕片(3)為中心開有圓孔、表面為褶皺形狀的圓片;柔性阻絕片(3)的橫截面為左右對稱的楔形,過盈配合套裝在傳動軸(4)上。
(2)ZL201310701610.X 一種接觸器極化磁路結構
(3)ZL200920278138.2一種提高功率開關壽命的分時通斷觸頭
本實用新型涉及一種提高功率開關壽命的分時通斷觸頭,該分時通斷觸頭採用一種增加了輔助動觸頭的觸頭結構,該結構利用主輔觸頭到靜觸頭的位移差來實現主輔觸頭與靜觸頭的分時通斷,保護了主觸頭,從而延長了開關產品的使用壽命,該結構在主動觸頭的兩端安裝了兩個輔助簧片動觸頭,輔助動觸頭到靜觸頭的距離比主動觸頭到靜觸頭的距離短,當銜鐵上下運動時,帶動整個階梯軸上下運動,由於主輔觸頭到靜觸頭存在位移差,因此靜觸頭總是先與輔助簧片動觸頭接觸、後與輔助簧片動觸頭分離,電弧主要發生在輔助動觸頭和靜觸頭之間,因此本實用新型保護了主動觸頭,提高了開關的壽命。
(4)ZL200920278135.9一種提高功率開關壽命的儲能瞬變通斷觸頭
本實用新型涉及一種提高功率開關壽命的儲能瞬變通斷觸頭,包括靜觸頭、動觸頭、銜鐵及階梯軸,其中階梯軸穿過銜鐵與其機械連接,動觸頭為兩個,分別固定在弓簧的兩端,弓簧的中部與階梯軸固定連接,兩個靜觸頭分別位於與兩個動觸頭相對應的位置,以保證動觸頭在階梯軸的帶動下實現與靜觸頭的接觸,當銜鐵上下運動時,帶動整個階梯軸包括固定在其上的弓簧上下運動,由於弓簧本身的特點,當弓簧緩變觸發量(位移)積累到一定程度,達到轉換閾值時,將由一個穩定狀態瞬間躍變到另外一個穩定狀態,從而在極短的時間內發生動靜觸頭的快速接通與斷開,提高了觸頭分斷速度,減小了電弧燃燒時間,提高了開關的壽命。
四、應用領域及應用場景
動力能源領域
五、當前應用成效
已為航天、軍用多個型號的供配電系統配套供貨,年銷量約200隻,並已初步推廣應用到電功汽車領域
六、應用推廣的領域和場景
可應用於電動汽車、充電樁、軌道車輛、清潔能源等領域
七、應用推廣的價值和前景
(產業帶動能力、效率提升能力、市場規模等)
促進動力及儲能領域的技術革新。
八、技術優化的方向和途徑
本發明採用柔性阻絕結構設計,有效避免繼電器電磁系統的運動部分在繼電器工作過程中產生的摩損碎屑對繼電器接觸系統觸頭表面的污染,保證產品低接觸電阻;同時,有效避免繼電器接觸系統在繼電器工作過程中產生的觸頭飛濺物進入繼電器[2]電磁系統中的運動間隙,防止產品動作卡澀,提高了產品可靠性,提升產品壽命。
參考文獻
- ↑ 交流接觸器和直流接觸器的區別!使用注意事項,搜狐,2019-12-13
- ↑ 繼電器八大分類全面解讀! ,搜狐,2017-08-10