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旋转双断点塑壳断路器操作机构的仿真与优化设计

【摘要】:利用ADAMS软件建立的额定电流为630A的旋转式双断点塑壳断路器机构动力学模型及其简化模型如图2-33所示。图2-33 旋转双断点断路器动力学模型及其简化模型图a)断路器模型 b)简化模型低压塑壳断路器的操作机构是典型的五连杆机构。

进入新世纪之后,国外著名低压电器公司纷纷推出了新一代低压断路器产品,如ABB公司的TMAX系列和施耐德公司的NS系列,在触头系统的设计上都采用了旋转式双断点型式,不仅可以很容易做成模块,导电部分连接非常可靠,而且明显提高了分断能力,在塑壳断路器的产品结构设计上可以说是一次重大的突破。

利用ADAMS软件建立的额定电流为630A的旋转式双断点塑壳断路器机构动力学模型及其简化模型如图2-33所示。

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图2-33 旋转双断点断路器动力学模型及其简化模型图

a)断路器模型 b)简化模型

低压塑壳断路器的操作机构是典型的五连杆机构。由触头支架f、下连杆g、上连杆h、跳扣k、锁扣m、操作手柄1和分断弹簧等部分组成。当处于图示合闸位置时,分断弹簧虽有贮能,但因下连杆g和上连杆h处于挺直状态(死区位置),C点固定不动,下连杆g、上连杆h、触头支架f和机构构成四连杆机构,处于稳定静止状态,此时触头完全闭合。当手动分合闸时,分断弹簧将随着手柄的转动而受到拉升并储能,当弹簧力的作用线与上连杆h重合时,处于最大位能状态,一旦超过上连杆h,在弹簧力的作用下,下连杆g将推动触头快速运动至闭合或打开位置;当短路电流引起锁扣m转动,在分断弹簧作用下,跳扣k绕O2轴顺时针转动,C点成为活动点,同时下连杆g、上连杆h脱离死区,于是变成五连杆机构。因为五连杆机构有两个自由度,触头继续分断,同手柄位置无关。