[12]实用新型专利说明书专利号 ZL
200820033504.3
[51]Int.CI.
H01F 7/18 (2006.01)
[45]授权公告日2009年3月4日[22]申请日2008.03.24[21]申请号200820033504.3
[73]专利权人上海梅山钢铁股份有限公司
地址210039江苏省南京市雨花区中华门外新建[72]设计人王阿杨
[11]授权公告号CN 201204110Y
[74]专利代理机构南京苏科专利代理有限责任公司
代理人何朝旭
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页
[54]实用新型名称
直流线圈节能控制电路
[57]摘要
本实用新型涉及一种直流线圈节能控制电路,属于控制电路技术领域。该控制电路包括桥式整流电路,所述桥式整流电路的两电源输入端之间并联有时间继电器,所述时间继电器的触点串联在桥式整流电路的桥臂之一。这样,当桥式整流电路的两输出端接直流电磁线圈后,在直流线圈吸合电磁铁时,该电路处于全桥整流状态;而吸合后,时间继电器触点断开,该电路处于半波整流状态,维持电磁铁的吸合,因此不仅有效地保护了线圈和控制电路的正常使用,而且因取消了经济电阻,所以具有节能作用。
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权 利 要 求 书
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1、一种直流线圈节能控制电路,其特征在于:主要由桥式整流电路构成,所述桥式整流电路的两电源输入端之间并联有时间继电器,所述时间继电器的触点串联在桥式整流电路的桥臂之一。 2、根据权利要求1所述直流线圈节能控制电路,其特征在于:所述桥式整流电路的两输出端接电磁铁线圈,且并联接滤波电路。
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说 明 书
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直流线圈节能控制电路
技术领域
本实用新型涉及一种直流线圈节能控制电路,尤其是一种替代经济电阻的节能控制电路,属于控制电路技术领域。背景技术
直流线圈作为机电一体化的主要执行元件之一,在工厂中有着广泛的应用,其工作电压一般都是采用桥式整流或直流源供电。为了减少线圈在吸合后的发热,通常在线圈中串入一定阻值的电阻(俗称经济电阻),从而将40%~60%的电压消耗在该电阻上,以减少线圈中流过的电流。此时,虽然线圈中的电压和电流有所下降,但是作为降压、限流的经济电阻上也会流过一定的电流,因此也消耗一定的电能,结果不但浪费电能,而且常常会出现经济电阻因过热而被烧毁的现象发生,直接影响到直流线圈的正常工作。
检索发现,申请号为03111417.2、00242962.4、93229315.8、以及01210581.3的中国专利申请与本申请相关。其中03111417.2主要介绍了采用全塑封外壳克服了原线圈耗电大、有涡流、效率低的问题,并需附加电阻配合使用。00242962.4利用一对有触点开关进行滤波和消弧,不但排除了干扰而且实现了快速退磁。93229315.8、主要通过永磁铁A与直流电在线圈B中产生的磁场的斥力作用来控制阀芯的移动。01210581.3主要由直流升压变换电路、高压控制电路、贮能电路、开阀触发电路、闭阀控制电路、电磁阀线圈L等构成。但上述已有技术均非替代经济电阻的理想方案。 实用新型内容
本实用新型的目的在于:提出一种可以取代直流线圈在吸合后串
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入的经济电阻控制电磁线圈电流的直流线圈节能控制电路,从而节省能耗并减少故障。
为了达到以上目的,本实用新型的直流线圈节能控制电路,主要由桥式整流电路构成,所述桥式整流电路的两电源输入端之间并联有时间继电器,所述时间继电器的触点串联在桥式整流电路的桥臂之一。
这样,当桥式整流电路的两输出端接直流电磁线圈后,在直流线圈吸合电磁铁时,该电路处于全桥整流状态;而吸合后,时间继电器触点断开,该电路处于半波整流状态,维持电磁铁的吸合,因此不仅有效地保护了线圈和控制电路的正常使用,而且因取消了经济电阻,所以具有节能作用。附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。 图1为本实用新型一个实施例的结构示意图。 具体实施方式 实施例一
本实施例用于替代经济电阻的直流线圈节能控制电路如图1所示,其中各器件名称及对应的序号见下表 654321序号
XLRDRCKTZD代号
直流线圈熔断器电阻电容时间继电器二极管名称
4现场确定5A2K/6W0.2μFJSZ3C-EZP10A规格
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本实施例要解决的问题是,将传统直流线圈吸合后采用串联经济电阻降低线圈中维持电流的方式,改变为采用直接降低输出电压的方法来降低线圈中的维持电流。其具体电路见图1,在四只二极管ZD1、ZD2、ZD3、ZD4构成的桥式整流电路中,两电源输入端之间并联时间继电器KT,其触点与桥式整流电路桥臂之一中的ZD1串联。该桥式整流电路的两输出端接电磁铁线圈XL,且并联接R、C滤波电路。 众所周知,电磁铁在吸合时,通电线圈产生的电磁吸力与磁铁距离平方成反比。所以在吸合瞬间需要很大的电流,一旦磁铁吸合后只要一个较小的维持电流即可。本实施例在电磁铁吸合瞬间全桥整流供电;当吸合后在时间继电器的作用下,断开整流桥的一个桥臂,形成半波整流,其输出电压由0.9Ud转变为0.45Ud,工作电压降低一半,由于线圈的阻值不变,根据欧姆定律得出此时线圈的电流也下降一半,前后电流比为0.9Id:0.45Id;电流在线圈中产生的热量Q=I*R*T。由此可见,维持吸合时线圈中的热量是线圈动作时的1/4,大大地减少,结果不但有效地保护了线圈和控制电路的正常使用,而且也节省了电能。
实验证明,本实施例的一种替代经济电阻的电路结构简单,成本经济,具有良好的稳定性和节能的效果。
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