4.2 CT10-A 改进型弹簧操动机构传动系统及动作原理
4.2.1 储能操作:储能动作示意图见图 6。图 6(a)为合闸弹簧处于未储能位置,图 6(b)为合闸弹
簧处于已储能位置。储能过程如下(如图 6):由电动机带动偏心轮 1 按图示方向转动,通过紧靠在
偏心轮表面的滚轮 2 推动操动块 3 作上下摆动,或者通过储能手柄直接使操动块 3 作上下摆动,从
而带动驱动棘爪 5 上下摆动,推动棘轮 6 按图示方向转动,棘轮 6 和储能轴 10 是空套的,在储能开
始时电机只带动棘轮作空转,当转到固定在棘轮上的销 11 与固定在储能轴上的驱动板 9 顶住以后,
棘轮就通过驱动板带动储能轴 10 也按图示箭头方向转动。挂簧拐臂 13 与储能轴 10 是键联接,储能
轴的转动带动了挂簧拐臂也按图示方向转动,将合闸弹簧 14 拉长,当储能轴将合闸弹簧拉到位
置后,储能轴靠合闸弹簧的力带动自行过中,这时固定在凸轮上的滚子 12 紧靠合闸掣子 7,使合闸
掣子 7 向图示方向转动直到靠牢合闸半轴 15,将合闸弹簧储能状态保持住,在储能到位的同时,一
方面挂簧拐臂推动行程开关切断储能电机电源,另一方面驱动板 9 将驱动棘爪 5 上的靠板抬起,保
证驱动棘爪 5 与棘轮 6 可靠脱离,这样即使电机继续转动也不会将驱动棘爪 5 与棘轮 6 顶坏。
4.2.2 自由脱扣:见图 7,当机构处于分闸并且已储能位置时,如图 7a 所示,凸轮连杆机构的扇形
板 4 由复位弹簧 1 拉动复位到图示位置,分闸半轴 2 由本身复位弹簧带动复位到图示位置,这时凸
轮连杆机构完成了合闸的全部准备动作,一旦接受了合闸信号,合闸掣子 6 抬起,解除储能维持,
凸轮连杆机构的主要驱动元件凸轮 5 在合闸弹簧的带动下按顺时针方向转动,在凸轮 5 运动的过程
中凸轮推动滚轮 7 向下方运动,带动连板 3 扇形板 4 作顺时针方向转动,直到扇形板与半轴扣住为
止,这时连板与扇形板 4 的公共转轴成为凸轮连杆机构合闸五连杆的一个临时支点,使连杆 3 连板
8 和输出轴 9 组成一组合闸五连杆,向合闸方向运动,当合闸弹簧拉到最短位置时,凸轮停止转动,
如图 7b 所示,输出轴旋转一个合闸转角,上述五连杆完成了合闸动作,在凸轮连杆机构的整个合闸
过程中,包括合闸开始和合闸终了,一旦凸轮连杆机构的半轴作顺时针转动,扇形板与半轴的扣接
就会被解除,连板 3 和扇形板 4 的公共储能轴的临时支点将发生位移,破坏了合闸五连杆的运动,
输出轴的合闸动作也就立即结束,并且在分闸弹簧的作用下实现分闸,也就是实现自由脱扣。储能
完成后切换电机用的行程开关,由装在右侧板外面的挂簧拐臂转动到位置时进行切换。电机用
于直流电源时须在两端并上 2μf/400V 油浸电容。
4.2.3 重合闸:图 7b 画出了凸轮连杆机构处于合闸并且合闸弹簧已储能的位置,这时分闸半轴作顺
时针方向转动,合闸五连杆会像上面叙述的一样完成分闸动作,而合闸弹簧早已准备好了进行再一
次合闸动作,即实现一次自动重合闸动作,在此过程中,断路器可以完成“分-0.3s-合分”成功或
不成功自动重合闸操作。
4.2.4 分闸操作:分闸操作分手动按钮操作和分闸电磁铁操作两种,如图 8 所示。分闸电磁铁操作:
分闸半轴 2 的位置为断路器处于合闸状态时的位置,当分闸电磁铁 1 接到分闸信号,分闸电磁铁的
动铁芯就被吸向右运动,推动脱扣板 3 和分闸半轴 2 作顺时针转动,从而使扇形板 5 与分闸半轴 2
的扣接被解除,分闸弹簧释放能量,实现断路器的分闸操作。手动分闸操作:手动分闸电磁铁的分
闸按钮 4 向右,分闸电磁铁动铁芯重复上述过程,实现断路器的分闸操作