用于接通和中断电路的装置

申请号 CN200880006066.4 申请日 2008-01-16 公开(公告)号 CN101622684A 公开(公告)日 2010-01-06
申请人 施耐德电器工业公司; 发明人 休格斯·菲利普提; 马塞厄斯·拉米恩;
摘要 本 发明 涉及一种用于接通和断开 电路 的装置,该装置包括:火药(5),该火药可以被点燃,其燃烧引起所述电路的中断和接通;用于火药(5)的点火装置;其特征在于:所述点火装置连接到所述电路,所述点火装置包括用于控制所述火药(5)的点火的具有磁作用的微动 开关 (M,M’)。
权利要求

1.一种用于中断/接通电路的装置,包括: 火药(5),其可以被点燃,其燃烧分别引起所述电路的中断和接通, 点燃火药(5)的点火装置, 其特征在于: 所述点火装置连接到所述电路, 所述点火装置包括具有磁作用的微动开关(M,M’),该微动开关能够控制所述火药(5)的点火。
2. 如权利要求l所述的装置,其特征在于,所述微动开关(M, M,)布 置在一端连接到电路而另 一端接地的电路分支上。
3. 如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述点火装置包括与所述 微动开关(M, M,)串联连接并能够点燃所述火药(5)的热阻元件(9)。
4. 如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述微动开关(M,)通过活 动永磁体(10)进行控制。
5. 如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述活动永磁体(10)可以 以平动形式致动。
6. 如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述微动开关(M, M,)通 过激励线圈(40, 400)进行控制。
7. 如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述激励线圈(40)相对于 所述电路并联安装。
8. 如权利要求1-7中任一项所述的装置,其特征在于,所述电路包括 两个导体(6a, 6b)和连接件(7),该连接件(7)能够在所述火药燃烧产生的气体 的作用下位移。
9. 如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述连接件(7)初始连接所 述两个导体(6a, 6b)。
10. 如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述激励线圈(400)相对 于所述微动开关并联安装。
11. 如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述激励线圈(400)通过 传感器(C)进行控制。
12. 如权利要求10或11所述的装置,其特征在于,所述电路包括两个导体(6a, 6b)和连接件(700),该连接件(700)能够在所述火药(5)燃烧产生的 气体的作用下进行位移。
13. 如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述连接件(700)初始从 所述两个导体(6a, 6b)断开。
14. 如权利要求12或13所述的装置,其特征在于,所述连接件(700) 结合到活塞(P)上,该活塞(P)分隔第一腔室(500)和第二腔室(600),该第一腔 室(500)包含所述火药(5),该第二腔室(600)被所述两个导体(6a, 6b)通过。
15. 如权利要求1-14中任一项所述的装置,其特征在于,所述微动开 关(M, M,)包括由v磁材料制成的膜(20, 20,),所述膜能够在所述两个位置 之间被驱动并布置在磁场的场线上。

说明书全文

用于接通和中断电路的装置

技术领域

发明涉及用于中断/接通电路的装置。该装置基于火药(pyrotechnic charge)进行操作。

背景技术

特别地,从文献DE4406730知道的是一种用于中断电路的装置。特别 地,该装置包括烟火致动器,该致动器包括火药和活塞,活塞的平动在火 药燃烧产生的气体的影响下受控。活塞具有能够支承在初始地提供两个导 体之间的电连接的连接桥上的指状物。该桥安装在弹簧上。在^l喿作中,火 药燃烧产生的气体引起活塞的移动,其推动桥以断开两个导体,从而中断 电路。
为了控制火药的点火,现有技术的该装置需要使用外部检测件。而且, 其主要使用机械装置,该机械装置可能随着时间而磨损,从而可能导致故障。

发明内容

本发明的目的是提出一种用于中断/接通电路的装置,其不易随着时间 破损并且通过利用火药进行操作,火药的点火直接在装置中进行控制。 该目的通过一种用于中断/接通电路的装置实现,该装置包括: -火药,其可以被点燃,其燃烧分别引起电路的中断和接通, -给火药点火的装置, 其特征在于:
-点火装置连接到电路,
-点火装置包括具有磁作用的微动开关,该微动开关能够控制火药的 点火。
根据一特定特征,微动开关布置在电路分支上,该分支一端连接到电 路,另一端接地。根据另 一特定特征,点火装置包括与微动开关串联安装并能够点燃火 药的热阻元件。
根据第一变型实施例,微动开关由活动的永久磁体进行控制,其可以 例如以平动方式^皮致动。
根据第二变型实施例,微动开关由激励线圈进行控制。
在第一构型中,激励线圈相对于电路并联安装。本发明的装置然后是 用于中断电路的装置,其中该电路包括两个导体和能够在火药燃烧产生的 气体影响下位移的连接件,该连接件初始时连接两个导体。
在第二构型中,激励线圏相对于微动开关并联安装。在这种情形下, 其通过传感器进行控制。本发明的装置然后是接通装置,其中该电路包括 两个导体和能够在火药燃烧产生的气体影响下位移的连^^妄件。在该接通装 置中,连接件初始时从两个导体断开,并且,例如,其与活塞连接,该活 塞分隔第一腔室和第二腔室,该第一腔室包括火药,该第二腔室被两个导 体通过。
根据本发明,釆用的微动开关包括,例如,由磁材料制成的膜,其
能够通过布置(aligned)在磁场线上而在两个位置之间驱动。 附图说明
通过参照通过例子给出并在附图中示出的实施例,其它特征和优点将 从下面的详细描述显现出来,其中:
图1示意性地示出根据本发明的用于响应外部机械作用而中断电路的 装置,
图2示意性地示出根据本发明的用于响应电路中的电流过载而中断电 路的装置,
图3示意性地示出根据本发明的用于接通电路的装置, 图4-8示出用于本发明中的微动开关的第一变型, 图9-11示出用于本发明中的微动开关的第二变型。

具体实施方式

本发明涉及用于中断或者接通主电路的装置。该主电路可以例如为赋 能电池变压器电梯制动装置(liftbrakes)预留,或者为任何类型的需要快路预留。
图1和2所示的中断装置以及图3所示的连通装置的每一个包括主体 1,该主体1 ^皮两个导电体6a, 6b通过,所述两个导体6a, 6b间隔开并连 接到例如通过发电机G供电的设备A的主电力供应回路(图1)。在中断装置 中,该两个导体6a, 6b初始时通过连接件7连接,连接件7能够位移,从 而初始时进4亍电连接,而在连通装置中,该两个导体6a, 6b初始时间隔开 并设计为通过能够位移的连接件700连接。该装置的主体1是密封的并包 括一底部壁,在底部壁上形成断裂起始刻痕8。
在中断装置中,连接件7例如楔入两个导体6a, 6b和主体的底部壁之间。
例如复合类型的火药5布置在主体1内部。该火药5的点火在主体1 内部产生气体并通过连接件7,700的位移使得主电路中断或者主电路接通。 气体通过主体1的断裂沿着断裂起始刻痕8释放。
根据本发明,中断/接通装置还包括在此及后描述的具有磁作用的微动 开关M, M,。该类型的微动开关是特别有利的,因为其罩在完全密封的壳 体内并且其对静电问题不敏感,而静电问题会引起火药的不适时的燃烧。 其特别地可以通过MEMS(微机电系统)类型技术制造。
该类型的微动开关M, M,的两个变型在图4和9中示出。特别适合本 发明的要求的其它类型的微动开关也是可以的,特别地"簧片"类型微动开 关。
在图4和9中示出的两个变型实施例中,微动开关M, M,包括安装在 基底S上的活动元件,该基底S由例如、玻璃、陶瓷或者印刷电路类型 的材料制成。基底S在其表面30上支承例如至少两个相同且间隔开的平面 导电触点或者迹线31, 32,意在通过活动电触点21, 21,进行电连接以为了 获得电路的闭合。活动元件包括具有至少一层铁磁材料的可变形膜20, 20,。 铁磁材料是例如软磁类型的,并且可以是例如铁和镍的合金("镍铁导磁合 金"Ni8oFe2Q)。取决于膜中产生的磁分量的取向,膜20, 20,可以呈现底部"闭 合"位置,在该位置其活动触点21, 21,电连接两个固定的导电迹线31, 32 以闭合电路;或者膜可以呈现升高的顶部"断开,,位置,在该位置其活动触点 21, 21,与两个导电迹线分离以断开电路。在断开位置,自由空间必须足以 符合在寄生电流的情形下"不打火(nonfire)"标准。
6在如图4所示的第一变型中,;微动开关M的膜20具有纵轴(A)并通过 两个连接臂22a, 22b连接到基底S,所述两个连接臂22a、 22b连接所述膜 20到两个锚定接触柱23a, 23b,所述两个锚定接触柱23a, 23b对称安装在 其纵轴(A)的每一侧上并垂直于该轴(A)延伸。通过扭转两个连接臂22a,22b, 膜20可以在其断开位置和闭合位置之间围绕旋转轴(R)枢转,该旋转轴(R) 平行于通过膜20与导电迹线31,32的接触点描绘的轴,并垂直于其纵轴(A)。 其活动电触点21安置在膜20下面、在膜20的一端处。
在该第一变型中,微动开关M的^f兹致动包括使得膜20经受永i兹场Bo, 该永》兹场B。优选地均一地并且例如在垂直于基底S的表面30的方向上,以 将膜20保持在其每个位置;以及包括施加临时控制磁场Bc以驱动膜20从 一个位置移动到另一位置,这是通过反转施加在膜20上的^F兹矩进行的。通 过采用临时石兹场Bo迫使膜20断开证明是必需的以承受静电放电和给予微 动开关M强的电隔离。但是,如果膜在不工作时保证在断开时的足够空间, 也可以不应用永,兹场Bo。为了保证在断开时的该足够空间,膜20可以是具 有机械预应力的,例如通过在其上增加由预应力材料制成的层。
-为了产生永磁场Bo,永磁体(未示出)被使用,例如固定在基底S下面。 临时磁场Bc例如通过利用与微动开关M相关的激励线圈4产生。该激励 线圈4可以是平面的(图5),集成到基底中,或者在外面,例如螺线管类型 的。电流通过激励线圈4在平行于基底S且平行于膜20的纵轴(A)的方向产 生临时磁场以控制膜20从其一个位置切换到其另一位置,这取决于线圈中 的电流方向。这样的微动开关M的操作在下面结合图6-8详细描述。在图 2和3中,线圈40, 400以绕组形式示出,但是应当理解,其可以采用其它 形式,特别地集成到微动开关M的基底中的平面形式(图5)。
支撑膜20的基底S布置为处于已经在前面提及的永磁场BQ的作用下。 如图6所示,第一磁场Bq在膜20中初始产生沿其纵轴(A)的磁分量BP2。 由第一磁场Bo以及由膜20中产生的分量BP2所致的磁矩将膜20保持在其 一个位置,例如图6的断开位置。
参照图7,控制电流在限定方向通过激励线圏4会产生控制临时磁场 Bc,其方向平行于基底S,且其方向取决于传送到线圏4中的电流的方向。 临时》兹场Bc在膜20的》兹层中产生》兹分量BP3。如果控制电流在适当方向传 送,该新的磁分量BP3与在膜20的磁层中由第 一磁场B。产生的分量BP2相反。如果分量BP3的强度大于通过第一磁场B。产生的强度,由第一磁场 B0和其分量BP3产生的磁矩被逆转,并使得膜20从其断开位置切换到其闭 合位置(图7)。
一旦膜20已经被切换,不再需要供应到线圈4的电流。根据本发明, 磁场Bc仅过渡性地产生以使得膜20从一个位置切换到另 一位置。如图8 所示,膜20然后在仅第一磁场Bo的作用下保持在其闭合位置,该第一磁场 Bo在膜20中产生新的磁分量BP4以及因此新的磁矩,从而迫使膜20保持 在其闭合位置(图8)。
在如图9所示的第二变型中,微动开关M,的膜20,具有纵轴(A,)并且在 其一端通过连接臂22a,, 22b,连接到一个或多个锚定接触柱23',该锚定接 触柱连接到基底S。膜20,能够相对于基底围绕垂直于其纵轴(A,)的旋转轴 (R,)枢转。当膜20,枢转时,连接臂22a,, 22b,在膜20,和锚定接触柱23,之 间形成弹性连接并且被压弯。
在该第二变型实施例中,微动开关M,的磁致动示出在图lO和ll中。 其包括施加永磁体4,产生的磁场。根据该致动模式,铁磁膜20,通过布置 (align)在由永磁体4'产生的-兹场的场线L上在其两种状态之间位移。结果, 由永磁体4'产生的磁场具有场线L,该场线L的取向在膜20的铁磁层中沿 着其纵轴(A,)产生磁分量(BP,。,BP,,)。在膜20,中产生的该磁分量(BP,。,BP、) 产生》兹矩,该磁矩迫使膜20,呈现其断开(图IO)或者闭合(图ll)位置之一。 通过位移永磁体4,,然后可能使得膜20,经受永磁体4'的》兹场的场线L的两 个不同取向,并使得膜20,在其两个位置之间转换。为了使得膜20,转换, 永磁体4,的位移可以在平行于基底S的表面30或者垂直于所述表面30的 方向进行。
这样,该装置的主体还包含点燃火药5的装置,其包括,特别地,如 上所述的^:动开关M, M,和热阻元件,例如热阻丝9,其意在点燃火药的 加热由孩i动开关M, M,进行控制。微动开关M, M,相对于热阻丝9串联布 置,当樣吏动开关M,, M'闭合时其一端顺次接地,另一端连接主电路。热阻 丝9靠近火药5定位,优选地与火药接触或者被火药覆盖(变型未示出)。作 为一变型,火药5的点火可以直接通过微动开关进行,而不使用热阻丝9。 结果,由某电流,微动开关可以设计为通过产生点燃火药5所需的能量而 被蒸发。为此,微动开关例如包括可熔膜20,其能够在受控电流太强时蒸发。
断开装置的第一构型在图1中示出。该断开装置设计来对外部机械作 用作出反应。该外部机械作用可以通过不同的装置产生,例如,流体(空气、 或者油)压力的增加,或者外部机械片的作用,该机械片设定为遵循温度 变化而运动或者响应沖击。任何其它类型的传感器也是可以考虑的,特别 地,"多物理"传感器,其根据不同物理参数例如压力、温度、速度等的变化 产生机械响应。
在该第一构型中,所述装置包括活动永磁体10,例如以盘或者环的形
式,安装在活动致动器OA上,在活动致动器OA上施加外部机械作用,与 所述装置的轴(X)共轴。该致动件OA能够在施加标定的最小外部机械作用 时平动位移,例如通过利用波紋管机构11、突然断裂弹性膜(未示出)或者利 用相对于活动永磁体10同心地安置的盘或者环形式(未示出)的固定磁体。 当通过致动件OA驱动时,活动永i兹体10因此可以沿着装置的轴(X)在不工 作位置和工作位置之间移动。
在该第一构型中,采用的微动开关M,是下面描述的第二变型类型的。 该微动开关M,相对于装置的轴(X)偏移以使得能够在活动永磁体10产生的 磁场作用下进行切换。
该第 一构型的中断装置的4喿作如下:
当确定的最小强度的外部机械作用施加在致动件OA上时,致动件OA 通过驱动活动永磁体10而沿着装置的轴(X)平动位移。在其不工作位置,活 动永磁体例如对微动开关M,没有影响。微动开关M,的膜20,然后处于不工 作位置,平行于基底,如图9所示,或者通过内部机械预应力升高,如图 IO所示。当活动永磁体IO处于其底部工作位置时,其磁场在膜20,中感应 磁分量,从而产生磁矩,迫使微动开关M,到闭合位置(图11)。
微动开关M,的闭合使得突然接地,从而使得可能加热热阻丝9并将其 蒸发以产生点燃火药5所需的能量。
火药5燃烧产生的气体然后引起主体1沿着其断裂起始刻痕8断裂同 时射出连"l妄件7,以中断两个导体6a, 6b之间的主电路。
在第二构型的中断装置中,如图2所示,活动永磁体10替换为在装置 的轴(X)安置的激励线圈40。该中断装置因此不再对外部机械作用敏感,而 是对电信号敏感。该构型中应用的微动开关M是上面描述的第一变型类型的。因此,其 通过例如结合到基底S并产生初始地将微动开关M保持在断开位置的^兹场 Bo的固定的永》兹体(未示出)而极化。^f敖动开关M相对于线圈40的轴偏移以 使得处于其大致水平的场线的作用下。当线圏40被致动时,微动开关M然 后处于平行于其基底S并在两个位置之间控制其膜20的临时磁场Bc(图7) 的主要作用之下。
在图2中,激励线圈40通过围绕轭架的绕组示出,但是应当理解,其 可以采取任何其它形式。如图5所示,其可以特别地为平面类型的,集成 在支撑微动开关M的基底S中。
激励线圈40平行于主电路安置以被主电路的电流通过。因为由线圈40 产生的场与通过其的电流成正比,所以当电流超过取决于待保护的设备的 阈值时,微动开关因此可以切换。当该阈值被超过时,通过激励线圈40产 生的临时磁场Bc在微动开关M的膜20中产生磁分量,该磁分量的强度足 够迫使膜20处于其闭合位置(图7和8),从而如在第一构型中导致火药5 的点火以及通过排出连接件7而中断主电路。
如图3所示的接通装置也通过利用激励线圈400进行操作,该激励线
该接通装置中采用的微动开关M,是上述第一变型类型的(图4-8)。其膜20 通过固定永磁体(未示出)极化并通过线圈400产生的临时磁场Bc在其两个 位置之间控制。如前面的,线圈400可以是平面类型的,集成到微动开关 的基底S中(图5)。激励线圈400是例如通过传感器C控制在闭合。该传感 器C能够例如采取对一个或多个物理参数例如温度、压力、加速度等敏感 的开关的形式。特别地,可以认为加速度传感器包括多个根据本发明布置 在与控制火药5的点火的微动开关M串联的电路上的MEMS类型微动开 关。永磁体例如设定成根据加速度或者减速度的强度运动,以致动更多或 更少的微动开关。当加速度或者减速度阈值达到时,所有的微动开关都闭 合,从而允许电流通过激励线圏400。
连接件700安装为结合到活塞P上,该活塞P分隔主体1的内部空间 为第一腔室500和第二腔室600,第一腔室500包含火药,第二腔室600浮皮 导体6a, 6b通过并包含连接件700。活塞P是例如通过形成在主体1的内 表面上的槽口 300保持。
10在操作中,当线困400被致动时,其磁场作用在微动开关M上,迫使 其进入到其闭合位置。微动开关M的闭合使得火药5加热起来并因此产生 气体。在第一腔室500中产生的气体推动活塞P伴随连接件700 —起移动 直到连接件700连接两个导体6a, 6b。该装置例如可以提供安全机构800 以将燃烧气体从第一腔室500排出。
显然,在不脱离本发明的框架下,可以想到其它变型以及细节方面的 改进,并类似地考虑使用等效装置。
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