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Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlin und Erlangen (Deutschland). Streufeldfreies Relais. lii elektrische Messgeräte oder dergleichen müssen mitunter Schaltrelais eingebaut: werden, so zum Beispiel in Doppeltarifzähler zwecks Umschaltung des Zählwerks. Durch die Streufelder dieser Relais werden diese Geräte gestört, insbesondere deshalb, weil die heim Einsehalten des Relais vorhandenen Streufelder beim Abschalten wieder verschwinden. Die Erfindung hat die Aufgabe, diesen Mangel zu vermeiden.
Erfindungsgemäss weist das Relais einen Topfmagneten auf, dessen Kern mit ausgeprägten radialen Polen versehen ist, wobei im Spalt zwischen der Topfwandung und den Polen aus ferromagne- tischem Material bestehende Flügel eines Drehankers angeordnet sind, der sich vorzugsweise zwischen Anschlägen bewegen kann und dadurch die gewünschten Schaltoperationen ausführt. Um das Auftreten radialer Kräfte auf die Flügel bei nicht vollkommen symmetrischem Aufbau des Relais einzuschrän- Icen, wird der Drehanker zweckmässigerweise so ausgeführt, dass seine Flügel untereinander ausschliesslich durch nicht ferromagnetisches Material verbunden sind.
Solche Relais haben infolge Verwendung eines Topfmagneten praktisch keine Streufelder, können also das Cterät, mit dem sie zusammengebaut sind. nicht stören. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung näher dargestellt. In einem Weicheisentopf 1 sitzt ein Magnetkern ? mit. kreuzförmigem Polkopf 3. Zwischen Topfwandung und Kern ist eine Wicklung 4 angeordnet. Der Topf ist durch einen Deckel 5 abgeschlossen.
Eine aus magnetisch nicht leitendem Stoff, durch Spritzguss, hergestellte Scheibe 6 (vergleich(, auch Fig.4 und 5) mit einer Welle 7 trägt Weicheisenflügel 8, die in den Spalt zwischen den Polen 3 und dem Topf 1 gmeifen. Die Welle 7 ist einerseits in dem Polkopf 3, anderseits in dem Deckel 5 gelagert. Sie ist zwischen Anschlägen drehbar. Die Anschläge und die vom Relais zu betätigenden Teile sind der Einfachheit halber weggelassen. Im abgeschalteten Zustand befinden sich die Flügel F in der in Fig. 3 angedeuteten Lage, in die sie durch die Schwerkraft eine Federkraft oder dergleichen gedrängt. werden. Beim Einschalten des Relais werden die Flügel unter Drehung der Welle 7 in der Pfeilrichtung gedreht.
Wären die Flügel 8 magnetisch leitend miteinander verbunden, dann würden schon bei verhältnismässig kleinen Unsymmetrien durch Magnetzug stärkere radiale Kräfte auftreten, weil sich beispielsweise der eine Flügel 1 dem Topf, der gegenüberliegende dem Kern nähern will, um so einen möglichst. guten Rückschluss für das Feld herzustellen. Dadurch, dass die Flügel magnetisch voneinander isoliert sind, fällt diese Tendenz fort und es können nur jene kleinen Kräfte auf-
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treten, die ein iühomogenes Feld auf die einzelnen Flügel ausüben kann, wenn diese nicht symmetrisch angeordnet sind. Wegen Fehlens stärkerer radialer Kräfte ist die Lagerreibung des Drehankers klein.
Der Anker ist infolge- dessen leicht beweglich. Das Relais kann mittels eines Arms, einer Kurbel, eines Exzenters oder dergleichen seine mechanische Schaltoperation ausführen. Es hat bei kleinen Abmessungen eine verhältnismässig hohe Kraft und ist wegen vollkommener Kapselung gegen Beschädigungen, Verstaubung usw. ge- sehützt. Versuche haben ferner gezeigt, dass solche Relais bei Wechselstrombetrieb nicht brummen und schlagen.
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Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlin and Erlangen (Germany). Stray field-free relay. lii electrical measuring devices or the like must sometimes be built in switching relays, for example in double tariff meters for the purpose of switching over the counter. These devices are disturbed by the stray fields of these relays, especially because the stray fields that are present when the relay is switched on disappear again when the relay is switched off. The object of the invention is to avoid this deficiency.
According to the invention, the relay has a pot magnet, the core of which is provided with pronounced radial poles, with wings of a rotating armature that are arranged in the gap between the pot wall and the poles of ferromagnetic material, which can preferably move between stops and thereby the desired switching operations executes. In order to limit the occurrence of radial forces on the wings if the relay is not completely symmetrical, the rotating armature is expediently designed so that its wings are connected to one another exclusively by non-ferromagnetic material.
Such relays have practically no stray fields due to the use of a pot magnet, so they can be the Cterät with which they are assembled. do not bother. An embodiment of the invention is shown in more detail in the drawing. There is a magnetic core in a soft iron pot 1? With. cruciform pole head 3. A winding 4 is arranged between the pot wall and the core. The pot is closed by a lid 5.
A disk 6 made of magnetically non-conductive material by injection molding (compare (, also FIGS. 4 and 5) with a shaft 7 carries soft iron blades 8 which fit into the gap between the poles 3 and the pot 1. The shaft 7 is on the one hand in the pole head 3, on the other hand in the cover 5. It is rotatable between stops. The stops and the parts to be actuated by the relay are omitted for the sake of simplicity. In the switched-off state, the wings F are in the position indicated in FIG into which they are urged by the force of gravity, a spring force or the like .. When the relay is switched on, the blades are rotated in the direction of the arrow while rotating the shaft 7.
If the wings 8 were connected to one another in a magnetically conductive manner, then even with relatively small asymmetries due to magnetic pull, stronger radial forces would occur because, for example, one wing 1 wants to approach the pot, the opposite one wants to approach the core as one possible. make a good conclusion for the field. Because the wings are magnetically isolated from each other, this tendency disappears and only those small forces can be noticed.
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occur, which can exert an iühomogenes field on the individual wings if they are not arranged symmetrically. Due to the lack of strong radial forces, the bearing friction of the rotating armature is small.
As a result, the anchor is easy to move. The relay can perform its mechanical switching operation by means of an arm, a crank, an eccentric or the like. With its small dimensions it has a relatively high force and is protected against damage, dust, etc. due to its complete encapsulation. Experiments have also shown that such relays do not hum and beat when operated with alternating current.