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CH283561A - Stray field-free relay. - Google Patents

Stray field-free relay.

Info

Publication number
CH283561A
CH283561A CH283561DA CH283561A CH 283561 A CH283561 A CH 283561A CH 283561D A CH283561D A CH 283561DA CH 283561 A CH283561 A CH 283561A
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
wings
relay
pot
stray field
poles
Prior art date
Application number
Other languages
German (de)
Inventor
Aktieng Siemens-Schuckertwerke
Original Assignee
Siemens Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Publication of CH283561A publication Critical patent/CH283561A/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/16Magnetic circuit arrangements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Electromagnets (AREA)

Description

  

   <Desc/Clms Page number 1> 
    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- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 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.



   <Desc / Clms Page number 1>
    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.

 <Desc / Clms Page number 2>

 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.

 

Claims (1)

PATEN T AN SPRL CI-I Streufeldfreies Ihlais, dadurch gekennzeichnet, däss es einen Topfma-neten aufweist, 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. UNTERANSPRL CII: Relais nach Patentansprueh, dadurch gekennzeichnet, dass die Flügel des Drehankers untereinander durch nicht ferroina-netiselies Material verbunden sind. PATENT AN SPRL CI-I Ihlais free of stray fields, characterized in that it has a pot magnet, the core of which is provided with pronounced radial poles, with wings of a rotating armature made of ferromagnetic material being arranged in the gap between the pot wall and the poles . SUB-ANSPRL CII: Relay according to patent claim, characterized in that the wings of the rotating armature are connected to one another by non-ferroinetic material.
CH283561D 1948-10-25 1950-06-05 Stray field-free relay. CH283561A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE283561X 1948-10-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH283561A true CH283561A (en) 1952-06-15

Family

ID=6047017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH283561D CH283561A (en) 1948-10-25 1950-06-05 Stray field-free relay.

Country Status (1)

Country Link
CH (1) CH283561A (en)

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