термомагнитного элемента 4, у которого при температуре ниже температуры переориентации TO ось легкого намагничивания перпендикулярна к оси штока, а при температуре выше TO - параллельна ей и контактной группе 5.
Термомагнитный элемент расположен между постоянными магнитами и с помощью штока соединен с контактной группой.
Устройство работает следующим образом.
При низкой температуре термомагнитный элемент 4 легко намагничивается в направлении поперек штока 3, поэтому он притягивается к магниту 2, увлекая за собой шток. Контакты 5 разомкнуты. При высокой температуре термомагнитный элемент 4 легко намагничивается вдоль штока, поэтому он притягивается к магниту 1, замыкая через шток контакты 5. Если поменять местами магниты, замыкание контактов произойдет при низкой температуре, размыкание - при высокой.
Термореле можно выполнить таким образом, чтобы оно попеременно включало две электрические цепи, например нагреватель при переохлаждении и холодильник при перегреве. Такое термореле изображено на фиг. 2. Оно дополнительно содержит второй шток 6 и вторую контактную группу 7. При низкой температуре замкнуты контакты 7, контакты 5 разомкнуты, при высокой - наоборот.
Переориентация оси легкого намагничивания может происходить в очень узком диапазоне температур, практически скачком. Например, для соединения TbCos интервал полной (на 90°) переориентации составляет 3°С. В этом интервале намагниченность вдоль одной из осей спадает от максимума до нуля, а вдоль другой - растет от нуля до максимума. Сила притяжения термомагнитного элемента к магнитам меняется скачком на большую величину, поэтому невозможны задержки срабатывания устройства. В элементах, работающих на точке Кюри, такого узкого интервала для столь значительного изменения силы притяжения быть не может, так как намагниченность при подходе к точке Кюри спадает постепенно. Кроме того, интервал срабатывания получается значительно уже
указанного в связи с тем, что для перетягивания термоэлемента с одного магнита на другой необязательна полная переориентация. Для каждой конкретной необходимой температуры может быть подобрано вещество с такой же величиной То для изготовления термомагнитного элемента.
Термореле может быть использовано для поддержания заданной температуры, для подачи аварийных сигналов и для других
подобных целей.
Формула изобретения
Термореле, содержащее первый постоянный магнит и термомагнитный элемент с жестко укрепленным на нем штоком, связанным с контактной группой, отличающееся тем, что, с целью повыщения надежности и точности термореле, оно содержит второй постоянный магнит, а термомагнитный элемент выполнен из материала с термозависимой ориентацией оси легкого намагничивания и расположен между первым и вторым постоянным магнитами, установленными с взаимно перпендикулярным расположением осей намагничивания.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР № 330358, кл. G 01К 7/38, 1970.
2.Авторское свидетельство СССР № 490102, кл. G 05D 23/20, 1972 (прототип) .
/
/X
у////.
Риг.1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термореле | 1981 |
|
SU993353A1 |
Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую и/или механическую, тепловая труба. | 2019 |
|
RU2737181C1 |
Магнитно-тепловой двигатель | 1985 |
|
SU1341377A1 |
Способ термомагнитной записи на многослойную структуру | 1989 |
|
SU1748203A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1992 |
|
RU2076397C1 |
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2013 |
|
RU2542711C1 |
ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ | 1995 |
|
RU2087979C1 |
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОМ | 2010 |
|
RU2444802C1 |
Электропаяльник | 1986 |
|
SU1386397A1 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНЕТИКА, БЫСТРО ВВОДИМОГО В НАСЫЩАЮЩЕЕ СВЕРХСИЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ | 2012 |
|
RU2488839C1 |
Авторы
Даты
1979-10-30—Публикация
1977-07-19—Подача