一种高通流开关设备冷却结构

    公开(公告)号:CN212114510U

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202021234170.3

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: H02B1/56 H02B1/46

    摘要: 本实用新型公开了一种高通流开关设备冷却结构,用于冷却高通流开关设备的箱体中的中心通流部件,箱体内封闭有流体实现箱体和中心通流部件之间的绝缘,高通流开关设备冷却结构包括依次连通的进气导流管、散热导流管和回气导流管,进气导流管的进气口设置在箱体的上方,回气导流管的出气口设置在箱体的底部,进气导流管的一段管体设置有并联的分歧导流管,分歧导流管中设置有泵体,该段管体上设置有阀门,散热导流管上设置有散热片。集成了基于热虹吸作用的被动冷却和泵循环主动冷却两种方式。被动冷却模式散热系统无功耗,主动冷却模式下泵仅起强迫循环的作用,因此散热系统的整体功耗低。散热方式易行,实施成本低。

    一种自适应引流式触头组件

    公开(公告)号:CN220585099U

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202322251708.1

    申请日:2023-08-21

    IPC分类号: H01H9/38

    摘要: 本实用新型公开了一种自适应引流式触头组件,当喷嘴喉部直线段部分与弧触头分开时,从喷嘴中吹出的高速气流快速吹向弧触头尾部的旋转叶片结构处,使得旋转叶片绕固定杆产生旋转运动。旋转叶片的旋转不仅会使经过它的气流改为旋转流动,还会迫使后续热气体加速向导电筒下游流去。旋转叶片的旋转速度将根据喷嘴中吹出的气流大小会自适应。旋转叶片配置单向轴承,即旋转叶片结构的旋转方向是唯一的,因此也只能使得气体由喷口下游到导电筒方向流动。因此,本实用新型提出的结构能够解决现有技术存在的问题。

    具有加热装置的电气设备
    23.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210694412U

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201921975327.5

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: H05B6/02 H05B6/44 G01K13/02

    摘要: 本实用新型公开了一种具有加热装置的电气设备,包括独立气室和用于给所述独立气室加热的加热装置,所述加热装置包括:螺旋线圈,所述螺旋线圈未缠绕在所述独立气室的外壁上;电源,用于给所述螺旋线圈供非恒定电流以使所述螺旋线圈产生磁场,所述独立气室的金属壳体在磁场中产生涡流以实现独立气室的加热。当周围环境温度较低或者独立气室内的C4F7N或C5F10O等气体组分降低时,说明独立气室内的气体存在液化的隐患,此时启动电源,电源给螺旋线圈供非恒定电流,螺旋线圈周围产生磁场,独立气室的金属壳体在磁场中产生涡流并升温,实现了对独立气室内的气体加热,可以有效防止其液化。

    一种GIS开关设备用气固体绝缘结构及GIS开关设备

    公开(公告)号:CN212626835U

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202021227758.6

    申请日:2020-06-29

    摘要: 本实用新型公开了一种GIS开关设备用气固体绝缘结构及GIS开关设备,包括静主触头(1)、静弧触头(2)、静触头座(3)、绝缘子(4)和嵌件(5);其中,静主触头(1)设置在嵌件(5)的端面上,并通过与嵌件(5)同一轴向布置的静触头座(3)固定,静弧触头(2)设置在静触头座(3)的伸出端上,绝缘子(4)固定在嵌件(5)的周向上,绝缘子(4)的边缘连接有壳体(8),形成一个腔体,该腔体内填充有气体(7);静触头座(3)与静主触头(1)的外表面设置有固体绝缘层(6)。本实用新型能够满足GIS开关设备小型化、高性能的要求,也适用于采用环保气体作为绝缘及灭弧介质,符合低碳、环保型友好社会的需求。

    一种灭弧室及其用螺旋导向锥

    公开(公告)号:CN212392199U

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202021234191.5

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: H01H73/18

    摘要: 本实用新型公开了一种灭弧室及其用螺旋导向锥,包括锥形体,锥形体的表面开设有螺旋槽,螺旋槽从锥形体的直径较小的一端朝向锥形体的直径较大的一端延伸。大电流期间,电弧区域的高温高压热气进入膨胀室,在螺旋导向锥的引导下,气体在螺旋槽中旋转,沿锥形表面被引导至膨胀室壁面形成回流。本实用新型提供的灭弧室用螺旋导向锥,该结构能够加强大电流阶段电弧热气进入膨胀室后与原有冷态气体的混合,降低膨胀室气体温度,体现在:1、螺旋槽有助于气流形成旋向分量;2、锥形结构有助于引导外围气体回旋,通过冷热气体充分混合降低膨胀室温度。膨胀室气体较低的温度将有助于电流过零后膨胀室气体向电弧区域返流时提高弧隙介质强度恢复能力。

    一种筒壁用微粒捕捉器装置

    公开(公告)号:CN219187289U

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202320442298.6

    申请日:2023-03-09

    IPC分类号: B03C3/34 B03C3/04

    摘要: 本实用新型属于电力设备领域,具体为一种筒壁用微粒捕捉器装置,包括上板、下板和安装台,上板由板、弯头结构组成,板两端分别为弯头结构,安装台固定连接于筒体内壁,安装台上依次固定连接下板和上板,板和下板设置有一一对应的长条孔,从而形成微粒捕捉通道。本实用新型能有效限制微粒落入后逃逸,从而提升带电微粒的捕获率,提高了电力设备的绝缘可靠性。该装置结构简单,易安装拆卸,便于清理,占用空间小,有利于在电力产品中推广应用。

    一种真空灭弧室的动导电杆用导向套

    公开(公告)号:CN217881313U

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202222200409.0

    申请日:2022-08-19

    IPC分类号: H01H33/664 H01H33/666

    摘要: 本实用新型属于真空灭弧室技术领域,涉及一种真空灭弧室的动导电杆用导向套,所述导向套用于套设在动导电杆的前端;导向套为筒形壳体,包括依次连接的圆弧段、直筒段和凸耳段;凸耳段的内表面与动导电杆上的仿扭平台配合,凸耳段的外表面为圆弧面,外径与动导电杆的外径相同;圆弧段位于动导电杆伸出端一侧;凸耳段为两个对称设置的弧形体,在两个弧形体之间连接有卡接环,卡接环嵌入在动导电杆上的夹持槽内,防止导向套在工作过程中脱出夹持槽,影响触头装配;圆弧段采用导向圆弧设计,有利于触头滑入或退出导向套。触头组件在穿过动导电杆时,触头组件是通过导向套滑入动导电杆上,不会与夹持槽、仿扭平台接触,不会对触头表面造成刮伤。

    一种紧凑型电气制动开关
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217881298U

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202222200996.3

    申请日:2022-08-19

    摘要: 本实用新型属于开关设备技术领域,具体涉及一种紧凑型电气制动开关,包括弹簧操动机构、传动系统、传动框架、输出拐臂和单极灭弧室;弹簧操动机构包括合闸弹簧、分闸弹簧和机构输出轴,合闸弹簧布置在传动框架外侧,分闸弹簧布置在传动框架内侧;输出拐臂包括第一拐臂、第二拐臂和第三拐臂,第二拐臂与第一拐臂呈T型布置;第一拐臂、第二拐臂及第三拐臂的一端分别与机构输出轴铰接;第一拐臂的另一端与分闸弹簧连接,第二拐臂的另一端与中间的单极灭弧室相连,第三拐臂的另一端与传动系统相连;传动系统通过拐臂机构与其他单极灭弧室连接。将分合闸弹簧分别布置于传动机构内外,缩小了产品宽度;输出拐臂与灭弧室直连,提高了传动效率。

    一种合闸电阻用微粒捕捉装置

    公开(公告)号:CN215784105U

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202121975076.8

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: B03C3/04

    摘要: 本实用新型公开了一种合闸电阻用微粒捕捉装置,包括微粒捕捉板、第一固定块和第二固定块,所述微粒捕捉板布置于合闸电阻壳体内腔中,所述微粒捕捉板的底部连接有第一固定块和第二固定块,所述第一固定块和第二固定块均固定在合闸电阻壳体的底部表面上;所述第一固定块和第二固定块均沿微粒捕捉板的圆周方向布置,且第一固定块和第二固定块沿微粒捕捉板圆周方向的布置长度相同,所述第一固定块靠近合闸电阻壳体中的绝缘件,所述第二固定块远离合闸电阻壳体中的绝缘件,所述第一固定块和第二固定块均为长条块结构,所述第二固定块的长条块上设有断口结构。本实用新型结构简单,装配方便。

    一种灭弧室气流导向结构
    30.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212411935U

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202021426309.4

    申请日:2020-07-17

    IPC分类号: H01H33/82 H01H33/88 H01H33/72

    摘要: 本实用新型一种灭弧室气流导向结构,包括动触头、绝缘喷嘴和辅助喷嘴;所述辅助喷嘴套设在动触头上,辅助喷嘴外侧周向设置绝缘喷嘴,辅助喷嘴的喷口与绝缘喷嘴同轴设置,辅助喷嘴的侧壁和绝缘喷嘴之间的间隙形成气体通道;辅助喷嘴上周向均匀设置有若干气流导向结构,所述气流导向结构的中心线沿流体方向的延长线不通过辅助喷嘴喷口的轴线,用于灭弧气体在气体通道中经过气流导向结构形成气旋。通过在辅助喷嘴上设置气流导向结构,形成旋流通道,使灭弧气体经过旋流通道时可以产生旋流效果,增加旋流速度和灭弧气体的流通速度,抑制了电弧区域速度滞止区的形成,有助于提高电弧区域的灭弧介质恢复强度,提高气吹散热灭弧效果。