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公开(公告)号:CN116525346A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310404366.4
申请日:2023-04-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 平高集团有限公司 , 河南平高电气股份有限公司
发明人: 黄晓尧 , 乐全明 , 许挺 , 钟宇峰 , 王坚俊 , 周自强 , 陈晓刚 , 丁敬 , 陈炜 , 胡俊华 , 钟建英 , 徐华 , 邵先军 , 吴靖 , 樊立波 , 王绍安 , 陈孝信 , 王之军 , 谭盛武 , 韩荣杰 , 沈潇晔 , 汤明 , 孙智卿 , 徐国丰 , 史宇超 , 罗良 , 来益博 , 戴世强 , 施羽展 , 柴影辉 , 高远 , 张伟峰 , 刘国清 , 黄晗江 , 郑凯 , 吴邦 , 沈正阳 , 陈民权
摘要: 本发明涉及断路器技术领域,公开了一种断路器连接结构及低频断路器,所述断路器连接结构包括断路器本体、本体调节接头、固定件、机构调节接头和机构,所述本体调节接头的第一端与所述断路器本体螺纹连接,所述本体调节接头的第二端通过所述固定件与所述机构调节接头的第一端连接,所述机构调节接头的第二端与所述机构螺纹连接。本发明能够实现断路器可动部分的距离调整,同时对安装方向没有要求。
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公开(公告)号:CN116153731B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211089820.3
申请日:2022-09-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
摘要: 本发明为一种静端结构及使用该静端结构的断路器,属于电器设备领域,针对的问题,采用技术方案如下:一种静端结构,包括圆筒状的静端支撑壳,置于静端支撑壳的中心轴处的静弧触头,紧配在静端支撑壳上的屏蔽罩,紧配在屏蔽罩和静端支撑壳之间的触指,静端支撑壳的底端设有横梁;静弧触头设置在横梁上,横梁表面包覆保护套;屏蔽罩上周向分布多个圆孔;触指上周向分布多个条形孔,每个圆孔适配至少一个条形孔;保护套为聚四氟乙烯件,其厚度为6‑10mm。聚四氟乙烯材质的保护套耐高温性能好,能够隔档高温、高速、高压的气流对横梁的冲击,有效减少金属粉尘,保证了断路器的绝缘性能和开断性能;圆孔适配条形孔,提高静端支撑壳的散热能力。
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公开(公告)号:CN116153731A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211089820.3
申请日:2022-09-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
摘要: 本发明为一种静端结构及使用该静端结构的断路器,属于电器设备领域,针对的问题,采用技术方案如下:一种静端结构,包括圆筒状的静端支撑壳,置于静端支撑壳的中心轴处的静弧触头,紧配在静端支撑壳上的屏蔽罩,紧配在屏蔽罩和静端支撑壳之间的触指,静端支撑壳的底端设有横梁;静弧触头设置在横梁上,横梁表面包覆保护套;屏蔽罩上周向分布多个圆孔;触指上周向分布多个条形孔,每个圆孔适配至少一个条形孔;保护套为聚四氟乙烯件,其厚度为6‑10mm。聚四氟乙烯材质的保护套耐高温性能好,能够隔档高温、高速、高压的气流对横梁的冲击,有效减少金属粉尘,保证了断路器的绝缘性能和开断性能;圆孔适配条形孔,提高静端支撑壳的散热能力。
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公开(公告)号:CN110706966A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910844578.8
申请日:2019-09-06
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种弧触头及断路器,其中弧触头包括内自力型瓣状触头和外自力型瓣状触头,内自力型瓣状触头靠近插接侧的端部设有向内凸出的内触头接触凸起,内触头接触凸起用于与适配弧触头接触,外自力型瓣状触头靠近插接侧的端部设有向内凸出的外触头接触凸起,外触头接触凸起用于与适配弧触头接触,内、外自力型瓣状触头电性导通,内自力型瓣状触头的靠近插接侧的端部外侧面与外自力型瓣状触头的内侧面抵接;在合闸时,外自力型瓣状触头先于内自力型瓣状触头与适配弧触头撞击接触,且外触头的触指先于内触头的触指径向向外弹跳,在内触头的触指向外弹跳时,外触头的触指处于加速回弹行程,以限制内触头触指的弹跳行程,并缩短其弹跳时间。
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公开(公告)号:CN110706966B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN201910844578.8
申请日:2019-09-06
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种弧触头及断路器,其中弧触头包括内自力型瓣状触头和外自力型瓣状触头,内自力型瓣状触头靠近插接侧的端部设有向内凸出的内触头接触凸起,内触头接触凸起用于与适配弧触头接触,外自力型瓣状触头靠近插接侧的端部设有向内凸出的外触头接触凸起,外触头接触凸起用于与适配弧触头接触,内、外自力型瓣状触头电性导通,内自力型瓣状触头的靠近插接侧的端部外侧面与外自力型瓣状触头的内侧面抵接;在合闸时,外自力型瓣状触头先于内自力型瓣状触头与适配弧触头撞击接触,且外触头的触指先于内触头的触指径向向外弹跳,在内触头的触指向外弹跳时,外触头的触指处于加速回弹行程,以限制内触头触指的弹跳行程,并缩短其弹跳时间。
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公开(公告)号:CN116487214A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211315359.9
申请日:2022-10-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 平高集团有限公司
摘要: 本发明属于带隔离开关的开关柜技术领域,具体涉及一种带隔离开关的开关柜。针对现有带隔离开关的开关柜的顺序驱动机构采用一主动不完全齿轮和两个从动不完全齿轮,隔离开关重载时容易出现顶齿或错齿的不足,本发明采用如下技术方案:一种带隔离开关的开关柜,包括:隔离开关主动齿轮;活门主动齿轮;隔离开关从动齿轮;活门从动齿轮;隔离锁止组件,包括主动锁止盘和从动锁止盘;其中,所述隔离开关主动齿轮、活门主动齿轮、活门从动齿轮为非全齿齿轮,所述隔离开关从动齿轮为全齿齿轮,本发明的有益效果是:隔离开关从动齿轮的转动可以超过一圈,从而避免隔离开关重载导致的顶齿、错齿等问题。
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公开(公告)号:CN115995793A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211566467.3
申请日:2022-12-07
摘要: 本发明公开了一种基于集气盒液面变化速率的变压器轻瓦斯保护方法,克服了现有技术中存在的变压器轻瓦斯保护保护灵敏性低、易导致保护误动作、速动性较差的问题,包括以下步骤:S1:获取变压器瓦斯继电器集气盒内绝缘油液面高度H(t);S2:根据绝缘油液面高度判断是否需要启动轻瓦斯保护;S3:计算Δt时间内绝缘油液面高度变化率,根据计算结果判断轻瓦斯保护是否动作。以瓦斯继电器集气盒中绝缘油液面高度变化速率为鉴别依据,可以有效鉴别变压器内部故障严重程度从而在故障较严重时让轻瓦斯保护加快发出报警信号,能够在故障发展较严重但集气盒中绝缘油液面高度还未下降至原有动作门槛时加快轻瓦斯保护动作,提高了保护的速动性。
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公开(公告)号:CN111064214A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911421103.4
申请日:2019-12-31
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明公开了一种基于电动汽车两阶段滚动式策略的配电网优化调度方法。本发明对电动汽车充电需求进行建模,通过分群机制得到电动汽车实时调度策略,并在日前调度的基础上利用最新功率预测信息两阶段滚动更新预测值,制定电动汽车各子群充电策略并通过充放电优先级进行电动汽车的实时调度。本发明提出的两阶段滚动式策略调整实时充电优化方法,可以显著降低模型求解难度以及提高模型求解速度,可应用于实际电网的合理、可行调度,使电动汽车的调度真正的参与到电网实际调度中,实现削峰填谷和提高可再生能源在电网中的渗透率。
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公开(公告)号:CN115932658A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211443072.4
申请日:2022-11-17
摘要: 本发明提供了一种油浸式变压器数字式轻瓦斯保护方法,包括:液面测量装置安装在集气盒中,液面测量装置经采集卡连接数据显示屏;集气盒连接综合检测装置,综合检测装置连接数据显示屏;综合检测装置包括温度测量单元,数据分析单元能暂时存储、分析数据;综合检测装置包括电压测量单元,气体成分分析单元,数据分析单元连接数据显示屏。利用综合检测装置测量温度、电压、各气体成分和占比情况,以及训练故障判断模型,根据综合检测装置的数据判断故障类型,数据显示屏有数据存储单元、数据显示单元,该方法能够清晰地反应伴随气体积聚过程的绝缘油液面变化过程,产生气体成分分析及故障类型、故障溯源。
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公开(公告)号:CN108845201A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810590183.5
申请日:2018-06-08
摘要: 本发明公开了一种磁阀式可控电抗器及其励磁单元运行状态监测系统和方法。本发明监测系统,用交直流有源CT互感器测量得到的励磁单元电流信息传输给交直流混合信号处理器,由交直流混合信号处理器处理后的励磁单元电流信息经第一Zigbee无线传输处理器进行无线传输至第二Zigbee无线传输处理器;光纤测温解码模块将对应测温点的磁阀温度信息解码后传递给光纤测温信号解调处理器;第二Zigbee无线传输处理器处理后的励磁单元电流信息和光纤测温信号解调处理器处理后的磁阀温度信息均传递给协议转换通讯单元,再由协议转换通讯单元将信号传递给MCR运行状态集成监控系统。本发明解决磁控电抗器铁芯内部高压、强磁场的干扰以及高压励磁单元的信号传输可靠性等问题。
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