导流支承金具和固定导体与悬臂导体连接结构

    公开(公告)号:CN106848638B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201611264789.7

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: H01R11/01 H01R11/05 H01R4/46

    摘要: 本发明涉及一种导流支承金具和固定导体与悬臂导体连接结构,这种连接结构包括固定导体和悬臂导体,固定导体与悬臂导体之间设置有导流支承金具,导导流支承金具包括支承座和导电件,支承座包括用于与相应的固定导体固定导电连接的固定部分和用于插入并承托相应的悬臂导体中的插入式支承部分,导电件由支承部分和/或由设在固定部分上的连接件构成。这种结构可以使得悬臂导体在被支承的同时,也能够实现与固定导体之间的通流,并且整个金具的结构简单,安装体积小,可以节省大量的安装空间。

    开关触头特性测量试验装置

    公开(公告)号:CN105301488B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201510735318.9

    申请日:2015-11-03

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种开关触头特性测量试验装置,该试验装置包括固定支架及可相对固定支架直线往复运动的活动支架,固定支架上设有静触头连接导体,静触头连接导体上设有静触头安装部及用于连接静触头电阻测量线的静接线端,活动支架上设有动触头连接导体,动触头连接导体上设有动触头安装部及用于连接动触头电阻测量线的动接线端。本发明的试验装置可以更换不同的动静触头进行模拟动静触头闭合、断开的过程的试验,不依赖于对整个高压开关进行触头试验,通用性较强。克服了只能在开关灭弧室内进行试验的局限性,使得导电回路短,没有其他干扰因素影响,测量数据更准确。

    压气式灭弧装置及使用该灭弧装置的高压断路器

    公开(公告)号:CN104143472B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201310457082.8

    申请日:2013-09-30

    IPC分类号: H01H33/91

    摘要: 本发明涉及压气式灭弧装置及使用该灭弧装置的高压断路器。其中压气式灭弧装置包括动、静弧触头、喷口、压气缸及静触头座,动、静弧触头的引弧端均具有朝向对方的在合闸状态对压配合的对接导电端面,静弧触头通过导电杆沿分合闸方向导向移动装配在静触头座上并与静触头座导电连接,静弧触头与静触头座之间设有超程弹簧,导电杆上设有静弧触头防脱结构;两弧触头的至少一个上设有轴向通孔,轴向通孔背离对接导电端面的一端通过连通通道与压气缸外部的气室连通;喷口具有用于在分合闸行程中与静弧触头的对应外周面保持间隙配合的间隙配合段。上述压气式灭弧装置能够避免静弧触头和动弧触头分合闸时产生磨损并能够降低两者装配时的同轴度要求。

    高压电气设备用混合气体充气装置

    公开(公告)号:CN103591452B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310462443.8

    申请日:2013-09-30

    IPC分类号: F17C5/00 F17C13/02

    摘要: 本发明公开了一种高压电气设备用混合气体充气装置,包括至少两个具有进气端和出气端的充气支路,每个充气支路上从进口端到出口端依次设有调压单元和充气单元,充气单元包括依次串设的第一节流阀、气体流量计和连接在充气支路出气端的充气电磁阀,所述第一节流阀与充气电磁阀之间的充气支路上连接有一个气缸。本发明的高压电气设备用混合气体充气装置包括至少两个具有进气端和出气端的充气支路,采用多支路并行充气方式,可一次性充入大量混合气体;采用节流阀、气体流量计和充气电磁阀及气缸相结合控制充气流量,能够精确控制各气体的充气比例;实施容易、且降低工人的劳动强度,并且管路简单。

    一种高压直流开断实验装置

    公开(公告)号:CN105259501A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510735360.0

    申请日:2015-11-03

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种高压直流开断实验装置,该实验装置包括装置本体及位于装置本体内的上下设置有静弧触头、动弧触头,实验装置还包括驱动动、静弧触头进行分合闸的操动机构,静弧触头、动弧触头上分别连接有施加电压端,装置本体外侧壁上设有用于观察所述静弧触头、动弧触头在分闸时产生的电弧的观察窗。本发明提供的高压直流开断实验装置可以模拟动弧触头、静弧触头的分合闸过程,通过改变驱动动弧触头的操动机构的参数,可以改变动弧触头的运动速度,就可通过设于装置本体上的观察窗观察在不同分闸速度下的电弧形态,找出电弧的发生规律,进一步指导开关结构的优化设计。