一种真空中的磁耦合无线传能系统

    公开(公告)号:CN118432299A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410529760.5

    申请日:2024-04-29

    摘要: 本发明公开了一种真空中的磁耦合无线传能系统,包括真空管,真空管外部设置绝缘外壳,真空管内部设置发射端绝缘板和接收端绝缘板,发射端绝缘板和接收端绝缘板设有通孔保证真空管的上下连通;发射端绝缘板和接收端绝缘板上分别缠绕发射端线圈和接收端线圈,发射端线圈和接收端线圈分别通过发射端导线和接收端导线连接发射电路和接收电路,接收电路连接用电设备;所述发射电路将预设幅值与频率的交流电压通过发射端导线传送至发射端线圈,发射端线圈在真空管中产生电磁场并将能量传送至接收端线圈,接收端线圈上感应产生的交流电压通过接收端导线传送至接收电路调至符合要求的波形后作用于用电设备。本发明用于解决高电压等级差距之间超声传能装置的绝缘问题,从而实现在跨高电压等级的条件下高效率地将高功率电能从电源侧传送到用电设备。

    复合击穿路径真空度检测电极结构及应用的真空灭弧室

    公开(公告)号:CN117854982A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410216317.2

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: H01H33/668 G01L21/30

    摘要: 一种复合击穿路径真空度检测电极结构及应用的真空灭弧室,该复合击穿路径真空度检测电极结构包括多组电极,各组电极具有不同的形状及击穿条件;多组电极组合均匀分布于真空灭弧室端部盖板的陶瓷绝缘体底座上,以此产生的效果是在各组电极上施加独立的电压条件时,不同的电极间隙在相同的真空度和气压条件下,通过不同击穿路径下不同电极结构、不同真空间隙的击穿结果的组合,显示出对应的真空度或者气体压力范围;本发明具有实现高电压等级真空灭弧室的真空度在线监测功能,且复合击穿路径真空度检测电极结构避免了单电极检测结构不能辨别高真空与大气环境的缺陷,提高了真空度在线监测功能的精确度。

    一种双动触头真空断路器结构
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117438243A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311646880.5

    申请日:2023-12-04

    IPC分类号: H01H33/664 H01H33/666

    摘要: 本发明公开一种双动触头真空断路器结构,包括双动真空灭弧室和设置在真空灭弧室外部的传动系统;双动真空灭弧室包括连接在主动导电杆和从动导电杆外端的触头弹簧,设置在主动导电杆和从动导电杆上的波纹管,设置在主动导电杆和从动导电杆上的导向套,连接在与主动导电杆连接的触头弹簧外端的的绝缘拉杆;传动系统包括固定连杆、中间连杆、杠杆、连杆;通过传动系统的传动能够使真空断路器合分闸时两触头相向或反向运动。本发明可以使断路器在关合或开断时两个触头同时相向或反向运动,提高了两触头间的相对运动速度,有利于提高开断能力,降低真空断路器对操动机构操作功的要求,大幅度降低操动机构的体积和重量,提高了真空断路器的机械寿命。

    一种静侧合闸缓冲结构及其应用的高电压真空断路器

    公开(公告)号:CN117423571A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311412841.9

    申请日:2023-10-30

    IPC分类号: H01H33/666 H01H33/664

    摘要: 一种静侧合闸缓冲结构及其应用的高电压真空断路器,该静侧合闸缓冲结构包括静侧滑动导流结构、静侧弹性压缩结构、静侧固定导流刷与限位导向螺栓结构;静侧弹性压缩结构固定在静侧滑动导流结构与静侧固定导流刷之间,能够缓冲灭弧室与静侧滑动导流结构的运动;静侧固定导流刷与静侧滑动导流结构通过触指连接,能够在相对滑动的同时实现通流作用。该静侧合闸缓冲结构的力学特性通过断路器的移动行程、触头簧和合闸簧的力学特性、合闸保持力参数进行力学特性设计。本发明在真空断路器中增加静侧合闸缓冲装置,将触头合闸时的弹性碰撞转变为完全非弹性碰撞,从而有效解决高压真空断路器合闸运动质量大、合闸碰撞弹跳显著的问题。

    多层复合屏蔽罩结构真空灭弧室及真空断路器

    公开(公告)号:CN117238712A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311414621.X

    申请日:2023-10-30

    IPC分类号: H01H33/662 H01H33/664

    摘要: 多层复合屏蔽罩结构真空灭弧室及真空断路器,该真空断路器的结构包括内部核心的真空灭弧室,静侧滑动导流结构,上接线板,散热帽,下接线板,绝缘拉杆,外侧的复合套管,支撑结构及操动机构;该真空灭弧室由动端端部盖板,静端端部盖板,动端导电杆,静端导电杆,动静触头结构,瓷壳及瓷壳封接环,复合中央主屏蔽罩,复合端部屏蔽罩和复合连接屏蔽罩组成;本发明针对高电压真空灭弧室各个屏蔽罩间隙的电位分布差异大的问题,结合多级悬浮电位屏蔽罩结构特点,提出具有多层复合屏蔽罩结构的真空灭弧室,通过多层复合屏蔽罩设计形成多级电容分布,以此提升各级电位分布的均匀性,提升真空灭弧室的绝缘耐压能力。

    具有内置永磁体阵列的触头结构及应用的GIS快速隔离开关

    公开(公告)号:CN116705546A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310825098.3

    申请日:2023-07-06

    IPC分类号: H01H33/18 H01H33/02

    摘要: 一种具有内置永磁体阵列的触头结构及应用的GIS快速隔离开关,该触头结构包括一对置于屏蔽罩下的环形永磁体组合结构以及置于动端触头导电杆内部的动导杆永磁体结构;环形永磁体组合结构中的永磁体可以为多个永磁体的组合或者一个整体的环形永磁体;环形永磁体组合结构中的永磁体极性可以保持一致、相间分布或对称分布;动导杆永磁体结构为圆柱形或者矩形,其强磁场端面分别朝向动触头内部和静触头;屏蔽罩下的环形永磁体组合结构和动端触头导电杆内部的动导杆永磁体结构配合之后在隔离开关触头间隙区域产生磁场,在该磁场的作用下实现电流的开断;本发明解决了在使用环保气体代替SF6气体的情况下,传统的GIS快速隔离开关结构的小电流开断能力不足的问题。

    一种具有重合闸功能的双向微损耗直流断路器及开断方法

    公开(公告)号:CN114709799B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210462346.8

    申请日:2022-04-28

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/06

    摘要: 本发明公开了一种具有重合闸功能的双向微损耗直流断路器及开断方法,包括主回路、开断单元、在线监测系统、控制系统、出线端L1和出线端L2;主回路、开断单元相互并联;主回路的两端分别连接出线端L1和出线端L2;主回路包含一个或若干个机械开关串联,机械开关直接与出线端L1和出线端L2相连;开断单元包括换流开关模块、振荡电容C、振荡电感L和避雷器。开断方法能在具有重合闸功能的双向微损耗直流断路器开断电流时,保证开断单元产生幅值逐渐增大的振荡电流,该电流叠加在主回路的电流上产生电流过零点,最后由机械开关开断电流。直流断路器具有重合闸功能、双向通流、通流损耗小、对额定电流到短路电流范围内的电流实现快速开断。

    一种变阻抗超导限流变压器及其工作方法

    公开(公告)号:CN114974795B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210391555.8

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: H01F6/06 H01F27/40 H02H9/02

    摘要: 本发明公开了一种变阻抗超导限流变压器及其工作方法,该超导限流变压器具有变阻抗限流的新功能,包括低温杜瓦、高压绕组、低压绕组和快速开关。高压绕组和低压绕组浸泡在低温杜瓦内冷却液体中经引出抽头引出;低压绕组分为并联的主通流绕组和主限流绕组两部分,主通流绕组和主限流绕组为超导绕组,主限流绕组直接与引出抽头相连,主通流绕组通过引出端子(6)和快速开关(5)与引出抽头(4)串连;低压绕组每隔预设长度有互相绝缘的引出端子;快速开关与低压绕组的引出端子或空挡连接。本发明将快速开关接入超导变压器绕组,通过快速开关动作切除不同长度的超导带材,改变绕组拓扑结构,增大限流阻抗和限流率。

    一种适用于环保型GIS的C4F7N/N2分解产物在线检测装置

    公开(公告)号:CN115901662A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211669282.5

    申请日:2022-12-24

    IPC分类号: G01N21/3504

    摘要: 一种适用于环保型GIS的C4F7N/N2分解产物在线检测装置,包括第一气路单元、分解产物检测单元、第三气路单元以及补气单元;第一气路单元包括连接设置的CO2检测模块和H2O检测模块,CO2检测模块的进气口与GIS主气室的出气口连接设置,H2O检测模块的出气口与分解产物检测单元连接设置;第三气路单元的一端与检测单元的出气口连接设置,另一端与GIS主气室的进气口连接设置;分解产物检测单元的激光光源发出的红外光在所述反射式气室中折射若干次进入所述检测器。该装置可有效扣除CO2以及H2O的干扰,使得测试结果更加精准,并满足红外检测中对长光程的要求。