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公开(公告)号:CN106763443A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611123395.X
申请日:2016-12-08
CPC分类号: F16F9/532 , F16F9/3207 , F16F13/007
摘要: 本发明涉及一种缓冲器及使用该缓冲器的操动机构,缓冲器包括活塞腔、活塞和电场发生装置,所述活塞腔的外部设有流体通道,所述流体通道上开设有两个流体出入口,两流体出入口分别与活塞腔的有杆腔和无杆腔连通,所述电场发生装置设置于流体通道的通道壁上;使用时,电流变液通过流体通道上的两个流体出入口在有杆腔、无杆腔和流体通道之间流动;活塞的缓冲行程不会受到电场发生装置的限制,相比于现有技术,缓冲效果更好。
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公开(公告)号:CN110289191A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910651298.5
申请日:2019-07-18
IPC分类号: H01H33/664
摘要: 一种四分之二匝线圈型纵磁触头结构及应用的真空灭弧室,该触头结构包括相对放置的静触头和动触头,静触头包括静导电杆、静侧2/4匝纵磁线圈、静支撑座和静触头片;静侧2/4匝纵磁线圈布置于静导电杆底部,为双层结构,具有四条并联支路,支路末端与静触头片焊接,静触头片上开有4条直线槽以减小涡流,静触头片背面布置有静支撑座;动触头与静触头结构相同,触头片相对布置;本发明结构应用于真空灭弧室,与现有触头结构相比可在保证一定磁场强度的条件下大幅减小触头系统的电阻,提高灭弧室的额定通流能力。
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公开(公告)号:CN110289191B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910651298.5
申请日:2019-07-18
IPC分类号: H01H33/664
摘要: 一种四分之二匝线圈型纵磁触头结构及应用的真空灭弧室,该触头结构包括相对放置的静触头和动触头,静触头包括静导电杆、静侧2/4匝纵磁线圈、静支撑座和静触头片;静侧2/4匝纵磁线圈布置于静导电杆底部,为双层结构,具有四条并联支路,支路末端与静触头片焊接,静触头片上开有4条直线槽以减小涡流,静触头片背面布置有静支撑座;动触头与静触头结构相同,触头片相对布置;本发明结构应用于真空灭弧室,与现有触头结构相比可在保证一定磁场强度的条件下大幅减小触头系统的电阻,提高灭弧室的额定通流能力。
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公开(公告)号:CN107993882A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711182639.6
申请日:2017-11-23
IPC分类号: H01H33/664
摘要: 本发明涉及一种真空灭弧室及其纵磁扇形铁心式触头组件、触头片。燃弧过程中电流在进线端的触头片上的流向为从板条部的两端流向扇环形励磁部,从扇环形励磁部上流向燃弧部,电流在扇环形励磁部上流通的过程中会感应出相应的磁场,触头片的扇环形励磁部上产生磁场,磁场的方向与铁心在该位置处产生的磁场的方向相同形成复合磁场,增大了两个触头间的磁场强度,能够提高灭弧能力,解决了现有的四极纵磁铁心式触头在大开距时灭弧能力差的问题。
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公开(公告)号:CN113628921A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110757640.7
申请日:2021-07-05
申请人: 平高集团有限公司 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司
发明人: 李永林 , 马祥腾 , 赵晓民 , 闫静 , 耿英三 , 李旭旭 , 马朝阳 , 孙广雷 , 刘庆 , 毕迎华 , 杨帆 , 何创伟 , 胡锦汐 , 龚炳正 , 关昕 , 李潇 , 张航 , 刘先保 , 王铭飞 , 刘文魁
IPC分类号: H01H33/66 , H01H33/662 , H01H33/666
摘要: 本发明涉及一种真空灭弧室及真空断路器。真空灭弧室包括:瓷壳,其轴向两端分别设有静侧盖板和动侧盖板;静导电杆,处于瓷壳内并与静侧盖板连接;动导电杆,处于瓷壳内并与动侧盖板连接,动导电杆与静导电杆之间形成断口;静侧端部屏蔽罩,固定在静侧盖板内侧;动侧端部屏蔽罩,固定在动侧盖板内侧;中央主屏蔽罩,罩设在断口处;静侧均压电容组,设置在瓷壳内并绕静导电杆周向布置有多组;动侧均压电容组,设置在瓷壳内并与静侧均压电容组一一对应,动侧均压电容组绕动导电杆周向布置;静侧连接杆,导电连接静侧均压电容组和静侧盖板;动侧连接杆,导电连接动侧均压电容组和动侧盖板;中间连接杆,导电连接动侧均压电容组和静侧均压电容。
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公开(公告)号:CN111640614A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010307784.8
申请日:2020-04-17
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李旭旭 , 钟建英 , 毕迎华 , 赵晓民 , 王子寒 , 李永林 , 刘庆 , 朱峰 , 闫静 , 刘志远 , 耿英三 , 马凤翔 , 马朝阳 , 孙广雷 , 王铭飞 , 庞素敏 , 刘文魁 , 刘先保 , 李潇 , 张航
IPC分类号: H01H33/662 , H01H33/664
摘要: 本发明涉及断路器技术领域,具体涉及真空灭弧室及使用该真空灭弧室的断路器。该真空灭弧室包括绝缘外壳、端盖、动触头、静触头、端屏蔽罩、主屏蔽罩、中部屏蔽结构,中部屏蔽结构包括一个或沿轴向由中间向两端依次径向间隔地插装配合的至少两个中部屏蔽罩,所述中部屏蔽罩设于对应的中部金属环上,中部屏蔽罩径向间隔地套装在对应导电杆的外部;所述主屏蔽罩的其中一端与对应端的中部屏蔽结构、端屏蔽罩依次径向间隔地插装在一起;另一端与对应端的中部屏蔽结构、端屏蔽罩依次径向间隔地插装在一起,或者该端与对应端的端屏蔽罩直接径向间隔地插装在一起。在轴向上由动触头、静触头接合处所在的中部向两个端盖所在的端部形成了全屏蔽的屏蔽结构。
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公开(公告)号:CN107993882B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201711182639.6
申请日:2017-11-23
IPC分类号: H01H33/664
摘要: 本发明涉及一种真空灭弧室及其纵磁扇形铁心式触头组件、触头片。燃弧过程中电流在进线端的触头片上的流向为从板条部的两端流向扇环形励磁部,从扇环形励磁部上流向燃弧部,电流在扇环形励磁部上流通的过程中会感应出相应的磁场,触头片的扇环形励磁部上产生磁场,磁场的方向与铁心在该位置处产生的磁场的方向相同形成复合磁场,增大了两个触头间的磁场强度,能够提高灭弧能力,解决了现有的四极纵磁铁心式触头在大开距时灭弧能力差的问题。
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公开(公告)号:CN113793775A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110871197.6
申请日:2021-07-30
发明人: 谭盛武 , 李启明 , 毕迎华 , 闫静 , 李旭旭 , 耿英三 , 赵晓民 , 杨帆 , 刘庆 , 孙广雷 , 马朝阳 , 李永林 , 龚炳正 , 胡锦汐 , 何创伟 , 王铭飞 , 李潇 , 刘先保 , 张航
IPC分类号: H01H33/664
摘要: 本发明涉及一种真空灭弧室及其灭弧触头。灭弧触头包括导电杆、触头片、纵磁导体;纵磁导体设置多个,纵磁导体在导电杆的轴向上沿触头片周向旋转延伸,各纵磁导体沿触头片周向间隔布置并且各纵磁导体旋向一致;纵磁导体具有用于与触头片周向相邻的纵磁导体沿导电杆轴向压紧接触的导体接触段;灭弧触头上相邻的导体接触段在通流时接触,缩短了通流路径,减小了通流电阻,提高了通流能力,而在开断时,纵磁导体复位,相邻纵磁导体之间间隔阻止通流,通流路径被限制在纵磁导体的延伸路径上,由于纵磁导体旋转延伸,此时灭弧触头能够保证纵向磁场强度。本发明灭弧触头通过改变电流路径的方式,保证了纵向磁场强度,同时提高了通流能力。
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公开(公告)号:CN117198800A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311377217.X
申请日:2023-10-23
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01H33/662 , H01H33/664
摘要: 带有微粒陷阱结构的多层复合屏蔽罩、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,微粒陷阱复合中央主屏蔽罩,微粒陷阱复合端部屏蔽罩和微粒陷阱复合连接屏蔽罩组成;本发明针对高压真空断路器在开断过程或高电压的作用下,在真空灭弧室内部的真空空间产生金属蒸气等离子体和微粒,将会造成绝缘的降低和破坏问题,通过多级的微粒陷阱结构设计以及各个微粒陷阱复合屏蔽罩之间的配合,实现屏蔽罩的微粒、金属蒸气捕捉和电场屏蔽功能,有效吸收真空灭弧室内部的金属蒸气和微粒,提升高压真空灭弧室的绝缘耐压能力。
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公开(公告)号:CN115983117A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211669375.8
申请日:2022-12-24
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/27 , G01R31/327 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F111/14 , G06F113/08
摘要: 本发明公开一种环保型气体开关设备的故障诊断方法及系统,该故障诊断方法包括获取CeO2复合多壁碳纳米管传感器阵列的响应值;将获取的传感器阵列的响应值输入预先设定的自适应尺度卷积神经网络中,并利用所述自适应尺度卷积神经网络对环保型气体开关设备的故障类型以及设备运行情况进行判断;获取判断的故障类型以及设备运行情况,完成所述环保型气体开关设备的故障诊断。CeO2复合多壁碳纳米管传感器阵列提升了传感器的检测灵敏性,实现传感器在低温检测下的高精度和持续稳定性,采用的自适应尺度卷积神经网络改善了网络对于时序特征的学习能力,同时采用传感器阵列的数据采集方式,扩大了数据集,有效确保了检测的精度。
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