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公开(公告)号:CN106356159B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610847364.2
申请日:2016-09-26
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
摘要: 一种用于中高压电连接的绝缘套管,包括电压载体、绝缘外壳、屏蔽件,绝缘外壳中心设通孔,电压载体穿设于通孔内,通孔周壁内沿轴向设半导体层;绝缘外壳外壁与通孔周壁之间设真空密闭腔室;屏蔽件轴向设于绝缘外壳外壁内。用于中高压电连接的绝缘套管的制造方法,步骤:1)制造塑料套管本体;2)将塑料套管本体放置在真空罐体中,将绝缘端盖放置在焊接压头中;3)对真空罐体进行抽真空;4)将绝缘端盖与绝缘外壳的上端、通孔的上端焊接在一起,使绝缘外壳的外壁、通孔的周壁与绝缘端盖三者之间形成了真空密闭腔室。其优点是:1)节约成本;2)利于环保;3)重量轻;4)无界面问题;5)无液化温度;6)安全可靠;7)生产效率高。
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公开(公告)号:CN106356159A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610847364.2
申请日:2016-09-26
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
摘要: 一种用于中高压电连接的绝缘套管,包括电压载体、绝缘外壳、屏蔽件,绝缘外壳中心设通孔,电压载体穿设于通孔内,通孔周壁内沿轴向设半导体层;绝缘外壳外壁与通孔周壁之间设真空密闭腔室;屏蔽件轴向设于绝缘外壳外壁内。用于中高压电连接的绝缘套管的制造方法,步骤:1)制造塑料套管本体;2)将塑料套管本体放置在真空罐体中,将绝缘端盖放置在焊接压头中;3)对真空罐体进行抽真空;4)将绝缘端盖与绝缘外壳的上端、通孔的上端焊接在一起,使绝缘外壳的外壁、通孔的周壁与绝缘端盖三者之间形成了真空密闭腔室。其优点是:1)节约成本;2)利于环保;3)重量轻;4)无界面问题;5)无液化温度;6)安全可靠;7)生产效率高。
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公开(公告)号:CN105761978A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610172378.9
申请日:2016-05-24
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
IPC分类号: H01H11/00 , H01H33/662 , B29C45/00 , B29C45/77 , B29C45/78 , B29K77/00 , B29K81/00 , B29K67/00 , B29L31/34
CPC分类号: H01H11/00 , B29C45/0005 , B29C45/77 , B29C45/78 , B29K2067/00 , B29K2077/00 , B29K2081/04 , B29L2031/3443 , H01H33/66207
摘要: 一种采用热塑性绝缘外壳的固封极柱及其成型工艺,通过热塑性材料注射成型绝缘外壳,所述的绝缘外壳包裹住内部的真空灭弧室嵌件,所述的注射成型过程中施加的压力在20MPa至100MPa之间,熔料温度在180℃至320℃之间制成该固封极柱,本发明的技术方案结构紧凑,重量轻,安装方便,与现有的热塑性固封极柱相比,优点在于采用多点进胶注塑,熔胶在模具型腔内流动路程短,流动性好,真空灭弧室外壳受到的压力冲击较小,绝缘外壳成型后内应力较小,缩水和变形较小,此外,上出线端子因无需再保护真空灭弧室静端的金属外壳,其材料可以节省约30%。
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公开(公告)号:CN106971901A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710263993.5
申请日:2017-04-21
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
IPC分类号: H01H33/66
摘要: 本发明公开了一种大电流固封极柱,涉及一种中高压开关柜配件,用于解决单一的散热方法实现的效果并不理想,需综合多种方法才能达到快速散热的目的,尤其是,大电流固封极柱用的下出线座及软连接,软连接用的软导体极易发生热氧化的问题。它包括极柱本体,设置于极柱本体内的真空灭弧室、上出线导体、下出线导体和绝缘外壳,所述绝缘外壳内腔设有真空灭弧室,所述真空灭弧室上方连接上出线导体,所述真空灭弧室下方连接下出线导体,所述真空灭弧室外圈设有至少2个烟囱式梯形的通风风道,所述通风风道上端连通外部,其下端连通绝缘外壳内部。本技术方案提高散热效果,防止软连接用的软导体发生热氧化。本发明还公开了一种大电流固封极柱制造方法。
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公开(公告)号:CN104198771A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410426360.8
申请日:2014-08-27
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
IPC分类号: G01R1/04
摘要: 本发明公开了一种高压接头结构,用于电性能测试工装中,包括一端开口的第一屏蔽罩、一与高压发生装置导通的金属触片、一端嵌有磁铁的触头杆和第二屏蔽罩,所述金属触片设于第一屏蔽罩内,金属触片的一端与第一屏蔽罩通过一金属轴活动连接;所述金属触片的另一端受磁铁吸引而与触头杆电连接,所述触头杆的另一端通过第二屏蔽罩固定在被试品上。还提供一种电性能测试工装。本发明的有益之处在于,通过一前端有嵌入磁铁的触头杆以非同轴的方式插入到一带有可活动的铁质金属触片的触头座内,利用磁铁和金属触片的吸力实现电连接,该种方式可极大的降低触头杆和触头座之间的相对配合尺寸要求,节省工装加工成本。
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公开(公告)号:CN104198768A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410427457.0
申请日:2014-08-27
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种套管的电性能测试工装,包括工装支架和一高压连接杆,所述高压连接杆将套管的中心导体连接高压,所述工装支架通过接地环将套管上的安装嵌件接地,其特征在于,所述套管的一端套接一绝缘塞子,所述绝缘塞子与标准电缆插头的配合部分的尺寸相同,绝缘材质也相同。本发明的有益之处在于,通过绝缘塞子来模拟实际工况中的标准电缆插头,绝缘油浸泡到套管的三分之二高度,其测试结果的可信度得到显著的提高,可弥补现有工装存在的缺陷和不足;通过定位接头和快速压夹来实现套管的准确定位和快捷装配。其使用方便、快捷、安全、可靠,单次同时能测试多个试品,有效地提高了工作效率,降低了劳动强度。
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公开(公告)号:CN104124640B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410388379.8
申请日:2014-08-08
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种固体绝缘开关,包括外部涂有接地层的绝缘壳体,所述绝缘壳体内设有隔离开关、接地开关和真空灭弧室,所述固体绝缘开关的结构呈左右对称,所述隔离开关和接地开关、真空灭弧室分别对称地设置在其左右两侧。本发明的有益之处在于:将隔离开关、接地开关与断路器采取对称的结构浇注在一起从而减小设备的体积同时减少装配环节,对称布置的设计便于各种进出线方式,提高不同开关柜方案的通用性,减少开发成本;使用导体屏蔽优化了固体绝缘结构中气体断口的设计,从而使气体断口的长度最小,发挥出固体绝缘材料高的击穿场强的优势,使得整个设备尺寸得以减小,整个绝缘结构更加紧凑。
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公开(公告)号:CN103594950B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310620845.6
申请日:2013-11-29
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
IPC分类号: H02B13/00
摘要: 本发明公开了一种固体绝缘开关的极柱动端屏蔽结构,包括接地层、固化成型的绝缘层、真空灭弧室、真空灭弧室中的瓷壳与金属盖及环氧树脂组成的三介质交界处、下出线端子、软连接、绝缘拉杆和屏蔽壳,真空灭弧室的下端分别与软连接、绝缘拉杆连接,屏蔽壳设在真空灭弧室的极柱动端,屏蔽壳位于极柱动端外的部分,环绕三介质交界处、下出线端子和软连接的外部,软连接和下出线端子与屏蔽壳固定连接。可将高电场转移到绝缘层内部,从而解决了屏蔽极柱动端侧的电场分布不均的问题,主要是三介质交界处及导电体的边缘电场值超标的问题;优化了整个极柱动端的电场分布,使得结构更加简单,生产成本较低、可靠性较高,从而发挥出固体绝缘技术的优势。
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公开(公告)号:CN104916377A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510389919.9
申请日:2015-07-06
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
摘要: 一种采用热塑性材料的绝缘套管,包括绝缘外壳、中心导体和屏蔽网,所述的绝缘外壳采用热塑性材料浇注成型,中心沿轴向设有通孔,绝缘外壳的通孔外侧面与绝缘外壳的内侧面形成绝缘外壳的环形内腔,中心导体嵌入在绝缘外壳的通孔中,屏蔽网置于绝缘外壳的环形内腔中,屏蔽网被绝缘外壳全包围或者部分包围,屏蔽网包围住中心导体,本发明结构紧凑,重量轻,安装方便,使用热塑性材料作为绝缘外壳容易解决气孔和细小裂缝的问题,塑料冷却固化速度快,而且热塑性材料再次加热后能重复使用,具有良好的回收性,免除固化程序,大大缩短了生产时间,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN104658811A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510121202.6
申请日:2015-03-19
申请人: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
IPC分类号: H01H33/66
CPC分类号: H01H33/66261 , H01H2033/66284
摘要: 一种固封极柱的极部件,包括上屏蔽、下屏蔽和真空灭弧室组件,所述的上屏蔽与下屏蔽通过浇注绝缘材料嵌入固定在固封极柱的壳体内,所述的真空灭弧室组件平行或者垂直于上下屏蔽的轴向固定在固封极柱的壳体内。采用本发明的技术方案,通过设置极部件的上下端屏蔽将高电场转移到绝缘层内部,从而屏蔽极柱上下侧的电场分布不均的问题,主要是三介质交界处及导电体的尖端导致电场值超标的问题。
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