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公开(公告)号:CN119069320A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410569112.2
申请日:2024-05-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01H85/165 , H01H85/18 , H01H85/055 , H01H85/06 , H01H85/38 , H01H9/34
Abstract: 本发明公开了一种带狭颈的超导限流熔断开关,包括低温液氮容器、端盖、连接触刀、超导熔体、辅助灭弧装置;包括两种不同的灭弧方法,分别为在超导熔体周围填充固体灭弧填料的填料灭弧方法,以及使用绝缘栅片和磁场发生装置辅助灭弧的栅片灭弧方法;在正常通流情况下,超导限流熔断开关的超导熔体维持超导态;发生短路故障后,超导熔体失超并产生电弧,随后在灭弧介质的作用下电弧熄灭,超导限流熔断开关完成对短路故障的开断。本发明具有较大的额定通流能力、较小的通态损耗,并具有高开断能力和高响应速度,可有效地对电力设备进行短路保护,具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN114586127B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202080073162.1
申请日:2020-10-01
Applicant: 伊顿智能动力有限公司
Inventor: 罗伯特·S·道格拉斯 , J·特鲁布罗斯基 , R·莫迪 , N·梅塔
IPC: H01H85/046 , H01H85/08 , H01H85/143 , H01H85/18 , H01H69/02
Abstract: 本公开提供了一种用于保护在直流电力系统中经受瞬态载荷电流循环事件的电气负载的电力熔断器。该电力熔断器包括至少一个熔体组件,该至少一个熔体组件包括细长平面衬底、多个可熔薄弱点和导体。薄弱点形成在该衬底上并且在该衬底上彼此纵向间隔开。该导体与该衬底和该薄弱点分开设置。该导体包括其中没有压印的薄弱点开口的实心细长金属条,从而避免了当经受该瞬态载荷电流循环事件时该导体中的热机械疲劳应变。该实心细长金属条包括共面连接区段和倾斜延伸区段,该共面连接区段安装到薄弱点中的相应薄弱点上,并且倾斜延伸区段弯曲出该连接区段的平面之外以延伸到该衬底上方。
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公开(公告)号:CN118449070A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410907919.2
申请日:2024-07-08
Applicant: 江苏巴斯威节能科技有限公司
IPC: H02G5/06 , F16B1/02 , H01H85/175 , H01H85/18 , H01H85/143
Abstract: 本发明涉及母线槽技术领域,具体为一种中低压全浇注式母线槽,包括:浇注体、母线排、插接盒、锁接组件和熔断组件,插接盒固定安装于母线排的一端且嵌入于浇注体的内部,插接盒包括接线盒、电极排和固定于接线盒一侧的散热盖板,接线盒的一侧固定安装有插引端头,锁接组件包括依次连接的固定端、锁槽和插头耳以及转动安装于接线盒内侧的锁耳板,固定端和接头端耳的表面均设有与熔断组件相适配的连接插孔。本发明中,通过设置新型锁接组件结构,利用浇注体端头插接盒和锁接组件相互插接设计简化了母线槽端头的连接过程,只需轻松插入即可自动锁定完成连接,避免了传统螺栓连接的繁琐操作,节省时间和人力成本。
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公开(公告)号:CN108321063B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201810075367.8
申请日:2018-01-26
Applicant: AEM科技(苏州)股份有限公司
IPC: H01H85/175 , H01H85/38 , H01H85/18 , H01H69/02
Abstract: 本发明公开一种表面贴装熔断器,包括一侧向内凹陷形成有容置腔的绝缘外壳、含有两个导电电极、第一折弯部、第二折弯部及设置在两个折弯部之间的熔断部的熔丝主体、盖设在容置腔上的绝缘盖体及填满绝缘盖体的四周与绝缘外壳的侧壁之间的空隙的粘结剂,熔断部及折弯部位于容置腔内,导电电极伸出容置腔;绝缘盖体上设有支撑柱,所述支撑柱与容置腔的内顶壁相抵触;本发明还提供一种所述表面贴装熔断器的生产方法;本发明提供的表面贴装熔断器,实现了绝缘盖体在安装时的预定位,生产方法更简单,降低装配难度,产品的熔断特性更可控;同时在分列熔丝主体的两端的第一折弯部及第二折弯部之间形成电弧屏障,有效改善灭弧效果。
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公开(公告)号:CN115910722A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211652768.8
申请日:2022-12-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01H85/38 , H01H85/175 , H01H85/18
Abstract: 本发明公开了一种带有独立灭弧腔体的熔断器,包括熔断器外壳盖板、熔断器外壳、接线端子和灭弧腔体;灭弧腔体由熔断器外壳盖板、熔断器外壳和平行的灭弧腔间隔板包围而成,内部装有熔断器熔体并连接两接线端子,填充有熔断器灭弧填料,在内部涂覆有熔断器灭弧涂层。线路正常工作时,灭弧腔体各组件保持理化性质稳定;线路发生故障时,熔断器熔体在故障电流作用下发生熔断并起弧,电弧与灭弧填料接触并被冷却;灭弧腔体保持密封使腔体内压力持续增大,限制电弧直径的增长;灭弧涂层产生带有熄弧效果的气体促进电弧熄灭。本发明能够显著提高熔断器的电流开断能力,缩短燃弧时间,且不显著增加熔断器的生产加工难度,具有一定经济效益和实用意义。
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公开(公告)号:CN110494946B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201880009613.8
申请日:2018-01-23
Applicant: 德恩塞欧洲股份公司
Abstract: 本发明涉及一种用于低压应用的可触发式的熔断保险装置以用于保护可连接至供电网络的装置、尤其是过压保护装置,所述熔断保险装置由处于两个触头之间的、设置在壳体中的至少一个熔断导体构成以及具有触发装置以用于在相应连接的装置发生功能故障或者处于过载状态的情况下受控制地将熔断导体断开,其中,在壳体中引入了灭火剂。示例性地在壳体中这样构造无灭火剂的区域,使得所述至少一个熔断导体露出,其中,经由壳体中的入口能够将机械分离元件引入所述无灭火剂的区域中,以便根据触发装置将所述至少一个熔断导体与其熔断积分不相关地机械地破坏。
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公开(公告)号:CN114787955A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202080005801.0
申请日:2020-05-18
Applicant: SIBA保险丝有限公司
Inventor: 德克·威廉 , 詹斯·韦伯 , 约翰内斯·乔治·哥德克
IPC: H01H85/042 , H01H85/08 , H01H85/10 , H01H85/11 , H01H85/157 , H01H85/18 , H01H85/38
Abstract: 本发明涉及一种将熔断导体(1)用于直流熔断器(2)和高压大功率熔断器(2)(HH‑DC熔断器)的用途,其中熔断导体(1)包括导电的熔丝(3),该熔丝(3)包括呈横截面收缩部的形式的至少两个过载窄区段(4),其中优选地在两个紧接的过载窄区段(4)之间,在至少一个第一区段(5)中设置有第一层(7),所述第一层(7)包含焊料和/或所述第一层(7)至少在某些区域中在周向上围绕熔丝(3)的外壳表面(6),优选地第一层(7)在周向上完全围绕所述熔丝(3)的外壳表面(6),并且其中,在相应的第二区段(8)中设置有与过载窄区段(4)中的每个过载窄区段相邻的第二层(9),该第二层(9)至少在某些区域种在周向上围绕熔丝(3)的外壳表面(6),优选地第二层(9)在周向上完全围绕熔丝(3)的外壳表面(6)。
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公开(公告)号:CN113841215A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202080036219.0
申请日:2020-03-12
Applicant: SIBA保险丝有限公司
Inventor: 詹斯·韦伯 , 约翰内斯-乔治·哥德克 , 托尔斯滕·格林泽 , 马库斯·利波尔德
IPC: H01H85/18 , H01H85/11 , H01H85/157 , H01H85/08
Abstract: 本发明涉及一种熔断丝(1),预设用于熔断器(2),优选用于G型熔断器,所述熔断丝具有能导电的熔断金属线(3)。根据本发明预设有至少局部地、优选完全地包围该熔断金属线(3)的外周面(4)的电绝缘的和/或不导电的护套(5)。
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公开(公告)号:CN113658836A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110901056.4
申请日:2021-08-06
Applicant: 西安赛诺克新能源科技有限公司
Abstract: 一种柔性软包熔断器及其制备方法,包括外壳、熔体,所述外壳为柔性结构,所述熔体穿设在所述外壳中,其两端分别位于所述外壳外部,所述外壳两端与所述熔体密封连接;在所述外壳中填充有灭弧介质,所述熔体的熔断薄弱处与所述外壳内壁保留有间隙。通过将熔体穿过外壳,密封外壳一端后填充灭弧介质后再密封另一端制成。本发明的熔断器零部件少,结构简单,制备方法简单,重量轻、体积小,可适用异形、狭窄空间。
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公开(公告)号:CN110265275B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910608070.8
申请日:2019-07-08
Applicant: 广东中贝能源科技有限公司
IPC: H01H85/18
Abstract: 本发明公开了一种熔断器新型填充组合物,包括硅粉、石英砂、水和固化剂,将硅粉、石英砂、水和固化剂各组分进行混合,得到混合物,将所述混合物填充到熔断器腔体中。通过上述方式,本发明的熔断器新型填充组合物,在确保熔断器产品本身的性能不变的情况下,能快速吸收固化后熔断器腔体内的水分,使固化周期大大缩短,省时省力,降低熔断器产品的成本。
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