一种固封极柱
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    发明授权

    公开(公告)号:CN108807066B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810523982.0

    申请日:2018-05-28

    摘要: 本发明提供了一种固封极柱。该固封极柱绝缘壳体,绝缘壳体内设置有灭弧室,灭弧室内设有动、静触头,绝缘壳体上在灭弧室的上端位置设有上出线端,动触头的下端还连接有传动杆,传动杆的下端具有用于与垂直于其轴线延伸的转动主轴连接的传动连接结构且在转动主轴转动时沿轴向移动,绝缘壳体上在传动连接结构的背离灭弧室的一侧设有朝下出线的下出线端,下出线端通过导电结构与动触头伸出灭弧室的下端导通。本发明的固封极柱在使用时,其动触头下端连接的传动杆通过传动连接结构与驱动装置的转动主轴连接,转动主轴的延伸方向与传动杆的延伸方向垂直,这样传动杆的下方就留出了设置下出线端的空间,增大了上、下出线端的绝缘距离。

    柱上开关的箱体密封结构及密封圈

    公开(公告)号:CN110486469A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810455790.0

    申请日:2018-05-14

    IPC分类号: F16J15/06

    摘要: 本发明涉及一种柱上开关的箱体密封结构及密封圈。该柱上开关的箱体密封结构,包括箱体和密封圈,箱体的箱壁上设有用于安装出线套管的安装孔,所述箱体的外侧壁上围绕安装孔设有环状凸缘,所述密封圈上设有用于所述环状凸缘适配的密封环槽,所述密封环槽的两侧槽壁与环状凸缘的径向两侧密封配合,所述密封圈上还设有与安装孔的孔壁密封配合的延伸段。该柱上开关的箱体密封结构使密封圈与箱体之间具有两个以上的密封面,消除了出线套管与箱体接触面上的气体间隙,大大增强了出线套管与箱体的密封性能,有助于减少柱上开关的局部放电量。

    一种柱上开关的隔离合分指示装置及安装方法

    公开(公告)号:CN113327790B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202110578820.9

    申请日:2021-05-26

    摘要: 本发明公开一种柱上开关隔离合分指示装置及安装方法,包括:输出凸轮和指示轴,其中,输出凸轮,在开关打开时被带动朝第一方向转动,在开关被关闭时被带动朝第二方向转动,第一方向和第二方向不同;指示轴的一端与输出凸轮连接,指示轴穿过操作轴引出。输出凸轮和指示轴通过同一个法兰连接在机构罩上。指示轴通过端面与输出凸轮连接,端面横截面为多边形结构,端面纵截面为阶梯状结构。本发明能够实现通过输出凸轮直接带动指示轴穿过操作轴转动,实现隔离开关合、分指示。输出凸轮直接带动柱上隔离装置中的隔离主轴合分,指示轴穿过操作轴引出,指示轴直接与输出凸轮相连,不经中间传动环节,保证了隔离开关指示的高准确性和高可靠性。

    穿箱套管组件及使用该穿箱套管组件的开关电器

    公开(公告)号:CN108847606A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810524896.1

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: H02B13/025 H02B13/035

    CPC分类号: H02B13/025 H02B13/035

    摘要: 本发明涉及穿箱套管组件及使用该穿箱套管组件的开关电器,穿箱套管组件包括用于密封固定装配在相邻两个气箱中一个气箱的密封面上的穿箱套管,还包括用于一体成型于或密封固定装配在两个气箱中另一个气箱的密封面上的环形密封件,所述环形密封件与穿箱套管沿穿箱套管轴向插套装配在一起,穿箱套管组件还包括设于环形密封件和穿箱套管的插套面之间的密封结构。通过穿箱套管和环形密封件的插套配合可以改变穿箱套管和环形密封件的轴向总长度,使该轴向总长度与相邻两个气箱之间的间隔距离相对应,适应于不同的气箱之间的距离,即使相邻气箱之间的距离有误差,也能够满足距离的调整,防止气箱内的气体流出。

    一种无弹跳插接式真空灭弧室

    公开(公告)号:CN105977094A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610553193.2

    申请日:2016-07-14

    IPC分类号: H01H33/664

    摘要: 本发明提供了一种无弹跳插接式真空灭弧室,包括静触头,静触头上设有用于与动触头的外周面插接导电的接触部,静触头内通过弹性件设置有用于与动触头的端面接触配合的缓冲触头。本发明的有益效果在于:静触头内通过弹性件设置有用于与动触头的端面接触配合的缓冲触头,这样当动触头与静触头插接配合时,动触头的端面与缓冲触头接触,当动触头运动时,在弹性件的作用下,缓冲触头随动触头一起运动,弹性件被压缩,在这个过程中,动触头的动能被缓冲触头和弹性件吸收掉,从而可以通过合适的缓冲触头和弹性件的设计,消除动触头的弹跳,从而也就解决了动触头在弹跳过程中外周面容易产生磨损的问题。