气体绝缘开关装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115004494A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202080094348.5

    申请日:2020-01-27

    Abstract: 本申请的气体绝缘开关装置(1)在密封有绝缘性气体的密封容器的内部包括:固定侧电极(11);以及可动侧电极(12),该可动侧电极(12)由安装在密封容器中的驱动机构驱动并与固定侧电极(11)连接和分离,所述气体绝缘开关装置(1)包括:第一磁性体,该第一磁性体设置在固定侧电极(11)的外周的内侧;第二磁性体,该第二磁性体呈筒状且围绕固定侧电极(11);以及通电用端子(15),该通电用端子(15)设置在可动侧电极(12)的外周,第一磁性体和第二磁性体中的至少一个是沿可动侧电极(12)的可动方向被磁化的磁体。

    气体断路器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107112162B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201580071709.3

    申请日:2015-01-07

    Abstract: 气体断路器(1)具备:棒状的固定电弧触头(3);与所述固定电弧触头(3)接触或分离的圆筒状的可动电弧触头(5);蓄积有向所述固定电弧触头(3)和所述可动电弧触头(5)之间产生的电弧进行喷射的消弧性气体的热压气室(20);以及收纳于形成在所述固定电弧触头(3)的前端部的收纳孔(14)的绝缘材料(15)。绝缘材料(15)的可动电弧触头(5)侧的端面通过收纳孔(14)的开口端(33)而面向可动电弧触头(5)侧,可动电弧触头(5)侧的端面配置于与开口端(33)相比更靠近收纳孔(14)的内侧,并且由利用电弧(30)的热量进行蒸发的烧蚀材料形成。

    开关装置
    3.
    发明公开
    开关装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN118872019A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202280093713.X

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种开关装置,用于对相对配置的第一端子(1a)和第二端子(1b)之间进行开关,该开关装置包括:设置在所述第一端子上的第一电极(2a)和设置在所述第二端子上并以能够与所述第一电极接触分离的方式驱动的第二电极(3b),所述第一电极和所述第二电极通过配置在各电极的内部的磁体(5a、5b)的引力而接触,并保持导通。由于构成为利用所述磁体的引力保持电极间的导通,在彼此的电极周围构成磁场,因此能够对因电极间的开路产生的电弧(10)稳定地提供消孤所需的磁场,能够提高切断性能。

    开关装置
    4.
    发明公开
    开关装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN117242540A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202180097376.7

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 提供能够提高消弧性能的开关装置。本公开的开关装置具备:电极容纳部(2),具有开口(5);第1电极(1a),设置于电极容纳部(2)的内部;以及第2电极(1b),以可插拔方式嵌合于电极容纳部(2)的开口(5),在电极容纳部(2)的内部与第1电极(1a)接触/分离,其中,电极容纳部(2)利用产生于第1电极(1a)与第2电极(1b)之间的电弧(3)来产生烧蚀气体,在第1电极(1a)与第2电极(1b)从接触的状态分离直到离开一定距离期间,在由第1电极(1a)、第2电极(1b)及电极容纳部(2)形成的封闭空间(4)内存积含有烧蚀气体的气体,当第1电极(1a)与第2电极(1b)彼此离开的距离超过一定距离时,封闭空间(4)内的气体从第2电极(1b)与开口(5)之间的间隙排出而喷向电弧(3)。

    气体断路器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107112162A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201580071709.3

    申请日:2015-01-07

    Abstract: 气体断路器(1)具备:棒状的固定电弧触头(3);与所述固定电弧触头(3)接触或分离的圆筒状的可动电弧触头(5);蓄积有向所述固定电弧触头(3)和所述可动电弧触头(5)之间产生的电弧进行喷射的消弧性气体的热压气室(20);以及收纳于形成在所述固定电弧触头(3)的前端部的收纳孔(14)的绝缘材料(15)。绝缘材料(15)的可动电弧触头(5)侧的端面通过收纳孔(14)的开口端(33)而面向可动电弧触头(5)侧,可动电弧触头(5)侧的端面配置于与开口端(33)相比更靠近收纳孔(14)的内侧,并且由利用电弧(30)的热量进行蒸发的烧蚀材料形成。

Patent Agency Ranking