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公开(公告)号:CN109130037A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810916759.2
申请日:2018-08-13
Applicant: 上海置信电气股份有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司 , 上海固缘电力科技有限公司
IPC: B29C39/22
Abstract: 本发明属于配电系统技术领域,尤其是涉及一种电流传感器环氧浇注预处理工艺和电流传感器及其应用。本发明中电流传感器环氧浇注预处理工艺包括一次CT预处理工艺和二次处理盒预处理工艺;其中,一次CT预处理工艺包括依次进行的前处理、缓冲、封闭和屏蔽;二次处理盒预处理工艺包括依次进行的前处理、屏蔽和封闭。该预处理工艺操作简单,可以削弱产品受环氧浇注的影响,提高产品电气绝缘强度、机械性能和抗电磁干扰性能,提高产品良品率,降低产品成本及劳动强度。通过本发明中电流传感器环氧浇注预处理工艺制得的电流传感器,在配网设备运行可靠、故障检测精准和运行维护便利等方面具有重大意义。
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公开(公告)号:CN109130037B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810916759.2
申请日:2018-08-13
Applicant: 上海置信电气股份有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司 , 上海固缘电力科技有限公司
IPC: B29C39/22
Abstract: 本发明属于配电系统技术领域,尤其是涉及一种电流传感器环氧浇注预处理工艺和电流传感器及其应用。本发明中电流传感器环氧浇注预处理工艺包括一次CT预处理工艺和二次处理盒预处理工艺;其中,一次CT预处理工艺包括依次进行的前处理、缓冲、封闭和屏蔽;二次处理盒预处理工艺包括依次进行的前处理、屏蔽和封闭。该预处理工艺操作简单,可以削弱产品受环氧浇注的影响,提高产品电气绝缘强度、机械性能和抗电磁干扰性能,提高产品良品率,降低产品成本及劳动强度。通过本发明中电流传感器环氧浇注预处理工艺制得的电流传感器,在配网设备运行可靠、故障检测精准和运行维护便利等方面具有重大意义。
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公开(公告)号:CN108872684B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN201811086376.3
申请日:2018-09-18
Applicant: 上海固缘电力科技有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种新型无源交流电流采集电路,包括第一~第三低功率线圈、第一~第四电阻和高精度互感器,所述第一低功率线圈、第二低功率线圈和第三低功率线圈的相接端接地并接入所述高精度互感器的初级线圈的一端;所述第一电阻的另一端、第二电阻的另一端和第三电阻的另一端相连,且所述第一电阻、第二电阻和第三电阻的相接端接入所述高精度互感器的初级线圈的另一端;所述第四电阻连接在所述高精度互感器的次级线圈上。本发明的新型无源交流电流采集电路,可以采集三相大电流信号,将大电流信号转换为小电压信号输出,并用硬件的合成出一个电流零序并转换为电压信号,在保证幅值精度的同时,还保证相位的精度。
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公开(公告)号:CN110058071A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910362941.2
申请日:2019-04-30
Applicant: 上海固缘电力科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种零序电流传感器电路拓扑及开关极柱,包括:三相相序电流传感器,三相电每一相的相序电流和零序电流共用三相相序电流传感器的一个一次电流采集线圈来采集;电流互感器,电流互感器的原边的一端通过零序输出回路与一次电流采集线圈连接,电流互感器的原边的另一端接地,且通过相序输出回路与一次电流采集线圈的另一端连接;电阻RI0,与电流互感器的副边并联。避免了空间磁场的干扰及漏磁等引入的误差,极大地缩小了电流互感器的体积;零序输出回路和相序输出回路用电流互感器隔离,解决了直接在相序电流互感器二次侧中性线上串接电阻而影响相序精度的问题和零序阻抗匹配及要求配置大功率电阻的弊端。
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公开(公告)号:CN108872684A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811086376.3
申请日:2018-09-18
Applicant: 上海固缘电力科技有限公司
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种新型无源交流电流采集电路,包括第一~第三低功率线圈、第一~第四电阻和高精度互感器,所述第一低功率线圈、第二低功率线圈和第三低功率线圈的相接端接地并接入所述高精度互感器的初级线圈的一端;所述第一电阻的另一端、第二电阻的另一端和第三电阻的另一端相连,且所述第一电阻、第二电阻和第三电阻的相接端接入所述高精度互感器的初级线圈的另一端;所述第四电阻连接在所述高精度互感器的次级线圈上。本发明的新型无源交流电流采集电路,可以采集三相大电流信号,将大电流信号转换为小电压信号输出,并用硬件的合成出一个电流零序并转换为电压信号,在保证幅值精度的同时,还保证相位的精度。
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公开(公告)号:CN208860887U
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201821522463.4
申请日:2018-09-18
Applicant: 上海固缘电力科技有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本实用新型公开了一种新型无源交流电流采集电路,包括第一~第三低功率线圈、第一~第四电阻和高精度互感器,所述第一低功率线圈、第二低功率线圈和第三低功率线圈的相接端接地并接入所述高精度互感器的初级线圈的一端;所述第一电阻的另一端、第二电阻的另一端和第三电阻的另一端相连,且所述第一电阻、第二电阻和第三电阻的相接端接入所述高精度互感器的初级线圈的另一端;所述第四电阻连接在所述高精度互感器的次级线圈上。本实用新型的新型无源交流电流采集电路,可以采集三相大电流信号,将大电流信号转换为小电压信号输出,并用硬件的合成出一个电流零序并转换为电压信号,在保证幅值精度的同时,还保证相位的精度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210166431U
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201920617994.X
申请日:2019-04-30
Applicant: 上海固缘电力科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种插拔式电压传感器,包括:固定部分和可插拔部分,所述固定部分安装于待测器件的箱体外壳内,所述可插拔部分与所述固定部分可插拔连接;所述固定部分包括第一绝缘层;所述可插拔部分包括:传感器外壳、电压传感器和插头;所述电压传感器设置于所述传感器外壳内的容置空间内;所述传感器外壳和所述第一绝缘层的对应位置贯穿开孔,所述第一绝缘层的孔内设置有嵌件;所述插头的一端穿过所述传感器外壳与所述电压传感器电连接,另一端与所述嵌件可插拔电连接。本实用新型只需预先将固定部分安装在箱体侧板上,使用时直接在固定部分中插入可插拔部分,用螺栓紧固即可。安装简单,操作便捷。省了一组封闭箱体,成本大大降低。
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公开(公告)号:CN210128991U
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201920619528.5
申请日:2019-04-30
Applicant: 上海固缘电力科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种零序电流传感器电路拓扑及开关极柱,包括:三相相序电流传感器,三相电每一相的相序电流和零序电流共用三相相序电流传感器的一个一次电流采集线圈来采集;电流互感器,电流互感器的原边的一端通过零序输出回路与一次电流采集线圈连接,电流互感器的原边的另一端接地,且通过相序输出回路与一次电流采集线圈的另一端连接;电阻RI0,与电流互感器的副边并联。避免了空间磁场的干扰及漏磁等引入的误差,极大地缩小了电流互感器的体积;零序输出回路和相序输出回路用电流互感器隔离,解决了直接在相序电流互感器二次侧中性线上串接电阻而影响相序精度的问题和零序阻抗匹配及要求配置大功率电阻的弊端。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209929220U
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201920792429.7
申请日:2019-05-29
Applicant: 上海固缘电力科技有限公司
IPC: H01H33/666
Abstract: 本实用新型提供了一种单相永磁机构及真空断路器,包括依次设置的:第一端盖、磁轭环、永磁体和静铁芯,所述端盖、所述磁轭环、所述永磁体和所述静铁芯共同形成一个内部容置空间;所述内部容置空间内设置有:第一弹性件、第二弹性件、动铁芯和永磁线圈,所述第一弹性件套设在所述第二弹性件外,所述动铁芯套设在所述第一弹性件外,所述永磁线圈套设在所述动铁芯外,所述第一弹性件和所述第二弹性件的一端连接所述第一端盖,另一端连接所述动铁芯。本实用新型零部件少,安装体积小,运动公差小,响应动作时间的分散性小,能实现分、合闸时刻电压或电流相角的准确定位,从而实现同步关合。
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公开(公告)号:CN209929219U
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201920619536.X
申请日:2019-04-30
Applicant: 上海固缘电力科技有限公司
IPC: H01H33/666 , H01H33/664
Abstract: 本实用新型提供了一种户外重合器,包括:三个绝缘极柱和机构箱体;所述绝缘极柱包括一体浇筑的:真空灭弧室、软连接结构和导电杆;所述真空灭弧室的动触头通过所述软连接结构与所述导电杆电连接;三个所述绝缘极柱安装在所述机构箱体上,且每个所述动触头分别通过一个绝缘拉杆与所述机构箱体内部的一个永磁机构驱动连接。将真空灭弧室、软连接结构、导电杆和电流传感器一体浇筑,解决了真空灭弧室、软连接结构以及电流互感器与绝缘树脂的间隙放电问题;软连接结构通过屏蔽罩密封,不仅解决了树脂浇筑的密封问题,而且屏蔽了软连接局部放电现象,解决了常规绝缘极柱软连接局部放电对绝缘树脂寿命的影响。
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