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公开(公告)号:CN112202076A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011013749.1
申请日:2020-09-24
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 上海置信智能电气有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司 , 江苏南瑞帕威尔电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电子式传感器的一二次融合环网柜,包括柜体;开关组合单元,包括若干个相连的一次开关;电缆连接附件,与开关组合单元的出线端子相连;电子式电压传感器、电子式电流传感器和电子式零序电流传感器,均套设于电缆连接附件的外部,采集电压信号、电流信号和零序电流信号;智能单元,输入端分别与电子式电压传感器、电子式的电流传感器和电子式零序电流传感器相连,数据传输端与各一次开关相连,采集各个一次开关的状态信号,以及发送分合指令至一次开关。本发明能够解决传统环网柜因配置电磁式互感器存在的测量范围不宽、磁饱和导致数据失真、谐振导致设备损坏等问题,并能实现一二次设备一体化制造和检测,保证与实际使用情况一致。
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公开(公告)号:CN111799092A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010559368.7
申请日:2020-06-18
Applicant: 上海置信智能电气有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司
Abstract: 本发明公开了一种薄膜电容器及其制作方法,该薄膜电容器包括第一电极层、与第一电极层相对的第二电极层和填充于第一电极层和第二电极层之间的绝缘层,所述第一电极层包括第一基膜和设于第一基膜上的第一金属层,所述第一金属层至少设有两个,相邻两第一金属层间留有间隙,所述第二电极层包括第二基膜和设于第二基膜上的第二金属层,第二金属层能够与各第一金属层分别构成一电容器,并使各电容器串联连接。本发明实施例中薄膜电容器具有体积小、精度高、性能稳定的特点,能够提升配电设备运行质量和效率。
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公开(公告)号:CN111879990A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010558657.5
申请日:2020-06-18
Applicant: 上海置信智能电气有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开一种电流传感器,包括三个电流传感器本体和防潮板,所述三个电流传感器本体的底部均固定连接在防潮板上;所述电流传感器本体的底部通过若干个高度调节连接件固定连接在防潮板的顶部;所述高度调节连接件包括设置在电流传感器本体底部折角部位的凸起;所述高度调节连接件还包括贯穿所述凸起的螺杆;所述螺杆上螺纹连接有两个相互配合的挤压螺母;所述挤压螺母分别挤压在凸起的顶部和底部;所述电流传感器本体还包括固定连接在防潮板底部位置的安装件。采用上述装置部件不仅能够实现稳固安装,且上述装置部件设计,能够有效保护电流传感器本体不受潮。
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公开(公告)号:CN111863508A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010562398.3
申请日:2020-06-18
Applicant: 上海置信智能电气有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司
IPC: H01H33/02 , H01H33/664 , H01H33/66
Abstract: 本发明公开了一种一二次深度融合的联络柱上断路器,包括机构箱体,所述机构箱体上设有至少一个绝缘极柱,所述绝缘极柱内包括真空灭弧室、电子式电压传感器、电子式电流传感器、进线取电电容、出线取电电容、导电杆组成,所述电子式电压传感器位于所述绝缘极柱内的前侧,所述真空灭弧室的动触头通过软连接结构与导电杆电连接,所述进线取电电容和出线取电电容分别位于所述绝缘极柱内的相对两侧,所述电子式电流传感器位于绝缘极柱内的后侧,不仅满足测量和计量要求,同时避免了现场装配的繁琐。
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公开(公告)号:CN111856112A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010559007.2
申请日:2020-06-18
Applicant: 上海置信智能电气有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司
Abstract: 本发明公开了一种配网用高精度零序电流传感器,包括LPCT线圈、精密电流互感器和高精度取样电阻R0;所述LPCT线圈包括LPCT线圈A、LPCT线圈B和LPCT线圈C;所述LPCT线圈A、LPCT线圈B和LPCT线圈C分别连接精密电流互感器;所述精密电流互感器并联高精度取样电阻R0;所述LPCT线圈A、LPCT线圈B和LPCT线圈C分别并联有电阻RA、电阻RB和电阻RC。本发明将LPCT线圈首尾并接获得二次零序电流,通过高精度取样电阻直接采集小信号的方法满足了一次零序电流较小情况下的测量精度,保证了电流传感器的带载能力和传感器小型化。
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公开(公告)号:CN111900658A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010562400.7
申请日:2020-06-18
Applicant: 上海置信智能电气有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司
IPC: H02B11/167 , H02B11/02 , H02B1/04
Abstract: 本发明公开了一种用于断路器的底盘车升降机构,包括底盘车、断路器、升降机构,断路器悬置于底盘车的上方,升降机构包括设于底盘车内的驱动机构,驱动机构的输出轴上套接有第一皮带轮,第一皮带轮的上方通过皮带竖直连接有第二皮带轮,第二皮带轮的左侧通过皮带水平连接有第三皮带轮,第二皮带轮水平连接有与其同步转动的第一齿轮,第一齿轮的右侧啮合有第二齿轮,第二齿轮水平连接有与其同步转动的第四皮带轮,第四皮带轮的右侧通过皮带水平连接有第五皮带轮,第三皮带轮与第五皮带轮上分别铰接有连杆组件,连杆组件的驱动端铰接于断路器的底部。由于断路器的上下运动从而减小了柜体的深度,极大地降低了占地面积,减少了能源的损耗。
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公开(公告)号:CN111856111A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010558626.X
申请日:2020-06-18
Applicant: 上海置信智能电气有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 上海置信电气非晶有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无源电子式电压传感器及其制作方法,包括浇注体和设于浇注体内的薄膜电容器,所述薄膜电容器包括第一电极层、与第一电极层相对的第二电极层和填充于第一电极层和第二电极层之间的绝缘层,所述第一电极层包括第一基膜和设于第一基膜上的第一金属层,所述第一金属层至少设有两个,相邻两第一金属层间留有间隙;所述第二电极层包括第二基膜和设于第二基膜上的第二金属层,第二金属层能够与各第一金属层分别构成一电容器,并使各电容器串联连接。本发明中无源电子式电压传感器的体积较小,便于安装,且环氧浇注工艺改善了电压传感器局部放电性能。
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公开(公告)号:CN106486907B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510526684.3
申请日:2015-08-25
Applicant: 上海置信电气非晶有限公司 , 上海置信电气股份有限公司 , 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 , 江苏宏源电气有限责任公司 , 上海日港置信非晶体金属有限公司 , 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 , 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
IPC: H02B5/02
Abstract: 本发明公开了一种一体化安装的配电台区,安装在两根电线杆之间,所述配电台区包括高压开关、变压器、支架和低压配电柜,所述高压开关、变压器、支架和低压配电柜从上至下依次设置;所述变压器的高压侧与所述高压开关相连,所述变压器的低压侧与所述低压配电柜相连;所述支架横向设置,所述支架的中部通过螺栓固定在所述变压器的低压侧与所述低压配电柜之间,所述支架的两端一一对应地固定在所述两根电线杆上。本发明的一体化安装的配电台区,可以提高供电可靠性,解决配电台区物料繁杂、安装及维护不方便的问题。
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公开(公告)号:CN107238774A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201610182501.5
申请日:2016-03-28
Applicant: 上海置信电气非晶有限公司 , 上海置信电气股份有限公司 , 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 , 上海日港置信非晶体金属有限公司
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明公开了一种用于跌落式熔断器的状态监测系统,包括磁性开关、取能线圈、状态监测装置、移动通信网络和手机APP,所述磁性开关和取能线圈分别与状态监测装置连接,所述状态监测装置、移动通信网络和手机APP依次通过信号连接;所述状态监测装置包括开关触发电路、电流信号采集电路、A\D变换电路、微处理器、后备电源、电源保护电路、ZigBee通信模块和移动通信模块。本发明的用于跌落式熔断器的状态监测系统,解决了跌落式熔断器出现故障不能快速定位的问题,具有定位准确、发现故障速度快并能及时报修的优点。
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公开(公告)号:CN108110670A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201611050965.7
申请日:2016-11-25
Applicant: 上海置信电气非晶有限公司 , 江苏南瑞帕威尔电气有限公司
Abstract: 一种中置柜,所述中置柜中设有断路器,断路器导通或闭合时会对中置柜柜体产生涡流磁场,涡流磁场对柜体产生涡流损耗;在上述涡流磁场中设置高磁导率材料。其优点是:利用变压器中的磁屏蔽原理将高磁导率材料放在开关柜的涡流磁场中,涡流磁场将进入磁导率较大材料中,大大降低柜体中的磁通量,从而使得涡流损耗降低。
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