一种用于电的开关中熄灭电弧的灭弧装置及电的开关

    公开(公告)号:CN117423560A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202211227931.6

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: H01H9/30 H01H9/34

    摘要: 本发明公开一种用于电的开关中熄灭电弧的灭弧装置,所述灭弧装置至少包括灭弧栅片组件、动触头、静触头、绝缘外壳,所述动触头与静触头在刚打开分离时产生初始电弧柱,所述灭弧栅片组件中的多枚金属灭弧栅片层叠排列后呈指数一个折弯结构且多枚金属灭弧栅片直接或间接地沿绝缘外壳内至少两个相邻的内侧排列,所述静触头呈至少一个折弯结构状,设于所述灭弧栅片组件第一端的第一金属灭弧栅片紧挨或邻近所述静触头上的一折弯导体且也紧挨或邻近所述初始电弧柱设置,所述第一金属灭弧栅片与所述折弯导体的延伸方向相同或呈夹角,实现了小体积的单断口高电压开关的电弧在电磁场作用下引入灭弧栅片,提高电弧分断能力。

    塑壳断路器
    2.
    发明公开
    塑壳断路器 审中-公开

    公开(公告)号:CN116936309A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210376447.3

    申请日:2022-04-12

    IPC分类号: H01H71/08 H01H71/24 H01H71/74

    摘要: 本发明提供了一种塑壳断路器。塑壳断路器至少包括多个单相断路器和至少一个电子控制装置,每个所述单相断路器均独立具有合闸、分闸以及跳闸功能;所述电子控制装置分别与每个所述单相断路器控制连接,以对流经每个所述单相断路器的电流进行检测,所述电子控制装置可同时或分别对一个或多个所述单相断路器进行电流过载保护和电能量测,并与上位机进行通信。本发明的塑壳断路器可对连接在其中的各相极进行单独的控制,当对应相极的出线端连接的某支路出现故障时,仅对对应相极进行故障保护动作,将故障影响限制在单独的相极中,减小了停电范围,且方便检修。

    一种电的开关
    3.
    发明公开
    一种电的开关 审中-实审

    公开(公告)号:CN115910642A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111108408.7

    申请日:2021-09-22

    IPC分类号: H01H9/02 H01H9/30

    摘要: 本发明公开一种电的开关,包括绝缘外壳、触头系统、灭弧系统、操作机构和接线端子,所述操作机构包括绝缘手柄,所述操作机构或/和所述绝缘手柄的左侧或/和右侧设置有至少一条与所述触头系统相通的电弧通道。本发明的电弧通道设置于开关顶部的绝缘手柄左或/和右侧,通过加长内部电弧通道长度,实现更有利于电弧吸收消散,极大提高了开关在分断故障电流时的安全性及可靠性,在不额外增加灭弧罩的前提下,实现了零飞弧,有效避免了现有开关中电弧造成外部导体击穿的故障。

    一种电的插座及电连接组件
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115832769A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111089440.5

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明提供一种电的插座,包括绝缘外壳,在绝缘外壳内至少设置有开关、导电夹头、电源进线接线装置,绝缘外壳上设置有至少一个插孔,与插孔对应的下方设置有导电夹头,导电夹头与开关的触头单元电连接;绝缘外壳内设置有牵引杆、锁扣、驱动杆和跳扣,牵引杆和驱动杆设置在开关的周围,牵引杆与锁扣相连接且呈一定角度设置,驱动杆与跳扣相连接,本发明的电的插座与带凸台的插头配合使用,实现开关内部断开时间早于导电插针与导电夹头的断开时间,有效实现了插头和电的插座分开时电弧全部被抑制在了开关内部,保证了用户用电的安全,同时,采用PEN线共线设计,可以在同一个插座上适用多种不同的电压形式,满足不同用电环境的使用需求。

    一种动盖板、真空灭弧室及其制造方法

    公开(公告)号:CN115602487A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110765908.1

    申请日:2021-07-07

    发明人: 王晓琴 韦丹 南寅

    摘要: 本发明公开一种动盖板,包括开口大小不同的内径翻边和外径翻边,所述内径翻边与外径翻边之间设置动盖板本体,所述内径翻边上设置有至少一个卡接部,所述卡接部自所述内径翻边向内伸出,还公开一种具有所述动盖板的真空灭弧室及其制造方法,本发明的动盖板与导向套配合实现真空灭弧室的防扭和导向功能,动盖板结构简单,加工工序少,节省工艺成本,焊接部位减少,提高了外观满意度。

    一种设置有通信功能的接线装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114865781A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110072914.9

    申请日:2021-01-20

    IPC分类号: H02J13/00 H01R13/02 H01R9/24

    摘要: 一种设置有通信功能的接线装置:包括绝缘外壳、至少一个相线进线端子、以及N倍于相线进线端子数量的相线出线端子,N为大于等于2的整数,电压采集器,电子控制器,电流采集器。其中电子控制器包括电源模块、通信模块、计量模块、微处理器;电流采集器设置在相线进线端子与相线出线端子之间的导电体上,电流采集器的数量小于等于相线出线端子的数量:该设置有通信功能的接线装置每个支路设置支路电流采集器,通过结构分区设置或配置,以及电量汇总算法,不仅能监测各个支路的电流,还能区分各支路电流的相位相角和汇总计算各相电流,节省设置相电流采集器。

    一种电的开关及配电监控单元

    公开(公告)号:CN114498309A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011150881.7

    申请日:2020-10-24

    摘要: 一种电的开关及配电监控单元。一种馈电及监控装置,包括金属外壳,正极母排、负极母排、电子控制器、电动开关、支路断路器。所述正极母排上插接有至少三个所述支路断路器,所述支路断路器包括进线端插接口负极,所述负极母排至所述支路断路器的进线端插接口负极间设置有所述的电动开关。所述电子控制器用于控制所述电动开关合分,同时将所述电动开关监测到的支路电流、电压、功率及电动开关自身状态的信息传递给所述的数据终端。所述正极母排和所述负极母排在深度方向上交错布置。这样既能严格保证安全距离,提高安全的同时还增强了母排的散热效果,降低馈电单元整体的工作温度,有效地确保馈电监控单元安全、稳定运行。

    馈电监控装置
    8.
    发明公开
    馈电监控装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN114498208A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111207542.2

    申请日:2021-10-18

    摘要: 本发明提供了一种馈电监控装置。馈电监控装置,包括外壳、母排、电子控制器、电动开关和支路断路器,所述电动开关连接在所述支路断路器和所述母排之间,以对所述母排中的正极母排和负极母排进行分隔;所述电子控制器与所述电动开关控制连接,以通过所述电动开关对支路回路的状态进行检测,并控制所述支路回路的分断或接通。本发明的馈电监控装置通过设置电动开关的设置位置,使得正极母排和负极母排交错布置,既能严格保证安全距离,提高安全的同时还增强了母排的散热效果,降低了馈电监控装置整体的工作温度,有效地确保馈电监控装置安全、稳定的运行。

    一种断路器用真空开关管及其外壳的制作方法

    公开(公告)号:CN114342030A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202180004769.9

    申请日:2021-07-15

    摘要: 一种断路器用真空开关管及其外壳的制作方法,属于真空开关管技术领域。所述断路器用真空开关管包括壳体(1)、动端组件和静端组件,壳体(1)包括外绝缘部(11)和设于外绝缘部(11)内的内绝缘部(12),静端组件和动端组件均设于外绝缘部(11)内,动端组件和静端组件相接触以实现电学通路,动端组件和静端组件脱离以实现电学开路,外绝缘部(11)、内绝缘部(12)、动端组件和静端组件之间形成可用于灭弧的密封腔室,可以通过内绝缘部(12)的设置,尽可能增加爬电距离的同时,较大程度的减小真空开关管的体积,进而使得制造成本降低。

    一种线缆
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114334265A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011077388.7

    申请日:2020-10-10

    发明人: 南寅 朱金保 刘芳

    摘要: 本申请涉及一种线缆,包括导电线、绝缘层,所述导电线被所述绝缘层包裹,在所述导电线的内部空腔中、周边凹槽或外部设置有至少一根导电的非金属线束和/或导电的金属线束,所述非金属线束、金属线束被第二绝缘层包裹,所述第二绝缘层受导电线发热或外界发热超过120摄氏度以上时,所述第二绝缘层绝缘性能下降至破坏后,所述非金属线束、金属线束与导电线通过电离的电弧通道相互导电连通。本方案实现在极短的时间内完成电弧的感知及传递。有效避免了传统电弧检测装置因负载、噪音干扰、天气变化等因素的影响导致产生误判,保证了电力设备的正常运行。本方案有助于所述线缆产生电弧时的阻断及熄灭。