接线端子插接结构及断路器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118335571A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410618207.9

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明属于低压电器技术领域,公开一种接线端子插接结构及断路器,该接线端子插接结构包括静端子和动端子;静端子包括第一壳体和设置于第一壳体内的接线单元,第一壳体的相对两侧分别设置有接线口和端子插口,接线单元具有弹性夹线部和接触腔;弹性夹线部用于夹紧穿过接线口的外部引线,并与外部引线导电接触;动端子能穿过端子插口并可导电地插接于接触腔。该接线端子插接结构为两段式结构,能够大幅度减少接线端子插接结构所需的使用空间,简化制作工序,降低生产成本。静端子的接线单元一方面能夹紧外部引线,另一方面能与内部的动端子连接,能够简化制造工序和所需材料,接线单元与外部引线弹性夹紧的方式能提高接线效率。

    断路器和断路器权限管理方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117171723A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210587926.X

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 一种断路器权限管理方法和断路器,断路器至少存储多个权限账户和至少三个权限集,每个权限账户至少与一个权限集对应,每个权限账户与一个权限集对应,所述断路器权限管理方法包括以下步骤:S1:获取输入账户,将输入账户依次与所有的权限账户进行对比验证,直至找到与输入账户相同的权限账户,S2:获取与输入账户相同的权限账户所对应的权限集作为当前用户权限集,S3:基于当前用户权限集显示操作界面,和/或认证用户操作,简单快捷地实现了对断路器功能的分层管理,无需设置复杂的用户管理功能,实现成本低廉,使用便捷,具有良好的应用价值。

    显示控制方法及断路器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116931780A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210323399.1

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 一种显示控制方法及断路器,所述显示控制方法用于设有触摸液晶屏和实体按键的设备,包括以下步骤:接收实体按键的指令信息,如果指令信息为切换输入模式指令,则从第一输入模式进入第二输入模式,和/或从第二输入模式进入第一输入模式;如果指令信息为操作指令,则检查当前输入模式,如果为第一输入模式则在触摸液晶屏执行第一操作,如果为第二输入模式则在触摸液晶屏执行第二操作;所述断路器能够执行所述的显示控制方法,能够在设置较少实体按键的基础上,兼顾触摸液晶屏交互方便快捷的优点,又能兼顾实体按键可靠输入的优点,提高可靠性。

    断路器附件保护模块
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112953479A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911267604.1

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 一种断路器附件保护模块,用于与断路器的断路器附件连接,其特征在于所述附件保护模块包括电源电路、单片机电路、附件监测电路和可编程逻辑接口电路,电源电路为单片机电路、附件监测电路和可编程逻辑接口电路供电,附件监测电路用于连接断路器附件并采集断路器附件的工作电压,单片机电路根据工作电压判断断路器附件是否故障,可编程逻辑接口电路包括DI输入检测电路和DO输出电路,DI输入检测电路的输出端和DO输出电路的输入端分别与单片机电路连接,单片机电路能够识别DI输入检测电路的输入信号,并且单片机电路能够控制DO输出电路的输出信号,用户可以通过可编程逻辑接口电路29进行多种自定义设置。

    断路器附件监测模块
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112946462A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911267616.4

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 一种断路器附件监测模块,用于与断路器的断路器附件连接,所述附件保护模块包括电源电路、单片机电路、附件监测电路和位置检测电路,附件监测电路与单片机电路连接,电源电路为单片机电路和附件监测电路供电,附件监测电路用于连接断路器附件并采集断路器附件的工作电压,单片机电路根据工作电压判断断路器附件是否故障,位置检测电路连接到单片机电路,用于检测断路器本体的分合状态,通过附件监测电路监测断路器附件的工作电压,并通过单片机电路计算出断路器附件的工作状态,如果断路器附件出现故障能够及时做出响应。

    磁通变换器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108074784B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201610984062.X

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 一种磁通变换器,包括壳体,安装于壳体内部的线圈骨架,线圈骨架中部缠绕的线圈,永磁体,铁心和与铁心连接的弹簧,所述壳体顶部设有开口,铁心的一端与永磁体吸合,铁心另一端的顶杆伸至壳体顶部的开口处;还包括导磁铁圈,导磁铁圈位于线圈和永磁体之间。本发明磁通变换器,在线圈和永磁体之间增加了导磁铁圈,使得永磁体和线圈的磁力线重新分布,永磁体和线圈的磁力线经过导磁铁圈形成新的磁回路;电磁场会改变永磁磁场的磁路径,使得无论永磁体正装或者反装时(或者对线圈通以正负电源时),都能使电磁力和弹力的合力大于永磁体对铁心的吸力时,铁心可动作顶出顶杆进行脱扣动作。

    带模拟负载的电源启动电路和断路器的电子式控制器

    公开(公告)号:CN104506029B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410658565.9

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 带模拟负载的电源启动电路,包括监控电源电压的电压监控电路、模拟负载单元和电源转换芯片U2;所述电压监控电路包括电压监控芯片U1,电压监控电路的输入端与电源连接,电压监控电路的输出端与电源转换芯片U2和模拟负载单元连接;当电源的电压小于启动阈值时,电压监控电路使电源转换芯片U2不工作且导通电源与模拟负载单元的连接;当电源的电压大于启动阀值时,电压监控电路使电源转换芯片U2输出工作电压到正常工作负载且截止电源与模拟负载单元的连接。本发明的电源启动电路通过电压监控芯片监控电源,在电源真正达到启动条件后启动电源转换电路,实现负载的平稳切换。本发明还提供了包括电源启动电路的断路器的电子式控制器。

    断路器智能控制器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104637737B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510055812.0

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 一种断路器智能控制器,包括壳体,显示模块和控制器线路板。所述显示模块和控制器线路板置于壳体内部;所述显示模块固定安装在控制器线路板上;所述显示模块包括液晶模块和液晶防护罩,所述液晶防护罩一侧开口,液晶模块从液晶防护罩开口一侧固定安装于液晶防护罩内部;所述液晶模块包括液晶显示器和液晶驱动板,液晶显示器固定设置于液晶驱动板上,液晶显示器的玻璃面板朝向液晶防护罩的另一侧。本发明提供了一种生产效率高,性能安全可靠的断路器智能控制器。

    一种带磁阻尼的断路器智能控制器基座

    公开(公告)号:CN104299858A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410422990.8

    申请日:2014-08-26

    CPC classification number: H01H71/0207 H01H71/32

    Abstract: 一种带磁阻尼的断路器智能控制器基座,包括安装在基座上的弯板、用于在断路器的操作机构合闸时驱动弯板复位的弹簧和用于感应弯板位置的微动开关,操作机构大转轴上的悬臂在分闸时接触和推动弯板复位,还设置有永磁铁,它作用于弯板的磁力方向与弹簧作用于弯板的弹力方向相同,并且,在合闸位置状态下永磁铁作用于弯板的磁力大于在分闸位置状态下其作用于弯板的磁力。断路器合闸时,操作机构悬臂移开,弯板在弹簧作用下复位,弹簧力和永磁铁吸力共同作用在弯板上,在有震动时弯板不会发生抖动,防止了控制器误动作。断路器分闸时,操作机构悬臂推动弯板离开永磁铁,永磁铁对弯板的吸力可忽略不计,确保操作机构大转轴能可靠复位。

    一种断路器电子式控制器

    公开(公告)号:CN102738764B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201210233926.6

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 一种断路器电子式控制器,包括用于采集电能信息的传感器单元;与传感器单元耦合的测量计算电能参数的测量计算单元;与测量计算单元耦合的处理器单元;与处理器单元耦合的用于控制断路器动作的脱扣单元;为电子式控制器提供工作电源的电源单元;所述测量计算单元为电能计量芯片,对传感器单元传输过来电能信息进行测量计算得出数字化的电能参数;所述处理器单元从测量计算单元中读取测量计算后电能参数,进行逻辑处理后操控所述脱扣单元实现电路保护。测量计算单元采用电能计量芯片专职负责数据的采集和计算,提高电量测量的时效性及精度,处理器单元无需对数据进行复杂的计算,提升了电路保护的判断速度,同时降低了开发难度。

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