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公开(公告)号:CN106415762A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201480073831.X
申请日:2014-01-24
申请人: ABB瑞士股份有限公司
CPC分类号: H01H9/52 , H01H2009/523 , H01H2009/526 , H02B1/565
摘要: 本发明提供一种用于气体绝缘开关设备的冷却装置(1)。冷却装置(1)包括布置在气体腔室发部分(13)、以及连接蒸发器装置(13)和冷凝器(11)的至少一个流体管道(12);流体管道(11)传导热量并且填充有低沸点冷凝液(120),以将热量从蒸发部分(13)传递到冷凝器(11)。蒸发部分(13)和至少一个流体管道(12)可以集成到一起,并且蒸发部分(13)是至少一个流体管道(12)的气体腔室端。或冷凝器(11)是分离的部分并且它与所有流体管道(12)导通。冷凝器(11)包括散热构件(110),散热构件(110)与流体管道(12)连接并且布置在气体腔室(2)的外面。(2)外面的冷凝器(11)、布置在气体腔室中的蒸
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公开(公告)号:CN114556063A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201980101243.5
申请日:2019-12-19
申请人: ABB瑞士股份有限公司
摘要: 本公开实施例提供了一种开关设备的温度测量装置。该装置包括至少一个传感器,至少一个传感器布置在开关设备的预定部分处或附近,并且被配置为感测预定部分的温度;传输模块,传输模块经由线缆耦接至至少一个传感器,并且被配置为无线地传输表示温度的数据;以及电源模块,电源模块耦接至开关设备的母线,并且被配置为通过感应从母线获取电源并供应至传输模块和至少一个传感器。一方面,传输模块的数量是传统解决方案的一半或更少,从而降低了装置的成本。另一方面,没有传输模块的传感器体积微小,能够更方便地安装在适当位置,诸如管中,以获得更准确的温度数据。此外,诸如传输模块的部件的数量减少也有利于装置在开关设备中的安装。
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公开(公告)号:CN112449677B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201880095301.3
申请日:2018-11-20
申请人: ABB瑞士股份有限公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 一种用于监测连接至气体绝缘开关设备(300)的电缆(200)的电缆接头(201)的温度和电压的装置(100)。该装置(100)包括:适配器(101),适于被耦接至开关设备(300)的电缆插座(31);电压检测器(104),被耦接至适配器(101)并且被配置为检测适配器(101)的电压;温度传感器(102),被布置在适配器(101)中并且被配置为检测适配器(101)的温度;处理电路装置(103),被配置为基于适配器(101)的所检测的温度来确定电缆接头(201)的温度。温度传感器(102)的接地端子(GND2)被耦接至处理电路装置(103)的接地端子(GND1),以将处理电路装置(103)与适配器(101)的电压电屏蔽。电缆接头(201)的温度和电压都可以方便且精确地确定。另外,可以减小电缆接头(201)处的电压对处理电路装置(103)的影响。
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公开(公告)号:CN111602039A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201880085354.7
申请日:2018-03-12
申请人: ABB瑞士股份有限公司
IPC分类号: G01K1/02
摘要: 一种用于监测连接到气体绝缘开关设备(300)的电缆(200)的电缆接头(201)的温度的装置和方法。该装置包括适于耦合到开关设备的电缆插座(31)的适配器(101),电缆插座设置有用于连接电缆接头的安装孔(311),安装孔设置在安装表面(312)处,其中适配器在耦合到电缆插座时位于安装表面处并且位于安装孔外部;布置在适配器中并且被配置为检测适配器的温度的温度传感器(102);以及被配置为基于适配器的检测到的温度来确定电缆接头的温度的处理器(103)。因此,可以方便且精确地确定电缆接头的温度。
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公开(公告)号:CN116601507A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202080106789.2
申请日:2020-11-19
申请人: ABB瑞士股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本公开的实施例涉及一种用于感测开关装置的热点的温度的电气装置。该电气装置包括能量采集器、第一接口端子和无线电路。能量采集器被配置为采集开关装置的能量。第一接口端子被配置为与开关装置的第二接口端子介接,以从第二接口端子接收第一温度信号。第一温度信号指示由开关装置中的第一温度传感器感测的第一温度。所述无线电路耦合到所述能量采集器和所述第一接口端子,并且被配置为利用从所述能量采集器提供的功率来无线地发射第一无线信号。第一无线信号与第一温度信号相关联。通过利用本文中的实施例,可在不使开关装置断电的情况下更换电气装置。
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公开(公告)号:CN111602039B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN201880085354.7
申请日:2018-03-12
申请人: ABB瑞士股份有限公司
IPC分类号: G01K13/00 , G01K1/143 , H02B13/035
摘要: 一种用于监测连接到气体绝缘开关设备(300)的电缆(200)的电缆接头(201)的温度的装置和方法。该装置包括适于耦合到开关设备的电缆插座(31)的适配器(101),电缆插座设置有用于连接电缆接头的安装孔(311),安装孔设置在安装表面(312)处,其中适配器在耦合到电缆插座时位于安装表面处并且位于安装孔外部;布置在适配器中并且被配置为检测适配器的温度的温度传感器(102);以及被配置为基于适配器的检测到的温度来确定电缆接头的温度的处理器(103)。因此,可以方便且精确地确定电缆接头的温度。
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公开(公告)号:CN115151995A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202080097594.6
申请日:2020-03-31
申请人: ABB瑞士股份有限公司
IPC分类号: H01H71/04 , G01K11/165
摘要: 本公开的实施例提供了一种确定开关设备中的断路器的状态的装置和方法。该装置包括:温度指示器,布置在断路器上并且被配置为响应于断路器的温度的变化而改变外观特性;图像捕获设备,被配置为捕获断路器的图像;以及处理器,该处理器被配置为:至少通过检测温度指示器的边缘的位置在图像上的变化来确定断路器的移动状态;以及通过检测温度指示器的外观特性在图像上的变化来确定断路器的温度。通过上述布置,可以通过分析由图像捕获设备捕获的图像来确定断路器的状态,包括温度和移动状态。以这种方式,操作者可以接收更多有价值的信息,而不必保持实时观看断路器的视频,从而提高了控制效率和有效性。
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公开(公告)号:CN112449677A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201880095301.3
申请日:2018-11-20
申请人: ABB瑞士股份有限公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 一种用于监测连接至气体绝缘开关设备(300)的电缆(200)的电缆接头(201)的温度和电压的装置(100)。该装置(100)包括:适配器(101),适于被耦接至开关设备(300)的电缆插座(31);电压检测器(104),被耦接至适配器(101)并且被配置为检测适配器(101)的电压;温度传感器(102),被布置在适配器(101)中并且被配置为检测适配器(101)的温度;处理电路装置(103),被配置为基于适配器(101)的所检测的温度来确定电缆接头(201)的温度。温度传感器(102)的接地端子(GND2)被耦接至处理电路装置(103)的接地端子(GND1),以将处理电路装置(103)与适配器(101)的电压电屏蔽。电缆接头(201)的温度和电压都可以方便且精确地确定。另外,可以减小电缆接头(201)处的电压对处理电路装置(103)的影响。
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公开(公告)号:CN118235030A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202280074925.3
申请日:2022-02-08
申请人: ABB瑞士股份有限公司
IPC分类号: G01M3/26
摘要: 提供了一种用于检测气体绝缘开关设备(GIS)的气罐(110)的气体泄漏的方法(200)、装置(600)、计算机可读介质和计算机程序产品。该方法(200)包括获得气罐(110)内的气体压力和气罐(110)的罐体的温度,罐体的温度当GIS在一个或多个电流状态(210)中操作时,该气体压力和罐体的温度由被布置在罐体上的计量器(130)在多个时间点处采集;针对多个时间点中的每个时间点,基于气体压力和理想气体方程(220)来确定气罐(110)的内部平均温度;针对多个时间点中的每个时间点,基于罐体(230)的温度来确定罐体相对于环境温度的温度上升;针对多个时间点中的每个时间点,确定与罐体(240)的温度上升相关联的至少一个附加特征量;以及拟合气罐(110)的内部平均温度、罐体的温度上升和至少一个附加特征量,以获得气罐(110)的内部平均温度与罐体的温度上升之间的预测的关系,用于检测气罐(250)的气体泄漏。因此,可以以准确并且有效的方式检测气罐(110)的气体泄露。
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公开(公告)号:CN115394540A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211067527.7
申请日:2022-09-01
申请人: ABB瑞士股份有限公司
摘要: 本公开的实施例涉及电流互感器、开关柜及电流互感器的制造方法。电流互感器包括:绝缘壳体,绝缘壳体中设置有贯穿绝缘壳体的孔,孔适于初级绕组的初级导体从中穿过;以及次级绕组,位于绝缘壳体内,围绕孔设置,次级绕组的次级导体的端子设置在绝缘壳体的外侧;以及绝缘凸起部,至少部分地围绕孔的开口,从绝缘壳体的端面处向外延伸,以使得初级导体与端子之间的爬电距离大于初级导体与端子之间的绝缘距离阈值。通过本公开实施例的技术方案,能够减少零部件的数量,从而降低材料、人力成本、并且能够提高绝缘性能,有效防止击穿和漏电。
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