专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果9138160个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]气体断路-CN201010287957.0有效
  • 桥本裕明;井上刚志;大久保健一 - 日本AE帕瓦株式会社
  • 2010-09-17 - 2012-04-04 - H01H33/53
  • 本发明提供能够减低高度尺寸并且有效减少断路部箱体内的绝缘气体的泄漏的气体断路。本发明的气体断路具备:断路部箱体(7),其封入有绝缘性气体并内置有固定接触件(11)和可动接触件(12);操作(9),其以用于使所述可动接触件相对于固定接触件接触及分离的弹簧作为驱动源;连杆机构部(8),其将该操作与所述可动接触件连结,在所述气体断路(2)中,所述断路部箱体、连杆机构部以及操作横向邻接地设置,在所述断路部箱体与操作之间形成与断路部箱体连通的气体密封室(18),并且通过贯通所述气体密封室的旋转轴(20)构成所述连杆机构部,在所述气体密封室的所述旋转轴贯通的部分设有气体密封机构(21A、21B)。
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路-CN201310629441.3无效
  • 浦崎永诗;筑紫正范 - 株式会社日立制作所
  • 2013-11-29 - 2014-06-11 - H01H33/38
  • 本发明提供能实现气体绝缘开闭装置的缩小化的气体断路气体断路在密封绝缘气体且纵长地配置的箱内设置断路部,通过主电路导体连接断路部与母线,将断路部的操作配置在箱外部。上述操作是由驱动部(3)与驱动能量蓄积部(4)构成的电动直线马达操作,驱动部(3)与箱邻接地设置,驱动能量蓄积部(4)与驱动部(3)分离地配置。驱动能量蓄积部(4)与驱动部(3)电连接。
  • 气体断路器
  • [其他]气体断路-CN87108323无效
  • 笹森健次 - 三菱电机有限公司
  • 1987-12-31 - 1988-09-07 - H01H33/91
  • 本发明有关具备相对固定电弧触头自由滑动的可动电弧触头,固定在可动电弧触头上,向发生的电弧喷吹绝缘气体的绝缘气体供给装置,引导绝缘气体的喷嘴的缓冲型气体断路,特征在于将上述喷嘴内径在能耐受切断电流时的固定电弧触头和可动电弧触头间回复电压的距离以内做得较大
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路-CN201880099002.7在审
  • 内井敏之;石井嵩人;岛村旭;长谷川朋宽;吉野智之;今泽优子 - 株式会社东芝;东芝能源系统株式会社
  • 2018-10-26 - 2021-06-04 - H01H33/915
  • 本发明提供气体断路,能够减轻绝缘喷嘴的变形、为了向电弧吹送而被压缩的灭弧性气体的泄漏,能够更可靠地维持电绝缘性能。气体断路(1)具有:触发电极(31),被配置为能够在第一电弧触头(21)与第二电弧触头(41)之间移动,在电流切断时的前半部分,随着移动而触发在与所述第一电弧触头(21)之间产生的电弧,在电流切断时的后半部分随着移动而使第二电弧触头(41)触发电弧;压缩室(36),由气缸(42)和活塞(33)构成,将灭弧性气体升压,该气缸(42)具有形成为圆筒状的外壁(51)以及内壁(52),并设置于第二电弧触头(41),活塞(33)与触发电极(31)连动地在外壁(51)与内壁(52)之间滑动;以及绝缘喷嘴(23),向在第一电弧触头(21)与第二电弧触头(41)之间触发出的电弧引导由压缩室(36)升压后的灭弧性气体,绝缘喷嘴(23)支承于气缸(
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路-CN201980089764.3在审
  • 今泽优子;吉野智之;内井敏之;石井嵩人;岛村旭;长谷川朋宽 - 株式会社东芝;东芝能源系统株式会社
  • 2019-03-19 - 2021-08-31 - H01H33/915
  • 提供一种能够适当地确保向电弧喷吹的灭弧性气体的压力及密度、更可靠地维持电绝缘性能的气体断路气体断路(1)具有:第1电弧触头(21),与第1引出导体(7a)电连接;圆筒状的导引部(41),设在第2引出导体(7b)侧;触发电极(31),可在第1电弧触头(21)与导引部(41)之间移动地配置,在电流断路时的前半程,随着移动而将在与第1电弧触头(21)之间发生的电弧引弧;压缩室(36),由气缸(42)和活塞(33)构成,将灭弧性气体升压,所述气缸(42)具有形成为圆筒状的外壁(51)及内壁(52),设在导引部(41)侧,所述活塞(33)在外壁(51)与内壁(52)之间与触发电极(31)连动地滑动;以及绝缘喷嘴(23),将由压缩室(36)升压后的灭弧性气体向在第1电弧触头(21)上引弧的电弧引导
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路-CN201980089767.7在审
  • 饭岛崇文;真岛周也;内井敏之;岛村旭;加藤纪光 - 株式会社东芝;东芝能源系统株式会社
  • 2019-04-02 - 2021-08-31 - H01H33/915
  • 提供一种能够减轻由不需要的气体带来的绝缘性能、电流断路性能的劣化的气体断路,上述不需要的气体是由被喷吹到电弧上的灭弧性气体产生的。气体断路具有:密闭容器(8),被封入灭弧性气体;第1固定触头部(2),被固定在密闭容器(8)上;第2固定触头部(4),被固定在密闭容器(8)上;以及可动触头部(3),通过在第1固定触头部(2)与第2固定触头部(4)之间移动,将第1固定触头部(2)和第2固定触头部(4)的电流导通或断路;对于电流断路时在设置于第1固定触头部(2)的固定电弧触头(21)及设置于可动触头部(3)的可动电弧触头(31)之间发生的电弧,通过喷吹灭弧性气体将其灭弧;在所述的气体断路中,具有积存由被喷吹到电弧上的灭弧性气体产生的不需要的气体的气室(5);密闭容器(8)是中空的两个圆锥台部(82、83)的口径较大的端部经由圆筒部(81)
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路-CN202010767037.2在审
  • 石川正典;石井英二;西村隆浩 - 株式会社日立制作所
  • 2020-08-03 - 2021-03-05 - H01H33/91
  • 本发明提供在以更简单的结构确保绝缘性能的同时谋求装置的小型化的气体断路。为了解决上述课题,本发明的气体断路的特征在于,设置在固定侧主导体的轴向端部,并具有将通过加热填充于填充容器内的绝缘气体而产生的高温气体排出到所述填充容器内的多个孔的高温气体引导部的多个所述孔各自的朝向相对于所述固定侧主导体的轴向倾斜地形成,该固定侧主导体与连接于电力系统的固定侧引出导体连接,具有用于排出因切断时产生的电弧而升温及加压了的所述绝缘气体的开口部。
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路-CN202010710290.4在审
  • 小辻秀幸;浦井一;寺田将直;西村隆浩;山根雄一郎 - 株式会社日立制作所
  • 2020-07-22 - 2021-03-16 - H01H33/91
  • 本发明提供一种气体断路,通过对流入到热压气室的高温的气体进行冷却并向电弧吹送,从而防止气体的绝缘性能的降低,提高切断性能。气体断路具备:可动主触头(5);可动电弧触头(2);具备可动主触头(5)的压气缸(8);配置在压气缸(8)的内部并具备可动电弧触头,并且绝缘气体在内部流动的中空杆(6);被压气缸和中空杆包围的热压气室导流件和中空杆之间的空间与绝缘喷嘴和绝缘罩之间的空间连接,是绝缘气体的流路。
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路-CN201410353700.9有效
  • 柳康介;松下耕三;中川笃 - 株式会社东芝
  • 2014-07-23 - 2018-10-16 - H01H71/10
  • 一种气体断路包括:气密容器,其被填充灭弧气体;在所述容器内布置的固定触点;可移动触点,其被布置为面向所述固定触点,并且被配置为在所述容器的轴向上移动,所述可移动触点能够接触所述固定触点或与所述固定触点分离;绝缘操作杆,其一端通过相对于所述可移动触点大约90度的链路连接到所述可移动触点的与所述固定触点相反的一端;以及,致动,其以与所述绝缘操作杆的大体同轴的关系被布置,所述致动包括输出轴杆,用于将用于所述可移动触点操作的驱动力传送至所述绝缘操作杆的另一端
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路-CN200910162148.4有效
  • 广濑诚;山田直人;远山智 - 日本AE帕瓦株式会社
  • 2009-08-05 - 2010-02-24 - H01H33/00
  • 本发明涉及气体断路技术领域,提供了一种气体断路,可考虑导通阻抗体的冷却时间的同时可缩短C1Op动作之间的经过时间。具体的,该气体断路设置了以事先设定的上限许可温度阈值Tu和下限许可温度阈值Td管理计算的上升时演算温度T1及冷却时演算温度T3的演算部(15)。14)给出导通锁定信号,延迟导通阻抗体(7)的冷却时间,接着,监视导通阻抗体(7)的冷却时演算温度T3,在时刻t7检测出冷却时温度达到下限许可温度阈值Td时,解除导通锁定信号,由控制电路(14)对操作(
  • 气体断路器

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top