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
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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
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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
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  • [发明专利]开闭装置-CN202080102654.9在审
  • 小川慧;丸岛敬;网田芳明;井上彻;长谷川朋宽;加藤纪光 - 株式会社东芝;东芝能源系统株式会社
  • 2020-08-24 - 2023-03-21 - H01H33/42
  • 本发明涉及一种开闭装置。实施方式的开闭装置具有第1~第3可动触点、第1~第3传递机构、第1~第3容器、曲轴、操作机构以及缓冲机构。第1~第3可动触点收纳于第1~第3容器。第1~第3传递机构与上述第1~第3可动触点连接。第1~第3容器至少收纳上述第1可动触点。曲轴使上述第1~第3传递机构动作,使上述第1~第3可动触点从闭路状态向开路状态变化。操作机构配置在上述第1传递机构侧,使上述曲轴旋转运动。缓冲机构配置在上述第3传递机构侧,对上述曲轴的旋转运动进行缓冲。
  • 开闭装置
  • [发明专利]气体断路器-CN201780096598.0有效
  • 内井敏之;饭岛崇文;吉野智之;加藤纪光;田中勉 - 株式会社东芝;东芝能源系统株式会社
  • 2017-11-10 - 2021-12-24 - H01H33/915
  • 本发明提供一种气体断路器,能够以喷出速度不变慢的方式将消弧性气体向电弧喷出,并且能够高效、更可靠地对在电极周围点在地产生的电弧进行消弧。具有绝缘喷嘴(23),在触发电极(31)与第一电弧触头(21)成为开路状态时,该绝缘喷嘴(23)将消弧性气体导向第一电弧触头(21)与第二电弧触头(41)之间的电弧;第二电弧触头(41)具有开口部(41a),在电流切断时的前半部分,该开口部由触发电极(31)密封,在电流切断时的后半部分,由于上述触发电极分离而该开口部被开放,喷出消弧性气体;在第二电弧触头(41)与绝缘喷嘴(23)之间形成的对消弧性气体进行排气的第一排气口(41b)的开口面积,为第二电弧触头(41)的开口部(41a)的开口面积的0.2倍以上且2倍以下。
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路器-CN201780097231.0有效
  • 饭岛崇文;内井敏之;真岛周也;加藤纪光;岛村旭 - 株式会社东芝;东芝能源系统株式会社
  • 2017-12-01 - 2021-10-29 - H02B13/045
  • 提供能够减轻从喷附于电弧的灭弧性气体产生的无用气体所引起的绝缘性能、电流切断性能的劣化的气体断路器。具有封入有灭弧性气体的密闭容器(8)、固定于密闭容器(8)的第一固定接触件部(2)、固定于密闭容器(8)的第二固定接触件部(4)、以及通过在第一固定接触件部(2)与第二固定接触件部(4)之间移动而将第一固定接触件部(2)与第二固定接触件部(4)的电流导通、切断的可动接触件部(3),在设于第一固定接触件部(2)的固定电弧接触件(21)以及设于可动接触件部(3)的可动电弧接触件(31)之间,在电流切断时产生的电弧通过被喷附灭弧性气体而被灭弧,该气体断路器具有将从喷附于电弧的灭弧性气体产生的无用气体进行积存的气室(5)。
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路器-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器,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。气体断路器具有: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;在所述的气体断路器中,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)接合而成的形状;气室(5)在形成密闭容器(8)的圆筒部(81)的内部被构成。
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路器-CN201610590287.7有效
  • 内井敏之;新海健;饭岛崇文;森正;腰塚正;加藤纪光;古田宏 - 株式会社东芝
  • 2013-09-26 - 2019-03-08 - H01H33/915
  • 在填充有灭弧性气体(1)的密闭容器内对置地配置一对固定电弧电极(30a)、(30b)。具备:积存使灭弧性气体(1)升压的升压气体(35)的压缩压气室(12);以及从压缩压气室(12)朝电弧放电(7)引导升压气体(35)的绝缘喷嘴(32)。设置暂时存积因电弧放电(7)的热而生成的热废气(20)的缓冲室(36)。与压缩压气室(12)连通地设置升压气体流通空间(43)。在电流遮断时的前半程,开闭部(41)成为闭塞状态,由此防止热废气(20)流入升压气体流通空间(43),在电流遮断时的后半程,开闭部(41)打开,使升压气体(35)流入升压气体流通空间(43)。
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路器-CN201580015288.2有效
  • 内井敏之;饭岛崇文;加藤纪光;古田宏;石井嵩人;森正 - 株式会社东芝
  • 2015-02-19 - 2018-11-02 - H01H33/915
  • 实现了喷吹气体温度的降低、耐久性的提高及维护的减少、电流遮断时间的缩短、驱动操作能量的减少以及气流的稳定化。在充填了灭弧性气体(1)的密闭容器内相向地配置一对固定电弧电极(35a、35b)。在固定电弧电极(35a、35b)间按小径自由移动地配置杆形状的触发电极(34)。包围触发电极(34)地配置绝缘喷嘴(81)。另外,设置存储使灭弧性气体(1)升压了的气体的蓄压室(42),设置将蓄压室(42)形成为闭塞状态或是开放状态的开闭部。开闭部具有电弧电极(35b)与触发电极(34)的间隙部分以及绝缘喷嘴(81)与触发电极(34)的间隙部分,通过触发电极(34)的移动使间隙部分形成为闭塞状态,从而形成闭塞部(45)。
  • 气体断路器
  • [发明专利]气体断路器-CN201380050316.5无效
  • 内井敏之;新海健;饭岛崇文;森正;腰塚正;加藤纪光;古田宏 - 株式会社东芝
  • 2013-09-26 - 2015-05-27 - H01H33/915
  • 在填充有灭弧性气体(1)的密闭容器内对置地配置一对固定电弧电极(30a)、(30b)。具备:积存使灭弧性气体(1)升压的升压气体(35)的压缩压气室(12);以及从压缩压气室(12)朝电弧放电(7)引导升压气体(35)的绝缘喷嘴(32)。设置暂时存积因电弧放电(7)的热而生成的热废气(20)的缓冲室(36)。与压缩压气室(12)连通地设置升压气体流通空间(43)。在电流遮断时的前半程,开闭部(41)成为闭塞状态,由此防止热废气(20)流入升压气体流通空间(43),在电流遮断时的后半程,开闭部(41)打开,使升压气体(35)流入升压气体流通空间(43)。
  • 气体断路器
  • [发明专利]耐电弧性优良的绝缘物-CN200680031249.2无效
  • 平野嘉彦;加藤纪光 - 株式会社东芝
  • 2006-08-25 - 2008-08-27 - H01B3/44
  • 在聚四氟乙烯树脂或四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物等耐热性优良的含氟树脂中,将具有在该含氟树脂的烧成中不变色的耐热性的黑色以外的绝缘性颜料填充0.5~1重量%。作为该黑色以外的绝缘性颜料,将以TiO2-CoO-NiO-ZnO类或ZnO-CoO类为主要成分的绿色系的绝缘性颜料、或以CoO-Al2O3或CoO-Al2O3-Cr2O3类为主要成分的蓝色系的绝缘性颜料单独或组合使用。能够提供在确保绝缘性的同时确保绝缘物内部和外部两者具有充分的劣化防止性能,并可防止颜色不匀及局部的变色的耐电弧性优良的绝缘物。
  • 电弧优良绝缘
  • [发明专利]气吹式断路器-CN200510052179.6有效
  • 内井敏之;加藤纪光;河野广道 - TMT&D株式会社
  • 2005-02-25 - 2005-08-31 - H01H33/91
  • 在一个排气管(100)的内表面上设置至少四列或更多列凹槽(110G),所述凹槽在一个与热气流(30a)的流动方向交叉的方向上延伸并且在该流动方向上相互连续地设置,为了有效地冷却该热气流并有效地提高整个热气体传输系统的绝缘强度,除了考虑用于传输热气体使之环绕该排气管或者一个中空杆流过的热气体的温度和密度之外,还考虑了电场结构。凹槽以这样的方式形成,即凹槽节距(P)是凹槽深度(H)的1/4或更大。假设在热气流的流动方向上能够设置凹槽(110G)的范围是(C),则在凹槽的范围(C)与排气管(100)的端部(101)之间的距离(L)被设定为排气管(100)的内径(D)的 5%或更大。一个用于分割凹槽(110G)的列的分隔壁顶部(111)的截面形状形成为尽可能的锐利,具体是该形状的半径设定为5mm或更小。
  • 气吹式断路器

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