0一种抗冲击自动散热高压电容器,包括壳体和电容芯子,所述壳体的内壁安装有电容芯子,所述壳体的上端安装有正极引出线和负极引出线,所述正极引出线的输出端与电容芯子左侧电性连接,所述负极引出线的输出端与电容芯子右侧电性连接,所述壳体的上端加工有引流槽,所述壳体的外壁连接有加固机构。通过第一连接条和第二连接条之间的对接,用工具拧动固定螺丝螺纹转入到第一连接条和第二连接条,使第一连接条和第二连接条之间不断收紧,包条的内侧会贴合抵紧在壳体,壳体的四角形成包裹保护的效果,面对外部冲击力的时候,包条、第一连接条和第二连接条能够对外部冲力分解,使表面不容易发生变形,降低经济损失。
📄 2024232065367
📂 H01G4_224
👤 吴江佳亿电子科技有限公司
📅 2024-12-25
0一种贴片型高压陶瓷电容器,包括陶瓷体和内电级,所述陶瓷体的内壁与多个内电级的外壁相固接,所述陶瓷体的外壁前后两侧分别插接有端电极,所述陶瓷体的外壁连接有防护结构,所述防护结构的顶部前后两侧分别连接有圆块,所述圆块的外壁连接有加固结构。直板的内侧贴合,然后螺栓从右向左螺纹穿过贴合的直板,完成护套和直板的固定,组成贴片型高压陶瓷电容器,此时护套外壁设有的多个翅板内侧均与陶瓷体的外壁贴合,翅板通过自身铜的材质提供良好的导热性,将贴片型高压陶瓷电容器内部产生的热量导出,实现热量控制,确保贴片型高压陶瓷电容器的正常使用,延长了贴片型高压陶瓷电容器的使用寿命。
📄 2024232065352
📂 H01G4_224
👤 吴江佳亿电子科技有限公司
📅 2024-12-25
0一种多层陶瓷高压电容器,包括端电极和陶瓷体,两个所述端电极的内侧分别与陶瓷体的左右两侧相贴合,所述陶瓷体的内壁连接有电容结构,所述端电极的外壁连接有加固结构,两个所述端电极的外侧底部分别固接有底座。使螺杆由后向前穿过两个方板,使螺杆的外壁后方与后方的方板贴合,接着套环与螺杆的外壁前方螺纹连接,直到套环的外壁后方与前方的方板正面抵紧,此时方板形成向内侧的收紧力,进而方板带着方架向内侧收进,使方架在连接处外侧形成压紧力,提高了端电极和陶瓷体的连接稳定,保证了陶瓷高压电容器的使用寿命,确保陶瓷高压电容器的正常使用。
📄 2024230294662
📂 H01G4_248
👤 吴江佳亿电子科技有限公司
📅 2024-12-09
0一种带有自保护功能的高压电容器检测装置,包括横板,所述横板的顶部一侧固定连接有竖板,所述横板的底部一侧固定连接有支撑板,所述横板的底部另一侧固定连接有箱体,所述横板的顶部一侧贴合有直板,所述直板的上方设有压板。通过箱体、横板、支撑板、压板、压力传感器、直板和平移结构的配合,使得该装置在使用时,可以通过向右移动横杆,横杆带动圆块向右移动,圆块带动转杆转动,转杆带动圆杆转动,圆杆带动曲板向右移动,曲板带动直板向右移动,向下移动曲杆,曲杆插入竖块的凹槽内,进而实现定位,便于将高压电容器从压板的下方移出进行操作,避免发生误触情况,导致压板落下,对工作人员造成伤害,便于对工作人员进行保护。
📄 202421006511X
📂 G01N3_40
👤 吴江佳亿电子科技有限公司
📅 2024-05-10
0一种稳定性强的穿芯高压陶瓷电容器,包括金属基座和安装孔,所述金属基座的表面加工有安装孔,所述金属基座的内壁与下陶瓷壳固定连接,所述下陶瓷壳的内壁与下绝缘套固定连接,所述下绝缘套的内壁安装有绝缘树脂,所述下陶瓷壳的上端连接有固定机构。通过提前制作支撑环上的不同长短的支撑块来控制圆形套距离,使圆形套上的介质陶瓷体在上绝缘套之间的距离得到控制,使支撑环从下端推入到上绝缘套里面,使支撑环的外壁与上绝缘套抵紧固定,使得电容器内的电场分布和存储电荷的能力进行调整,从而实现能对电容值的变化进行改变,使相邻的陶瓷介质本体之间的间隙能进行调节,提升电容值的稳定性。
📄 2025206847706
📂 H01G4_224
👤 吴江佳亿电子科技有限公司
📅 2025-04-11
0本发明公开了一种连接座,包括方形主板(1),所述方形主板(1)的顶面中心开有一条沿主板(1)长度方向设置的凹槽(2),所述主板(1)的两侧面和底面设有一块沿主板(1)宽度方向设置的加强板(3),所述主板(1)的一端设有左接头(4)和右接头(5),所述左接头(4)和右接头(5)为端面开有一字型槽的圆柱体。通过上述方式,本发明通过设置加强板和特殊的连接头,具有结构简单、强度高、使用方便等优点。
📄 2013107491067
📂 F16B1_00
👤 吴江佳亿电子科技有限公司
📅 2013-12-31
0本发明公开了一种高压陶瓷材料及其制备方法,该高压陶瓷材料,由包含以下重量份的组分制成:Al2O370?73 份、TiO2 6?8 份、ZrO2 5?8份、ZnO 5?7 份、Fe3O4 1.5?2 份、WO3 1.2?1.8 份、Co3S4 0.05?1 份和碳纳米管0.02?0.08 份。本发明还提供了一种高压陶瓷材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)称取Al2O370?73份、WO31.2?1.8 份、Co3S40.05?1 份和碳纳米管0.02?0.08 份,采用湿式球磨法混合2?3 小时;(2)在惰性气氛下加入TiOTiO6?8 份、ZrO25?8 份、ZnO5?7 份和Fe3O41.5?2 份,升温至700?710℃,保温2 小时,压制成型,在1120?1150℃中烧结2?3小时;(3)将步骤2 的产物,10℃ /min 的降温速率,将温度降至850?900℃,保温1?2 小时,自然冷却,得到高压陶瓷材料。
📄 2014107046400
📂 C04B35_10
👤 吴江佳亿电子科技有限公司
📅 2014-11-28
0本发明公开了一种晶须增强陶瓷材料及其制备方法,该晶须增强陶瓷材料,由包含以下重量份的组分制成:BaO60?63份、SiO220?25份、凹凸棒土15?18份、BaCO312?15份、ZnO8?10份、聚乙二醇5?8份、SiC4?6份和甘油硬脂酸脂2?3份。本发明还提供了一种晶须增强陶瓷材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)称取BaO60?63份、SiO220?25份、凹凸棒土15?18份、BaCO312?15份和ZnO8?10份,混合均匀后,干燥,过分样筛;(2)将步骤1的产物,加入聚乙二醇5?8份、SiC4?6份和甘油硬脂酸脂2?3份,在250?320℃下粉碎细磨,在8?12Mpa下压制成生坯,并以5℃/min的升温速率加热至700℃,再按10℃/min的升温速率加热至1050?1100℃,保温2?4小时,冷却,得到晶须增强陶瓷材料。
📄 2014107046754
📂 C04B35_81
👤 吴江佳亿电子科技有限公司
📅 2014-11-28