RU2542794C1 - Замок электростатический - Google Patents

Замок электростатический Download PDF

Info

Publication number
RU2542794C1
RU2542794C1 RU2013136762/12A RU2013136762A RU2542794C1 RU 2542794 C1 RU2542794 C1 RU 2542794C1 RU 2013136762/12 A RU2013136762/12 A RU 2013136762/12A RU 2013136762 A RU2013136762 A RU 2013136762A RU 2542794 C1 RU2542794 C1 RU 2542794C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zes
electrodes
elu
electrostatic
blocked
Prior art date
Application number
RU2013136762/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013136762A (ru
Inventor
Евгений Анатольевич Обжиров
Original Assignee
Евгений Анатольевич Обжиров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Анатольевич Обжиров filed Critical Евгений Анатольевич Обжиров
Priority to RU2013136762/12A priority Critical patent/RU2542794C1/ru
Priority to PCT/RU2014/000577 priority patent/WO2015020568A1/ru
Priority to EA201600155A priority patent/EA201600155A1/ru
Priority to US14/910,296 priority patent/US20160186464A1/en
Publication of RU2013136762A publication Critical patent/RU2013136762A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542794C1 publication Critical patent/RU2542794C1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B47/00Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means
    • E05B47/0001Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means with electric actuators; Constructional features thereof
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B47/00Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B17/00Accessories in connection with locks
    • E05B17/002Weather or dirt protection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B47/00Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means
    • E05B2047/0048Circuits, feeding, monitoring
    • E05B2047/0057Feeding

Landscapes

  • Lock And Its Accessories (AREA)
  • Clamps And Clips (AREA)
  • Elimination Of Static Electricity (AREA)
  • Micromachines (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение - замок электростатический (ЗЭС) - относится к устройствам фиксации и удержания в фиксированном состоянии друг относительно друга отдельных частей или элементов различных механизмов и устройств с возможностью их последующего обратного разъединения, и функционирует за счет электростатической (кулоновской) силы притяжения между электродами, заряженными противоположными электрическими зарядами и разделенными достаточно узким слоем диэлектрика. Настоящее изобретение призвано устранить уязвимость ЗЭС от малейшего загрязнения, возникающего на электродах или диэлектрике в зоне контакта электродов в процессе эксплуатации. Для этого ЗЭС дополнено специальным блокирующим механизмом, состоящим из двух основных механически разделяемых частей, одна из которых является блокируемой частью, а другая - ответной к ней. При этом электроды ЗЭС размещаются компактно на ответной блокирующей части с помощью кинематической связи, что позволяет полностью изолировать электроды от загрязнения и других вредных воздействий окружающей среды, которые могут сделать работу ЗЭС невозможной. Кроме этого, данное изобретение позволяет достичь дополнительных технических результатов: избавляет от необходимости проводить высокоточную и дорогую подгонку элементов ЗЭС при монтаже оборудования для обеспечения возможности многократного точного контакта и плотного примыкания электродов ЗЭС при его закрывании в процессе эксплуатации; позволяет упростить и удешевить монтаж оборудования; а также дает дополнительную возможность использования эффекта механического рычага для увеличения эффективной силы удержания устройства в закрытом положении. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Замок электростатический (ЗЭС) относится к устройствам фиксации и удержания в фиксированном состоянии друг относительно друга отдельных частей или элементов различных механизмов и устройств с возможностью их последующего обратного разъединения, и функционирует за счет электростатической (кулоновской) силы притяжения между электродами, заряженными противоположными электрическими зарядами и разделенными узким слоем диэлектрика. Замок электростатический может служить запирающим устройством (замком), а также использоваться во многих других аналогичных технических целях.
Известен замок электростатический (патент РФ на полезную модель №129134) - устройство фиксации и удержания в фиксированном состоянии друг относительно друга отдельных частей или элементов механических устройств посредством электростатической (кулоновской) силы притяжения, содержащий фиксируемые электроды, механически или кинематически связанные с фиксируемыми друг относительно друга частями или элементами, при этом электроды имеют возможность подключения к источнику электрического питания для придания электродам зарядов противоположных знаков, и содержащий не менее одного слоя диэлектрика, отделяющего друг от друга электроды, заряжаемые электрическими зарядами противоположных знаков, так что при фиксации (закрытии) ЗЭС противоположно заряженные электроды плотно примыкают друг к другу через разделяющий их диэлектрик, и кроме этого содержащий электрические вентили для подключения электродов ЗЭС к источнику электрического питания, которые гарантируют стабильное накопление электрических зарядов на электродах.
Серьезной проблемой в эксплуатации такого ЗЭС является чувствительность к загрязнению рабочих поверхностей электродов в местах их взаимного контакта при закрытии ЗЭС. Например, попадание на рабочие поверхности даже в незначительном количестве обычной бытовой пыли делает невозможным закрытие ЗЭС или, в лучшем случае, во много раз уменьшает силу притяжения между электродами, так как приводит к появлению неустранимых микроскопических воздушных зазоров между соединяемыми электродами. Как известно, по размеру пылевых частиц пыль может быть разных видов: частицы размером менее 0,1 мкм, т.е. «дым»; от 0,1 до 10 мкм - «облако» или «туман»; более 10 мкм - собственно пыль. Особую опасность представляют мелкие частицы пыли размером до 5 мкм, которые находятся в воздухе долгое время во взвешенном состоянии, особенно при повышенной подвижности воздуха. Кроме этого, пыль, грязь или конденсат атмосферной влаги на рабочих поверхностях электродов, кроме вышеуказанного эффекта образования микроскопических воздушных зазоров в зоне контакта электродов, многократно снижают эффективность работы ЗЭС или делают ее невозможной по причине эффекта электростатической индукции: в момент закрытия ЗЭС на поверхностях контакта мелкодисперсной пыли или конденсата с электродами образуются поляризационные заряды, обратные зарядам на электродах, при этом электростатическое поле этих поляризационных зарядов полностью экранирует заряды на электродах от взаимодействия друг с другом и взаимного притяжения.
Поэтому рабочие поверхности контакта электродов ЗЭС должны быть идеально чисты в течение всего срока эксплуатации, для чего необходимо как минимум изолировать их от внешней окружающей воздушной среды.
Другой, не менее важной, проблемой эксплуатации такого устройства является необходимость в точнейшей подгонке друг к другу ответных частей ЗЭС при размещении на механическом устройстве, которое ЗЭС будет запирать. Требуемая точность может достигать порядков менее микрометра, при этом рабочие расстояния между электродами ЗЭС в открытом состоянии могут достигать метра и более. Такая настройка может оказаться дорогой или труднодостижимой. Более того, за счет микро-деформаций, постоянно возникающих в процессе эксплуатации, потребность в такой настройке может возникать многократно в дальнейшем, что является крайне нежелательным или может оказаться невозможным.
Целью и достигаемым техническим результатом настоящего изобретения как раз и является избавление ЗЭС от вышеуказанных проблем в процессе эксплуатации.
Данная задача решается следующим образом: кроме фиксируемых друг относительно друга электродов и диэлектрика, отделяющего друг от друга электроды, так что при фиксации (закрытии) ЗЭС противоположно заряженные электроды плотно примыкают друг к другу через разделяющий их диэлектрик, ЗЭС дополнительно содержит блокирующий механизм, части которого кинематически связанны с устройством, для фиксации которого служит ЗЭС; данный блокирующий механизм состоит из двух частей - блокируемой части и ответной к ней раздвижной части, которая содержит как минимум две раздвижные створки, при этом, когда ЗЭС находится в состоянии "открыто", блокируемая часть может свободно (с небольшим усилием) входить в ответную часть и так же выходить обратно, а в состоянии "закрыто" блокируемая часть блокируется внутри ответной части; при этом электроды ЗЭС кинематически связаны с соответствующими раздвижными створками так, что возможны три основных рабочих состояния: (первое) блокируемая часть снаружи относительно ответной, ответная часть закрыта, электроды ЗЭС плотно прилегают друг к другу через разделяющий их диэлектрик; (второе) блокируемая часть находится частично в ответной части, которая в этот момент частично или полностью раздвинута, электроды ЗЭС разделены дополнительным зазором; (третье) блокируемая часть полностью находится в ответной части, створки которой плотно сдвинуты, а электроды ЗЭС плотно прилегают друг к другу через разделяющий их диэлектрик, при этом при сообщении противоположных зарядов электродам ЗЭС между электродами возникает кулоновская сила притяжения, которая препятствует раздвижению створок ответной части, и блокируемая часть жестко фиксируется внутри ответной, а ЗЭС переходит в состояние "закрыто".
Для наглядности описанный выше ЗЭС представлен на чертеже в трех вышеописанных основных состояниях: в верхней части чертежа в момент, предшествующий началу закрытия ЗЭС (первое состояние); в средней части чертежа в момент, соответствующий примерно средней фазе закрытия, когда корпус ответной части ЗЭС (1) под механическим воздействием блокируемой части ЗЭС (2) при ее поступательном движении справа налево раздвигается поворотом вокруг шарнира (3) и часть (2) входит в ответную часть (1), электроды ЗЭС (7), кинематически связанные со створками ответной части шарнирами (6), раздвигаются вдоль направляющих (5), и между ними возникает воздушный зазор (второе состояние); в нижней части чертежа в момент непосредственно закрытия ЗЭС, когда блокируемая часть ЗЭС (2) полностью вошла в ответную часть (1) и возвратно-пружинный механизм (4) плотно прижимает электроды ЗЭС (7), разделенные слоями диэлектрика (8), друг к другу и электроды подключаются к источнику электрических зарядов (на фиг. не показан), в результате чего между электродами возникает электростатическая сила притяжения, блокирующая часть (2) относительно ответной части (1) (третье состояние).
Таким образом, в описанном устройстве все возможные движения электродов компактно ограничены направляющими электродов (5), что позволяет поместить электроды в герметичную оболочку (контейнер), которая, например, может совпадать с (5).
Описанное устройство отчасти похоже на электромеханические защелки (ЭМЗ), широко применяемые в настоящее время. В ЭМЗ блокировка замка происходит с помощью электромагнита, приводящего в движение специальный механизм, который переводит замок в состояние «заблокировано» (для нормально-открытых ЭМЗ) или «разблокировано» (для нормально-закрытых ЭМЗ). Однако между ЭМЗ и ЗЭС на чертеже существует существенное отличие, заключающееся в том, что в момент закрытия ЭМЗ, кроме естественного движения дверного механизма и частей замка, происходит смещение внутреннего элемента блокировки в состояние «заблокировано» и дальнейшее удержание ЭМЗ в закрытом состоянии и противодействие несанкционированному открытию происходит за счет внутренних механических сил упругости между частями замка, в то время как блокировка ЗЭС происходит под воздействием только электростатических сил притяжения между электродами ЗЭС. Это обуславливает и другое принципиальное отличие: если для открытия, например, двери с ЭМЗ, находящейся в заблокированном состоянии, приложить внешнюю силу, превышающую некоторое критическое значение (усилие на слом) и, таким образом, открыть ЭМЗ, устройство будет сломано и работать больше не сможет; а ЗЭС в этом случае будет открыто без повреждения. Единственной угрозой для ЗЭС при этом является высокое напряжение на электродах, образующееся в момент открытия, которое может превысить напряжение пробоя; для того чтобы избежать этого, достаточно снабдить электроды ЗЭС шунтирующим устройством, которое будет замыкать электроды ЗЭС при превышении напряжения между электродами некоторой контрольной величины, меньшей величины напряжения пробоя.
Таким образом, данное изобретение позволяет достичь следующих технических результатов:
- позволяет значительно снизить или исключить полностью загрязнение зоны контакта электродов ЗЭС в процессе эксплуатации, поскольку даже самое незначительное количество такого загрязнения не просто снижает эффективность ЗЭС, но и может сделать его работу невозможной;
- избавляет от необходимости проводить высокоточную и дорогую подгонку элементов ЗЭС при монтаже оборудования для обеспечения возможности многократного точного контакта и плотного примыкания электродов ЗЭС при его закрытии в процессе эксплуатации;
- дает упрощение и удешевление монтажа оборудования, поскольку такая конструкция подразумевает монтаж электрического кабеля только к одной из механических частей запираемого устройства: например к ответной части замка на дверной коробке, в то время как обычный ЗЭС в этом случае подразумевает монтаж оборудования и электропроводки также и на дверное полотно.
Отметим, что механическая сила, необходимая для открытия ЗЭС, будет определяться величиной накопленных электрических зарядов на электродах, величина которых, в свою очередь, определяется напряжением между электродами в начальном закрытом состоянии, что дает широкие дополнительные возможности использования ЗЭС в промышленных целях, так как позволяет управлять силой открытия ЗЭС. Данное свойство присуще всем ЗЭС. Но данное изобретение дает дополнительную возможность использования эффекта механического рычага для увеличения эффективной силы удержания устройства в закрытом состоянии. Если для обычного ЗЭС сила электростатического притяжения F1, минимально достаточная для удержания ЗЭС в закрытом состоянии, будет равна внешнему механическому усилию F2, прикладываемому для открытия ЗЭС, то для ЗЭС на представленном чертеже (нижний рисунок на чертеже), F1 будет зависеть еще от угла α и от взаимного расположения точек А, В и С на чертеже(расстояний между АВ и АС) согласно следующей ниже формуле, которая легко получается из равенства моментов относительно точки А силы F1 и силы упругой реакции блокируемой части, с которой она действует на створку ответной части (перпендикулярную створке и равную F 2 sin ( α ) ) : F 1 = F 2 sin ( α ) | A C | / | A B |
Figure 00000001
. Если электроды (7), направляющие (5) и кинематические связи (6) совместить с возвратным механизмом (4) (точка В при этом будет совпадать с точкой С), то получим такую зависимость: F1=F2sin(α)cos(α). Возможны и другие варианты - с | A B |
Figure 00000002
больше | A C |
Figure 00000003
. В общем случае эта зависимость должна учитывать не только геометрию устройства, но и свойства материалов (коэффициенты упругости и трения).
Итак, для повышения наглядности изложенного выше материала изобретение проиллюстрировано чертежом (в трех основных состояниях) и состоит из:
1 - ответная часть корпуса ЗЭС, состоящая из двух симметричных частей;
2 - блокируемая часть ЗЭС, механически связанная с удерживаемой в фиксированном положении частью механизма, для закрытия которого служит ЗЭС;
3 - шарнирное соединение симметричных частей ответной части корпуса ЗЭС (1);
4 - возвратно-пружинный механизм;
5 - вертикальные направляющие для электродов ЗЭС;
6 - кинематическая связь электродов ЗЭС с ответной частью ЗЭС (1);
7 - электроды ЗЭС, заряжаемые противоположными электрическими зарядами;
8 - слои диэлектрика, разделяющие электроды (7).

Claims (6)

1. Замок электростатический (ЗЭС) - устройство фиксации и удержания в фиксированном состоянии друг относительно друга отдельных частей или элементов механических устройств посредством электростатической (кулоновской) силы притяжения,
содержащее фиксируемые друг относительно друга электроды, имеющие возможность подключения к источнику электрического питания для придания электродам зарядов противоположных знаков, и содержащее не менее одного слоя диэлектрика, отделяющего друг от друга электроды, заряжаемые электрическими зарядами противоположных знаков, так что при фиксации (закрытии) ЗЭС противоположно заряженные электроды плотно примыкают друг к другу через разделяющий их диэлектрик,
отличающееся тем, что дополнительно содержит блокирующий механизм, части которого кинематически связанны с устройством, для фиксации которого служит ЗЭС; данный блокирующий механизм состоит из двух частей - блокируемой части и ответной к ней раздвижной части, которая содержит как минимум две раздвижные створки, при этом, когда ЗЭС находится в состоянии "открыто", блокируемая часть может свободно (с небольшим усилием) входить в ответную часть и так же выходить обратно, а в состоянии "закрыто" блокируемая часть блокируется внутри ответной части; при этом электроды ЗЭС кинематически связаны с соответствующими раздвижными створками так, что возможны три состояния: (первое) блокируемая часть снаружи относительно ответной, ответная часть закрыта, электроды ЗЭС плотно прилегают друг к другу через разделяющий их диэлектрик; (второе) блокируемая часть находится частично в ответной части, которая в этот момент частично или полностью раздвинута, электроды ЗЭС разделены дополнительным зазором; (третье) блокируемая часть полностью находится в ответной части, створки которой плотно сдвинуты, а электроды ЗЭС плотно прилегают друг к другу через разделяющий их диэлектрик, при этом при сообщении противоположных зарядов электродам ЗЭС между электродами возникает кулоновская сила притяжения, которая препятствует раздвижению створок ответной части, и блокируемая часть блокируется внутри ответной, а ЗЭС переходит в состояние "закрыто".
2. Замок электростатический (ЗЭС) по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит специальный возвратный механизм, создающий дополнительную силу, сжимающую створки ответной части, достаточно слабую, чтобы не препятствовать раздвижению створок ответной части при вхождении блокируемой части в ответную часть или выходу из нее в штатных режимах эксплуатации, но достаточно сильную, чтобы гарантированно возвращать створки ответной части в сомкнутое состояние, когда блокируемая часть полностью входит в ответную часть ЗЭС или полностью выходит из нее.
3. Замок электростатический (ЗЭС) по любому из пп.1-2, отличающийся тем, что дополнительно содержит герметичную защитную оболочку, которая полностью изолирует электроды ЗЭС от загрязнения и других вредных воздействий окружающей среды, но при этом обеспечивает свободное раздвижение электродов ЗЭС внутри защитной оболочки при раздвижении створок ответной части ЗЭС и обратное плотное соединение электродов при закрытии ЗЭС.
4. Замок электростатический (ЗЭС) по п.3, отличающийся тем, что внутри защитной оболочки содержит специальный газ или газовую смесь, исключающую конденсацию влаги или иные фазовые переходы компонентов газовой смеси внутри ЗЭС в штатных режимах эксплуатации.
5. Замок электростатический (ЗЭС) по п.3, отличающийся тем, что дополнительно содержит преобразователь механической энергии в электрическую, который частично преобразует работу механической силы, посредством которой блокируемая часть перемещается внутрь ответной части при закрытии ЗЭС, в электрическую энергию для придания электрических зарядов электродам ЗЭС, необходимых для его закрытия.
6. Замок электростатический (ЗЭС) по п.5, отличающийся тем, что преобразователь механической энергии в электрическую совмещен с возвратным механизмом ответной части.
RU2013136762/12A 2013-08-07 2013-08-07 Замок электростатический RU2542794C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136762/12A RU2542794C1 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Замок электростатический
PCT/RU2014/000577 WO2015020568A1 (ru) 2013-08-07 2014-08-04 Замок электростатический
EA201600155A EA201600155A1 (ru) 2013-08-07 2014-08-04 Замок электростатический
US14/910,296 US20160186464A1 (en) 2013-08-07 2014-08-04 Electrostatic lock

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136762/12A RU2542794C1 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Замок электростатический

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013136762A RU2013136762A (ru) 2015-02-20
RU2542794C1 true RU2542794C1 (ru) 2015-02-27

Family

ID=52461754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013136762/12A RU2542794C1 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Замок электростатический

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20160186464A1 (ru)
EA (1) EA201600155A1 (ru)
RU (1) RU2542794C1 (ru)
WO (1) WO2015020568A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638506C1 (ru) * 2016-10-13 2017-12-13 Евгений Анатольевич Обжиров Замок электростатический
RU183598U1 (ru) * 2018-03-06 2018-09-26 Общество с ограниченной ответственностью "АТОС-ПРО" Ригель электромагнитного замка

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015112050A1 (ru) * 2014-01-22 2015-07-30 Евгений Анатольевич ОБЖИРОВ Замок электростатический

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158438C1 (ru) * 1999-04-14 2000-10-27 Нунупаров Мартын Сергеевич Электростатические устройства для механической блокировки
RU2399736C1 (ru) * 2009-01-14 2010-09-20 Мартын Сергеевич Нунупаров Электронное устройство для механической блокировки

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5930105A (en) * 1997-11-10 1999-07-27 Ion Systems, Inc. Method and apparatus for air ionization
US20050198904A1 (en) * 2004-03-12 2005-09-15 Browne Alan L. Active seal assemblies for movable windows
CN101591994B (zh) * 2008-05-28 2012-06-27 罗士夫 微功耗无源电子锁头
US8325458B2 (en) * 2010-02-10 2012-12-04 Sri International Electroadhesive gripping

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158438C1 (ru) * 1999-04-14 2000-10-27 Нунупаров Мартын Сергеевич Электростатические устройства для механической блокировки
RU2399736C1 (ru) * 2009-01-14 2010-09-20 Мартын Сергеевич Нунупаров Электронное устройство для механической блокировки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638506C1 (ru) * 2016-10-13 2017-12-13 Евгений Анатольевич Обжиров Замок электростатический
RU183598U1 (ru) * 2018-03-06 2018-09-26 Общество с ограниченной ответственностью "АТОС-ПРО" Ригель электромагнитного замка

Also Published As

Publication number Publication date
EA201600155A1 (ru) 2016-07-29
US20160186464A1 (en) 2016-06-30
RU2013136762A (ru) 2015-02-20
WO2015020568A1 (ru) 2015-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2542794C1 (ru) Замок электростатический
Baykusheva et al. All-optical probe of three-dimensional topological insulators based on high-harmonic generation by circularly polarized laser fields
Sturman Ballistic and shift currents in the bulk photovoltaic effect theory
Jahromi et al. Lead sulfide; a new candidate for optoelectronics applications in the ultra violet spectral range
RU136074U1 (ru) Замок электростатический
Dziom et al. Terahertz properties of Dirac fermions in HgTe films with optical doping
Misawa et al. Reliability of potassium ion electret in silicon oxide for vibrational energy harvester applications
CN109936068A (zh) 一种固体绝缘环网箱
Lu et al. Density functional theory studies of the metal–insulator transition in vanadium dioxide alloys
Rubano et al. Optical second harmonic generation from LaAlO3/SrTiO3 interfaces with different in-plane anisotropies
CN102299013A (zh) 与电气开关设备一起使用的盖组件
CN204258054U (zh) 计量柜
CN101882759A (zh) 高压开关柜后门联锁装置
Kikuchi et al. Theory of electric field-induced optical second harmonic generation in semiconductors
US11613915B2 (en) Mechanical lockout for non-mechanical-interfacing electronic switch
Takahashi et al. Nonlinear optical response in two-dimensional Mott insulators
RU2178926C2 (ru) Переключающее устройство с управляемой блокировкой включения
CN103474876B (zh) 10千伏电力成套设备防误闭锁
CN209730470U (zh) 一种高压中置式开关柜内定相安全挡板工器具
CN208521815U (zh) 一种母联柜柜门与隔离柜柜门的互锁电路
CN207651842U (zh) 一种无线测温观察窗
Bai et al. Fano Effect and Spin-Polarized Transport in a Triple-Quantum-Dot Interferometer Attached to Two Ferromagnetic Leads
Dietl et al. On the parabolicity of dipolar exciton traps and their population of excess charge carriers
CN205789575U (zh) 手车式断路器与隔离开关组之间的闭锁装置
RU2676671C2 (ru) Электрощит

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180808