一种智能瓦斯继电器检测装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116337360A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310271156.2

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本发明涉及电力设备测量技术领域,具体为一种智能瓦斯继电器检测装置,包括箱体和内槽,所述内槽开设于箱体的内部右侧,所述箱体的顶部安装有检测组件,所述箱体的外壁安装有封闭组件,所述检测组件由放置单元和充气单元组成,放置单元位于箱体的顶部中部,充气单元位于箱体的顶部左侧,所述封闭组件由升降单元和密闭单元组成,升降单元位于箱体的外壁,密闭单元位于箱体的顶部。该智能瓦斯继电器检测装置,通过启动空压机,使得高压空气通过空压机、输送管、气槽和气管输送至瓦斯继电器的内部,在完成测试时,仅需要开启气阀,便可以将高压空气释放,不需要后续对瓦斯继电器的内部进行清洁,操作简单方便。

    一种带远程控制的瓦斯继电器及控制方法

    公开(公告)号:CN115424893A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210962360.4

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明涉及变压器领域,更具体地是一种带远程控制的瓦斯继电器及控制方法,用于解决人工排放瓦斯气体问题。提供一种带远程控制的瓦斯继电器,包括瓦斯继电器,瓦斯继电器包括排气口。还包括储油装置、排气接口、自动排气装置,储油装置内存有变压器油,储油装置为V型结构,V型两端均低于排气口,一端设有排气接口,用于与排气口连接,另一端为喇叭型结构、与自动排气装置连接;自动排气装置包括活塞、控制器、5G信号处理器,活塞可在变压器油浮力作用下向上升起,活塞贴合自动排气装置内壁,形成密闭空间;控制器与5G信号处理器连接,并用于控制活塞上下移动。

    一种电梯随行非接触式电缆检测装置

    公开(公告)号:CN115258882A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210770784.0

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种电梯随行非接触式电缆检测装置,涉及电力领域,包括底板,底板的顶部设有顶盖,底板上设有安装框,安装框内部设置有护罩,护罩的内部设有限位组件,底板内设置有顶出组件,顶出组件包括滑槽、凹槽、通槽和压杆,凹槽的内部固定有滑杆,滑杆上设有固定块。本发明通过设置有顶出组件,当需将安装板从护罩内顶出时,使用者可同时推动两个滑套,使得滑套在滑杆上滑动,进而推动转板转动并挤压复位弹簧,转板转动后可将安装板顶起,而安装板则带动电缆检测光敏传感器上移,使得电缆检测光敏传感器能够快速从护罩内移出,进而便于对电缆检测光敏传感器进行维修,从而提高了对电缆检测光敏传感器的维修效率。

    一种非接触式混合线路故障监测系统

    公开(公告)号:CN114167197A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111186842.7

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式混合线路故障监测系统,包括:数据采集模块,所述数据采集模块设置于混合线路;所述数据采集模块包括若干非接触传感器与通信单元,所述非接触传感器实时接收混合线路的行波信号;所述通信单元与所述非接触传感器连接,传输所述数据采集模块采集到的行波数据;所述行波数据包括了电流行波信号与电压行波信号;处理模块,所述处理模块接收所述数据采集模块的行波数据,根据所述电流行波信号与电压行波信号实时监控并分析所述混合线路的工作状态。本发明通过非接触式的数据采集模块采集混合线路的行波,稳定监测混合线路的运行情况,可靠性高。

    应用于电缆监测系统的卫星秒脉冲输出装置及方法

    公开(公告)号:CN108169619B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711231128.9

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种应用于电缆监测系统的卫星秒脉冲输出装置及方法,该装置包括时钟模块、计数模块、信息处理模块和输出模块,信息处理模块与卫星定位模块连接。卫星秒脉冲信号不直接输出到后级采集电路,而是先输入到本装置,由本装置输出秒脉冲到后级采集电路。本发明实时监控卫星定位模块发出的秒脉冲,一旦发现秒脉冲丢失则自动补齐秒脉冲,可在卫星信号不良、秒脉冲丢失情况下自动恢复丢失的秒脉冲,供后级采集电路使用;一旦发现其受到干扰输出错误脉冲信号则自动将其过滤消除,以免影响后级采样模块。

    应用于局放定位的波头起始时间检测方法、监测系统

    公开(公告)号:CN111551827A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010292059.8

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本发明提供一种应用于局放定位的波头起始时间检测方法、监测系统,该检测方法包括:S101:根据至少四个局放传感器捕获的局放信号的波形数据获取原始波形数字序列;S102:根据波头起始时间以及模极大值对应的时刻分别获取第一局放信号时间差、第二局放信号时间差;S103:多次执行S101、S102,分别获取第一局放信号时间差、第二局放信号时间差的第一标准差、第二标准差;S104:根据第一标准差、第二标准差的大小确定两个局放传感器的时间差以及波头起始时间。本发明利用最大斜率法和小波变换法以及多次计算的方式获取两个局放传感器的波头时间差和波头起始时间,提高了数据的准确性,为后级定位算法的准确定位局放信号提供了基础数据保障。

    用于输电线的故障定位装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110703035A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910944782.7

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明提供一种用于输电线的故障定位装置,故障定位装置的监测单元分别与采集单元、监控后台连接;采集单元将电流信息发送给监测单元;监测单元的第一监测单元、第二监测单元分别与不同的采集单元连接,监测单元将故障区间的信息和电流信息发送给监控后台,其中,信号耦合器设置在架空线上,通过信号耦合器向架空线输入高频信号,并将高频信号的传输信息发送给监控后台;监控后台识别和显示故障点、故障类型以及故障区间的信息。本发明能够准确的定位故障区间以及确定故障点在架空线上的位置,从而快速进行故障定位,一方面能减少消耗的人力,减轻巡线负担,另一方面又能加快线路恢复供电的速度,减少因停电造成的经济损失。

    特高频局放主动噪声跟踪抑制测量系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN105137306B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510588103.9

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 特高频局放主动噪声跟踪抑制测量系统及其工作方法,涉及一种局部放电特高频信号的采集系统及其工作方法。目前的局部放电特高频信号采集不能兼顾监测灵敏度和抗干扰能力。本技术方案包括探头、输入端与探头输出端相连的射频功分器、输入端与射频功分器输出端相连的检波电路及混频电路、输入端与检波电路及混频电路输出端相连的模数转换电路、与模数转换电路相连的处理器、与处理器相连的输入及输出装置;所述的模数转换电路设有双路AD采样芯片以对检波电路及混频电路的信号进行模数转换。本技术方案将宽带检波监测和窄带混频监测相结合,采用本振和混频器主动跟踪干扰信号,并将其抑制,解决灵敏度和抗干扰能力之间的矛盾。

    电容式电压互感器的无线组网和通信方法

    公开(公告)号:CN119743741A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411961406.6

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本申请公开了一种电容式电压互感器的无线组网和通信方法,该方法涉及至少一个主机与多个从机之间的无线通信。主机负责构造以太网格式的同步报文,并将其转换为无线网络格式报文发送给从机,实现无线同步报文的信息交互。主机还通过广播命令向从机定时发送时间设置命令,确保网络同步。接收到的无线网络报文由主机转换为以太网格式,并根据报文类型提取关键信息进行逻辑处理。为节省能源,从机在未被唤醒时处于睡眠状态,主机通过广播唤醒命令来激活从机。若从机断线或失联,主机将定期重新唤醒并尝试将其重新接入无线网络,确保网络的稳定性和可靠性。

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