一种位移量放大装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103196476A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310111146.9

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 一种位移量放大装置,本发明涉及一种位移量放大装置,本发明为了解决现有技术装置结构复杂、成本较高、以及位移放大机构与其它装置占用安装空间大的问题,所述装置包括杠杆结构和液压缸机构,杠杆结构包括顶柱、杠杆和支撑轴,液压缸机构包括第一活塞、第二活塞、连杆、液压油、液压缸和出油管;杠杆穿过支撑轴,且杠杆的轴线与支撑轴的轴线垂直,顶柱的上端设置在杠杆左端的下方,出油管的一端与液压缸的下端面中部密封连通,连杆的下端与第一活塞的上端面固定连接,第一活塞设置在液压缸的缸体内,连杆的上端设置在杠杆右端的下方,第二活塞设置在出油管另一端内,液压缸与出油管内均填充有液压油,本发明用于机械工领域中。

    光学电流互感器及其实现抗外磁场干扰的方法

    公开(公告)号:CN102818919A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210307755.7

    申请日:2012-08-27

    Abstract: 光学电流互感器及其实现抗外磁场干扰的方法,涉及光学电流互感器及抗外磁场干扰的方法,它为了解决目前光学电流互感器存在的屏蔽效果有限、结构复杂、绝缘复杂和体积与重量大的问题。光学电流互感器,包括m台光学电流传感器为直通光路型,磁光玻璃沿通光方向的长度均为l,固定在绝缘托盘上,组成零和御磁结构Sm;光学电流互感器,包括m台光学电流传感器构成串联的拓扑关系,组成零和御磁结构Sm;光学电流互感器实现抗外磁场干扰的方法为:使被测母线穿过光学电流互感器的中心位置,干扰电流igr位于Sm平面环路外的P点,由m台光学电流传感器按照零和御磁结构Sm布置;实现抗外磁场干扰的方法。本发明适用于电力系统电流互感器领域。

    一种混合式光学电流互感器及其实现自校正测量的方法

    公开(公告)号:CN103163352B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310092207.1

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 一种混合式光学电流互感器及其实现自校正测量的方法,属于传感器技术领域,具体涉及一种光学电流互感器。本发明解决了现有的混合式光学电流互感器存在的线性度差问题和测量精度温漂问题。混合式光学电流互感器的光学传感单元与信号处理单元相连,基准电流源同时与远端采集单元和自校正模块相连,远端采集单元与信号处理单元相连,信号处理单元与远端采集单元相连。自校正测量的方法,LED光源发出的光传送给光学传感单元,光学传感单元感应待测电流,并将得到的线性偏振光传输回到光电探测器处,将两路相同信号传送给工频滤波器和高通滤波器,经过处理得到数字信号,DSP根据基准电流信号采用自校正算法对数字信号进行处理。本发明适用于电力系统。

    基于位移输入的多功能触发装置

    公开(公告)号:CN103236368B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310112993.7

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 基于位移输入的多功能触发装置,涉及机械工程领域。它是为了解决目前的触发装置功能单一、易被环境所干扰的问题。它的一号导电触头二号导电触头是正常工作指示电路的两个接线端子;三号导电触头和四号导电触头是报警电路的两个接线端子;触发开关的两端分别与断路器电路的两个端子电连接;输出棒水平设置且沿水平方向运动,且输出棒的水平向中心线所在水平面与一号导电触头的距离和该水平面与二号导电触头的距离相等;触发开关的动端位于输出棒的运动轨迹的末端;导电块的右侧面与输出棒之间的距离小于三号导电触头与触发开关之间的距离。本发明适用于多功能的监视与控制场合。

    一种连续放大位移量的放大装置

    公开(公告)号:CN103196476B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310111146.9

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 一种连续放大位移量的放大装置,本发明涉及一种连续放大位移量的放大装置,本发明为了解决现有技术装置结构复杂、成本较高、以及位移放大机构与其它装置占用安装空间大的问题,所述装置包括杠杆结构和液压缸机构,杠杆结构包括顶柱、杠杆和支撑轴,液压缸机构包括第一活塞、第二活塞、连杆、液压油、液压缸和出油管;杠杆穿过支撑轴,且杠杆的轴线与支撑轴的轴线垂直,顶柱的上端设置在杠杆左端的下方,出油管的一端与液压缸的下端面中部密封连通,连杆的下端与第一活塞的上端面固定连接,第一活塞设置在液压缸的缸体内,连杆的上端设置在杠杆右端的下方,第二活塞设置在出油管另一端内,液压缸与出油管内均填充有液压油,本发明用于机械工领域中。

    电子式互感器振动性能的测试方法

    公开(公告)号:CN102928186A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210464715.3

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 电子式互感器振动性能的测试方法,属于电子式互感器的型式试验技术领域。它用于测试电子式互感器在由开关操作引起振动的情况下是否能正常运行。它基于断路器、导线、被测电子式互感器、测试装置和控制开关组成的装置实现;使断路器处于合闸位;对被测电子式互感器进行分闸操作,间隔一分钟,再进行合闸操作,测试装置同步接收被测电子式互感器的输出波形信号;对被测电子式互感器进行模拟故障重合闸操作,测试装置同步接收被测电子式互感器的输出波形信号;测试装置对接收的波形信号进行处理;根据处理结果判定被测电子式互感器振动性能是否合格。本发明适用于对电子式互感器振动性能的测试。

    基于泡克尔斯效应的全光学差动监测装置

    公开(公告)号:CN102226818A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110075684.8

    申请日:2011-03-28

    Abstract: 基于泡克尔斯效应的全光学差动监测装置,涉及光学控制领域,它解决了现有的探测装置在探测过程中光束受电磁干扰严重,以及采用数字信号判断光的偏转角度的准确率低的问题。它的第一入射光束经第一电光晶体透射后获得第一偏振光束,再经一号半透半反镜分为反射光束和透射光束,反射光束沿与第一偏振光束的光轴垂直的方向出射;第二入射光束经半波片和第二电光晶体透射后获得第二偏振光束,再经一号全反镜反射获得反射光束,反射光束与经一号半透半反镜透射的透射光束汇聚至光电探测器的光输入端。本发明能够广泛应用于光的控制领域。

    外卡式光学电流互感器及其抗外磁场干扰方法和温漂抑制方法

    公开(公告)号:CN103149404B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310062943.2

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 外卡式光学电流互感器及其抗外磁场干扰方法和温漂抑制方法,涉及一种光学电流互感器。为了解决目前光学电流互感器存在灵活性差、抗干扰能力差、温漂严重的问题。包括光学电流传感头、光纤、导线和信号处理单元;所述的光学电流传感头结构上采用了外卡式的结构,所述光学电流传感头的采用了零和御磁技术和自愈技术;所述的信号处理单元采用了零和御磁算法和自愈算法的进行数据处理。它采用自愈技术和自愈算法,有效解决了温度变化导致的测量极度温漂问题,极大地提高了外卡式光学电流互感器的温度稳定性。它应用于电力系统中对电流的测量。

    电子式互感器振动性能的测试方法

    公开(公告)号:CN102928186B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210464715.3

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 电子式互感器振动性能的测试方法,属于电子式互感器的型式试验技术领域。它用于测试电子式互感器在由开关操作引起振动的情况下是否能正常运行。它基于断路器、导线、被测电子式互感器、测试装置和控制开关组成的装置实现;使断路器处于合闸位;对被测电子式互感器进行分闸操作,间隔一分钟,再进行合闸操作,测试装置同步接收被测电子式互感器的输出波形信号;对被测电子式互感器进行模拟故障重合闸操作,测试装置同步接收被测电子式互感器的输出波形信号;测试装置对接收的波形信号进行处理;根据处理结果判定被测电子式互感器振动性能是否合格。本发明适用于对电子式互感器振动性能的测试。

    基于比较测量结构的光学电流传感器及测量电流的方法

    公开(公告)号:CN103163360A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310090288.1

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 基于比较测量结构的光学电流传感器及测量电流的方法,属于光学电流传感器技术领域。本发明为了解决现有光学电流传感器中,磁光材料的费尔德常数由于受到温度变化的影响,造成导线电流的测量结果不准确的问题。传感器的激光发生器发射的激光束经分光器分光后,形成测量光束和参考光束,测量光束经第一起偏器起偏后依次入射至第一磁光玻璃、第一检偏器和第一光电探测器;参考光束经第二起偏器起偏后入射至第二磁光玻璃、第二检偏器和第二光电探测器;方法由第一磁光玻璃的法拉第偏转角、第二磁光玻璃的法拉第偏转角及第二磁光玻璃的磁场强度,获得第一磁光玻璃的磁场强度,进而获得通电线圈中的电流值。本发明用于测量通电线圈中的电流。

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