一种局部放电特高频检测设备接收性能的标定系统

    公开(公告)号:CN202854315U

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201220456592.4

    申请日:2012-09-07

    Abstract: 一种局部放电特高频检测设备接收性能的标定系统:包括依次以导线连接的GTEM传输小室、标准脉冲发生器、测控计算机和高速宽带示波器,所述的高速宽带示波器还另有分路信号至GTEM传输小室,所述的GTEM传输小室顶上开有专用测试窗口,放置有参考传感器和被测传感器,所述的参考传感器和被测传感器分别与所述的高速宽带示波器连接。本实用新型还包括采用所述系统的标定方法。本实用新型的局部放电特高频检测设备接收性能的标定系统及方法,具有宽频带特性,低造价,既可用于电磁辐射敏感度试验,又可用于电磁辐射试验,而且所用仪器配置简单、成本便宜,可用于快速和自动测试。

    GIS局部放电的窄带电磁波信号检测系统

    公开(公告)号:CN203465384U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320538767.0

    申请日:2013-08-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种GIS局部放电的窄带电磁波信号检测系统,它主要由用于正对GIS上金属环的浇注孔放置的窄带天线、滤波器、放大器和信号采集器组成,窄带天线的电压信号输出端与滤波器的电压信号输入端连接,滤波器的电压信号输出端与放大器的电压信号输入端连接,放大器的电压信号输出端与信号采集器的电压信号输入端相连;窄带天线接收由浇注孔辐射出的电磁波信号并将其转化为电压信号后传送至滤波器,经过滤波器滤波处理后再传送至放大器进行信号放大,最后发送至信号采集器进行记录和分析。本实用新型在有效的窄带范围内的增益远远高于现有宽带检测装置,避开了在宽频带范围内的干扰信号,提高了信噪比,完全达到了现场检测的要求。

    GIS局部放电UHF检测校验信号注入的装置

    公开(公告)号:CN203178459U

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201320071745.8

    申请日:2013-02-07

    Abstract: 一种GIS局部放电UHF检测校验信号注入的装置,包括发射天线:矩形筒体的外壳内浇注有相对磁导率为1.0、相对介电常数为4.0的环氧树脂材料将梯齿形对数周期楔形天线封装,外壳设有天线接线端子,梯齿形对数周期楔形天线呈可与GIS盆式绝缘子外表面紧密接触的部分球壳状,天线线径0.05m-0.34m,宽度为40mm,输入阻抗为50欧姆;天线E面和H面的半功率束宽为66度,增益为9.2dB,在工作频率范围内驻波比小于1.45,主瓣最大值在竖直离开顶点的方向上,发射为线极化。本实用新型可在GIS设备上仅有一个内置式UHF传感器或仅有外置式UHF传感器的情况下,向GIS设备注入校验信号进行灵敏度校验。

    一种高重复性标准气泡放电模型装置

    公开(公告)号:CN203178458U

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201320070997.9

    申请日:2013-02-07

    Abstract: 一种高重复性标准气泡放电模型装置,包括高压电极和接地电极以及处于两者之间的气泡,高压电极和接地电极均为筒状,两者筒底相对并留有间距地设置在以浇注方式制出的绝缘柱的两端形成一体化结构,高压电极内开有螺纹可旋转上下地拧有高压电极螺纹柱,高压电极螺纹柱的另一端连接高压电极板;接地电极通过弹簧片连接接地电极板,高压电极板与接地电极板通过绝缘支柱连接,且两者之间设有有机玻璃管密封,有机玻璃管的上下两端设有密封圈;绝缘柱整块材料内部的气泡采用激光内刻方法形成,使得气泡规范,完全悬浮,避免了机械加工形成的材料缺陷,以及沿加工槽的沿面放电。实测表明本实用新型放电稳定单一,重复性好。

    一种断路器在线监测系统
    36.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202013408U

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201120111187.4

    申请日:2011-04-15

    Abstract: 本实用新型提供一种断路器在线监测系统,包括若干个断路器监测装置和监测处理器,与所述若干个断路器监测装置电连接的集线器、与所述集线器电连接的第一光电转换器,以及通过光纤与所述第一光电转换器连接的第二光电转换器,所述第二光电转换器电连接至所述监测处理器。本实用新型的断路器在线监测系统通过光纤传输数据,大大提高数据传输速度,由于舍弃以往所惯用的工业现场总线的通信方式,而采用以太网的通信组织架构,使数据传输速率提升,将波形数据传输的时间缩减为毫秒级,从而减小录波盲区,有效防止录波缺失的情况。

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