基于物联网的六氟化硫气体泄漏监测系统

    公开(公告)号:CN109637091A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811616449.5

    申请日:2018-12-28

    CPC classification number: G08B21/14 F24F11/0001

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的六氟化硫气体泄漏监测系统,包括检测单元、主控制器、云平台管理单元、用户终端和若干报警单元、风机;检测单元用于采集气体浓度信息,并将气体浓度信息反馈给主控制器;主控制器控制报警单元和风机,实现报警和排风;同时,结合时间将气体浓度信息和报警信息、排风信息发送给云平台管理单元存储,并发送给用户终端;用户通过用户终端经云平台管理单元查阅管理。本发明可通过监测数据,启动相应的声光报警器和风机,降低空间内的气体浓度,降低工作人员进入空间的危险度,实现对系统设备、数据的集中式、一站化管理,为建立自动化、信息化、网络化、规范化的基于物联网的SF6检测报警器型式装置奠定了坚实的基础。

    一种便携式辅助接地装置及方法

    公开(公告)号:CN110829058B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN201911105236.0

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了电力线路检修技术领域的一种便携式辅助接地装置及方法,旨在解决现有技术中人工挂接地线不仅危险,而且挂接地线过程中会产生电弧的技术问题。所述装置包括接地电缆、接地线、电性连接于接地电缆与接地线之间的装置本体,所述装置本体包括高压引线、地线、电性连接于高压引线与地线之间的断路器、与断路器电性连接的主控模块、与主控模块电性连接的电源模块,所述接地电缆与高压引线电性连接,所述接地线与地线电性连接。所述方法包括如下步骤:接通或断开电源模块与断路器之间的回路,使断路器处于断开状态;将接地电缆与检修线路电性连接;接通或断开电源模块与断路器之间的回路,使断路器处于闭合状态。

    SF6回收过滤与自清洁装置及过滤方法

    公开(公告)号:CN113996126B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111429153.4

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种SF6回收过滤与自清洁装置,该装置包括回收入口低压组合过滤器、高真空传感器、压力/真空传感器、电动调节阀、负压增压泵、单向减压阀、三通控制阀、电动控制阀、高压压缩机、自清洁压缩泵、回收出口高压组合过滤器、附属连接管路和电气控制单元,本发明同时提供了该装置的过滤方法。此装置可对SF6气室进行正压和深度负压回收的同时对气体进行多组分双重过滤,可对装置内受污染的回收功能管路进行自循环清洗,当回收了严重污染的废气时可以利用自有负压增压泵和自清洁压缩泵联合将回收管路中污染的SF6清空,实现自清洁和后续回收正常气体,避免不同气室回收过程中造成不合格气体的对合格气体的污染和对管路的腐蚀。

    一种基于紫外吸收光谱的SF6分解组分气体检测装置

    公开(公告)号:CN114002176A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111477877.6

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本申请公开了一种基于紫外吸收光谱的SF6分解组分气体检测装置,包括紫外光源,产生紫外光;准直模块,将紫外光传输并准直后射入第一气体池、第二气体池和第三气体池;第一气体池、第二气体池和第三气体池内部设有反射镜,且接入SF6分解组分气体,通过反射镜将池内紫外光多次反射,反射过程中,池中的SF6分解组分气体吸收相应的紫外光谱,引起出射紫外光光谱的变化;聚焦模块,将气体池出射的紫外光进行聚焦后传输至光谱仪;光谱仪,将接收的紫外光信号转换为电信号并放大;处理模块,分析光谱仪输出的电信号,得到SF6分解组分气体的浓度信息。本发明便于控制,能够实现测量的同时性并保证其准确性,经济成本低廉,极具发展潜力。

    一种中红外SF6分解组分分析装置

    公开(公告)号:CN113218911A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110418766.1

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 一种中红外SF6分解组分分析装置,分析终端向控制和数据采集电路发送控制指令,由此向脉冲驱动电路输出PWM脉冲信号,经过信号放大,驱动量子级联激光器发出的指定波长的激光,通过准直镜后经过多次反射后入射到气体吸收池中;激光在气体吸收池中经过多次反射后射出,并通过离轴抛物镜入射到热电堆上;ADC数据采集板对热电堆输出的电信号进行采集,前置放大电路对电信号进行放大,放大后的电信号通过控制和数据采集电路传输给分析终端,由分析终端对组分气体进行分析检测。在测量工业上重要气体分子时,对控制检测电路进行简化设计,在保证灵敏的情况下更快速提取吸收调制信号的特征量,达到高灵敏和低干扰的目的。

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