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公开(公告)号:CN109406967A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811435723.9
申请日:2018-11-28
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 河海大学常州校区
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明解决的技术问题在于提供一种高压开关柜局部放电在线监测装置和方法,利用电容耦合原理获得开关柜端口、绝缘子放电信息,进而实现开关柜局部放电在线监测。为了解决上述问题,本发明的第一个方面提供了一种高压开关柜局部放电在线监测装置,包括传感器单元、开关切换单元、网络变压器单元、信号调理单元、高速模数转换单元、FPGA单元、微处理器单元、通信接口单元、电源单元、外部SRAM、按键单元、TF卡存储单元和显示单元,所述传感器单元、开关切换单元、网络变压器单元、信号调理单元连接、高速模数转换单元和FPGA单元依次连接;FPGA单元、按键单元、显示单元、通信接口单元、开关切换单元分别与微处理器单元连接,外部SRAM连接FPGA单元。
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公开(公告)号:CN109406966A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811434626.8
申请日:2018-11-28
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 河海大学常州校区
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种基于气体法的高压开关柜局部放电在线监测装置,包括阀门、微量泵单元、紫外荧光检测传感器单元、微处理器单元、O3传感器单元、通信接口单元、电源单元、显示单元和按键单元;其中,阀门的进气口与高压开关设备绝缘气室连接,出气口与微量泵单元连接;微量泵单元与紫外荧光检测传感器单元连接;紫外荧光检测传感器单元与微处理器单元连接;阀门、微量泵单元、O3传感器单元、通信接口单元与、电源单元、显示单元、按键单元分别与微处理器单元连接。本发明的在线监测装置,可以根据绝缘气体的分解物含量判断局部放电是否发生及发生的程度,为高压开关设备局部放电监测提供一种简易而有效的方法。
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公开(公告)号:CN109387754A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811448719.6
申请日:2018-11-28
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 河海大学常州校区
Abstract: 本发明提供了一种高压开关柜绝缘子局部放电在线监测装置,包括穿心式电流互感器、信号调理单元、高速采样单元、FPGA单元、微处理器单元、显示单元、环境温度传感器单元、通信接口单元、测温传感器单元、视频监视单元、电源单元;所述穿心式电流互感器、信号调理单元、高速采样单元和FPGA单元依次耦接,所述FPGA单元、显示单元、环境温度传感器单元、通信接口单元、测温传感器单元和视频监视单元分别耦接所述微处理器单元,所述电源单元耦接FPGA单元和微处理器单元用于供电。本发明的监测装置,综合三种监测数据,可实现高压开关柜绝缘子局部放电的有效监测。
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公开(公告)号:CN109406966B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201811434626.8
申请日:2018-11-28
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 河海大学常州校区
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种基于气体法的高压开关柜局部放电在线监测装置,包括阀门、微量泵单元、紫外荧光检测传感器单元、微处理器单元、O3传感器单元、通信接口单元、电源单元、显示单元和按键单元;其中,阀门的进气口与高压开关设备绝缘气室连接,出气口与微量泵单元连接;微量泵单元与紫外荧光检测传感器单元连接;紫外荧光检测传感器单元与微处理器单元连接;阀门、微量泵单元、O3传感器单元、通信接口单元与、电源单元、显示单元、按键单元分别与微处理器单元连接。本发明的在线监测装置,可以根据绝缘气体的分解物含量判断局部放电是否发生及发生的程度,为高压开关设备局部放电监测提供一种简易而有效的方法。
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公开(公告)号:CN209496103U
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201821976475.4
申请日:2018-11-28
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 河海大学常州校区
Abstract: 本实用新型提供了一种高压开关柜绝缘子局部放电在线监测装置,包括穿心式电流互感器、信号调理单元、高速采样单元、FPGA单元、微处理器单元、显示单元、环境温度传感器单元、通信接口单元、测温传感器单元、视频监视单元、电源单元;所述穿心式电流互感器、信号调理单元、高速采样单元和FPGA单元依次耦接,所述FPGA单元、显示单元、环境温度传感器单元、通信接口单元、测温传感器单元和视频监视单元分别耦接所述微处理器单元,所述电源单元耦接FPGA单元和微处理器单元用于供电。本实用新型的监测装置,综合三种监测数据,可实现高压开关柜绝缘子局部放电的有效监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209215531U
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201821975509.8
申请日:2018-11-28
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 河海大学常州校区
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型提供了一种基于气体法的高压开关柜局部放电在线监测装置,包括阀门、微量泵单元、紫外荧光检测传感器单元、微处理器单元、O3传感器单元、通信接口单元、电源单元、显示单元和按键单元;其中,阀门的进气口与高压开关设备绝缘气室连接,出气口与微量泵单元连接;微量泵单元与紫外荧光检测传感器单元连接;紫外荧光检测传感器单元与微处理器单元连接;阀门、微量泵单元、O3传感器单元、通信接口单元与、电源单元、显示单元、按键单元分别与微处理器单元连接。本实用新型的在线监测装置,可以根据绝缘气体的分解物含量判断局部放电是否发生及发生的程度,为高压开关设备局部放电监测提供一种简易而有效的方法。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209198603U
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201821976552.6
申请日:2018-11-28
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 河海大学常州校区
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型提供了一种高压开关柜局部放电在线监测装置,包括传感器单元、开关切换单元、网络变压器单元、信号调理单元、高速模数转换单元、FPGA单元、微处理器单元、通信接口单元、电源单元、外部SRAM、按键单元、TF卡存储单元和显示单元,所述传感器单元、开关切换单元、网络变压器单元、信号调理单元连接、高速模数转换单元和FPGA单元依次连接;FPGA单元、按键单元、显示单元、通信接口单元、开关切换单元分别与微处理器单元连接,外部SRAM连接FPGA单元。本实用新型的高压开关柜局部放电在线监测装置,利用电容耦合原理获得开关柜端口、绝缘子放电信息,进而实现开关柜局部放电在线监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN116298519A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310139942.7
申请日:2023-02-21
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 河海大学常州校区
Abstract: 本发明属于高压水泵驱动电机绝缘监测技术领域,具体涉及宽量程高精度电机绝缘电阻测试电路及其测试方法。包括电机带电采集模块、电机工作状态模块、电机停机状态模块、报警控制模块、风机控制模块、加热器控制模块、存储模块、地址模块、微处理器模块、开关模块控制电路、高压模块控制电路、高压模块、限流模块、开关模块、采样模块、档位选择单元、第一通信模块、第二通信模块、电源模块、显示模块、过压保护模块、冲击保护模块、电机等效电阻和电机等效电容。本发明的有益效果在于:利用绝缘电阻阻值、分布电容、吸收比、极化指数共同判断电机的绝缘特性,将反映电机绕组对地的电阻特性和对地的电容特性全部特征反映出来,判断更加准确。
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公开(公告)号:CN107515108B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710617195.8
申请日:2017-07-26
Applicant: 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 河海大学常州校区 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
IPC: G01M13/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种高压隔离开关操作机构的机械特性监测装置及监测方法,属于机械控制技术领域。该装置包括一些状态参数确定的输入接口、用于通信传输等事项的其他接口和微处理器。应用该装置的方法步骤如下,1)数据采样;2)绘制第一电流‑时间曲线和第一行程‑时间曲线;3)分析数据;4)等待进一步命令。该根据电流‑时间曲线和行程‑时间曲线的变化规律间接判断隔离开关工作状态是否正常,使得不需破坏封闭结构便可对高压隔离开关操作机构的机械特性进行监测。
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公开(公告)号:CN106655323A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610888494.0
申请日:2016-10-11
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种大功率动力电池组管理系统,包括:1‑15号电池管理电路、微处理器电路、按键电路、存储电路、时钟电路、显示电路、电源电路、开关控制电路、报警及运行指示电路、CAN总线接口电路、主控制系统、以太网接口电路、上位机、电流传感器,通过实时监测动力电池的单体电压、总电压、电池SOC、总电流、温度等参数,根据监测电池状态进行故障诊断和报警,同时采用电压被动均衡策略对电池组进行均衡控制,并把相应的参数和测得的数据进行网络传送、实时存储和现场实时显示,保障大功率动力电池组的安全运行。
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