用于继电保护装置的检测装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118050577A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410094015.2

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明涉及继电保护装置辅助设备技术领域,提供一种用于继电保护装置的检测装置,包括:干燥机构(1);继电保护装置定位机构(2),支撑在干燥机构(1)上,用于定位继电保护装置;干燥机构(1)吸取所述继电保护装置定位机构(2)中的带有水汽的空气,对带有水汽的空气进行干燥,然后将干燥的空气输送给所述继电保护装置定位机构(2),使继电保护装置处于干燥状态。本发明能够通过干燥机构对继电保护装置定位机构中的带有水汽的潮湿空气进行抽取干燥,然后将干燥的空气输送给继电保护装置定位机构,使得继电保护装置定位机构中的空气始终保持干燥状态,保证继电保护装置在通电运行进行检测的过程中不发生短路现象,保证检测的精准性。

    继电保护装置用功率继电器触点性能测试系统

    公开(公告)号:CN110426627B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN201910762886.6

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种继电保护装置用功率继电器触点性能测试系统,直流电源、总开关、被测功率继电器触点、直流电压变送器依次串联,直流电源与直流电压变送器之间并联有不少于2支的测试支路,继电保护装置的继电器触点出口与被测功率继电器相连接;控制器根据接收到的测试项目参数,通过IO模块向驱动电路发送指令,驱动电路控制控制测试开关、保护控制开关的断开与闭合;直流电压变送器采集测试回路中的电压值,并通过电压采集电路送到控制器,控制器根据采集电压值与设定电压值相比较,输出被测功率继电器测试结果,并接收反馈控制指令。本发明能够满足电力行业对于继电保护用功率继电器触点性能的测试。

    一种用于继电保护装置继电器触点性能检测装置

    公开(公告)号:CN109031104B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201810598959.8

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于继电保护装置继电器触点性能检测装置,直流220V电压通过第一控制开关接到继电器触点一端,继电器触点另一端接到30W回路和1000W回路上,1000W回路通过第二控制开关接到继电器触点上,继电器触点的动作与关断通过继电保护装置控制;直流电压变送器用于采集继电器触点的电压;所述EV事件管理器通过PWM波调理电路输出驱动控制开关;电压采集电路输出给ADC模块;控制开关开关状态通过数字电路反馈给DSP控制器的IO口;DSP控制器的通信模块通过以太网电路与上位机进行通信。本发明用于判断继电器是否已经损坏,以及统计继电器的动作次数,方便对继电保护用继电器触点的检测。

    一种电压等级自动识别的开关量采样方法及系统

    公开(公告)号:CN112180146A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010945787.4

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种电压等级自动识别的开关量采样方法,包括采集系统的输入电压,判断输入电压等级;根据电压等级,计算ADC采样电压;根据ADC采样电压和采集的开入模件温度,计算实际采样电压;根据实际采样电压、开入模件当前开入状态和预设规则,判断最终的开入状态。同时公开了相应的系统。本发明根据系统输入电压,判别输入电压等级,根据输入电压等级计算实际采样电压,获得最终的开入状态,实现对继电保护装置开入模件采样自适应。

    一种基于电压频率转换的继电保护用开关量采集系统

    公开(公告)号:CN119496513A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411542815.2

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于电压频率转换的继电保护用开关量采集系统,涉及电力系统保护技术领域,包括:开关量分压回路的输入端与外部开关量输入电压连接,开关量分压回路的输出端分别与放大回路和压控变频振荡回路连接,压控变频振荡回路的输出端分别与反馈回路和带通滤波与波形整形回路连接,反馈回路的输出端接入放大回路的输入端,带通滤波与波形整形回路的输出端与信号隔离回路连接,信号隔离回路的输出端与测频回路和开关量判断处理器回路连接。本发明能适应不同电压等级的开关量采集,减少了开关量采集回路的硬件种类,同时也能满足在同一模件中多路开关量采集通道间彼此隔离的要求。

    继电保护装置用功率继电器触点性能测试系统

    公开(公告)号:CN110426627A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910762886.6

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种继电保护装置用功率继电器触点性能测试系统,直流电源、总开关、被测功率继电器触点、直流电压变送器依次串联,直流电源与直流电压变送器之间并联有不少于2支的测试支路,继电保护装置的继电器触点出口与被测功率继电器相连接;控制器根据接收到的测试项目参数,通过IO模块向驱动电路发送指令,驱动电路控制控制测试开关、保护控制开关的断开与闭合;直流电压变送器采集测试回路中的电压值,并通过电压采集电路送到控制器,控制器根据采集电压值与设定电压值相比较,输出被测功率继电器测试结果,并接收反馈控制指令。本发明能够满足电力行业对于继电保护用功率继电器触点性能的测试。

    一种用于继电保护装置电源的快速检测装置

    公开(公告)号:CN107462841A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710674380.0

    申请日:2017-08-09

    CPC classification number: G01R31/40

    Abstract: 本发明公开了一种用于继电保护装置电源的快速检测装置,包括主板和副板,主板上安装电源回路、CPU控制器、液晶显示器、电压电流采集回路、电子负载回路和插座;待测电源通过插座接到电子负载回路上,通过设定电子负载回路上的电阻来设定电源输出电流,电压电流采集回路从电子负载回路上采集电压、电流,采集结果传输到CPU控制器上的AD端口上,CPU控制器通过内部程序处理计算之后,把电压、电流和功率一起传输到液晶显示器上进行显示。本发明能够同时采集继电保护装置电源输出的三种不同幅值的电压,使得在变电站现场检测继电保护装置电源方便可行。

    一种用于IGBT快速出口的抗干扰回路

    公开(公告)号:CN105429615A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201610013025.4

    申请日:2016-01-08

    CPC classification number: H03K17/16 H03K17/567 H03K2217/0054

    Abstract: 本发明公开了一种用于IGBT快速出口的抗干扰回路,所述IGBT的内部设置有逆向二极管V,其特征在于,所述IGBT的C端连接出口端OUT1+,所述IGBT的E端连接出口端OUT1-;所述IGBT的C端与E端并联设置有整流二极管V1,所述IGBT的C端与E端并联设置有安规电容CX,所述IGBT的C端与E端并联设置有压敏电阻RV1,所述IGBT的C端与E端并联设置有继电器K1,所述出口端OUT1+串联有跳线S1,所述出口端OUT1-串联有跳线S2,每路所述IGBT采用隔离电压高的电源模块供电。本发明采用IGBT与继电器并联的方式,实现IGBT的快速出口,采用整流二极管、安规电容、压敏电阻等抗干扰元器件抑制干扰,防止C、E两端过压、过流击穿IGBT。

    一种用于电力二次设备的激光电源及其使用方法

    公开(公告)号:CN114937919A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210451152.8

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于电力二次设备的激光电源及其使用方法,其中激光电源包括微控制单元、连接器、通信回路以及至少1个激光模块;激光模块包括数模转换器、DAC调理回路、激光器驱动回路、激光器、驱动电流采样回路以及驱动电流调理回路;微控制单元输出端连接数模转换器,数模转换器输出端连接DAC调理回路,DAC调理回路连接激光器驱动回路,激光器驱动回路连接激光器;激光器驱动回路连接驱动电流采样回路输入端,驱动电流采样回路连接驱动电流调理回路,驱动电流调理回路输出端连接微控制单元;微控制单元通信接口连接通信回路,通信回路连接连接器,连接器的控制端子连接外置的控制模件。本发明能够兼容单相供电和三相供电。

    一种基于MLVDS接口的快速总线系统和实现方法

    公开(公告)号:CN106603358B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201611050097.2

    申请日:2016-11-24

    Abstract: 本发明公开一种基于MLVDS接口的快速总线系统和实现方法,系统包括总线和若干个分别连接总线的收发节点,各收发节点包括MLVDS收发器和CAN总线控制器;总线包括一对按照线或模式配置的MLVDS差分线;总线与CAN总线控制器之间通过MLVDS收发器实现数据收发,CAN总线控制器采用FPGA实现,在数据收发过程中,还包括对总线收发信号进行取反处理。本发明通过使CAN总线的物理层采用MLVDS信号,链路层采用基于FPGA的CAN控制器的方式,并通过改变CAN控制器中波特率分频器的分频系数实现总线传输波特率的改变,实现速率高达100Mbps的快速总线通信方式,突破了传统CAN收发器和控制器的数据传输速率限制,具有较高可靠性和广泛适应性。

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