一种油位判别装置及方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117537885A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311527251.0

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种油位判别装置及方法,该油位判别装置包括:壳体以及位于所述壳体中的测压模块、测距模块、高度投射模块和处理模块,所述测压模块用于对所述变压器输送至所述壳体内的油进行油压测量;所述测距模块用于测量所述壳体与所述变压器的间距;所述处理模块用于根据所述测压模块的油压测量值计算所述储油柜中油位的第一高度,再根据所述第一高度和所述测距模块的间距测量值计算所述高度投射模块的投射角度并进行调节。本发明中,可以实现对变压器储油柜中油位的测量,无需近距离接触变压器,避免了安全事故的发生,且通过激光射线映射出储油器实际油位,更为直观方便,准确度更高。

    一种控制回路监视及故障范围判别系统

    公开(公告)号:CN210123467U

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201920935149.7

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本申请公开了一种控制回路监视及故障范围判别系统,在分合闸支路的两端并联有第一监控电路,在分合闸支路和继电器支路的两端并联有第二监控电路;第一监控电路包括第一监控继电器、保护继电器和第一限流电阻;第二监控电路包括第二监控继电器和第二限流电阻。本实用新型实施例提供的一种控制回路监视及故障范围判别系统,在控制回路中接入第一监控电路和第二监控电路,不影响刀闸正常的分合闸功能,当发生控制回路断线时,能对发生断线的区间进行判断,缩小排查范围;为防止第一监控电路因发生短路导致线圈烧毁,在第一监控电路中加入了保护继电器,当电流达到一定程度时,断开第一监控电路,同时第三指示灯发出指示灯光,表示控制回路短路。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于机械特性测试的二次接线专用工具

    公开(公告)号:CN208045925U

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201820604117.4

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于机械特性测试的二次接线专用工具,涉及电力工程的技术领域,包括固定架和夹紧装置;固定架上设有接线端子和多个端子孔,端子孔用于与端子排上的孔对应;夹紧装置设置在固定架上,用于将固定架安装于端子排上;夹紧装置包括设置在端子孔两侧的两个固定臂,且两个固定臂之间的距离可调。本实用新型利用固定架提供一个可以插入接线端子的端子孔,并且适用于不同类型的端子排,实现不拆接二次端子即可进行机械特性测试,提高工作效率,节约大量人力与时间;二次接线过程中无需拆接二次端子,消除误接线以及误碰、损坏端子排的安全隐患;工具整体结构轻便,操作简单,拆装便捷。

    分闸缓冲器及开关设备
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208045391U

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201820616900.2

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本实用新型实施例提供一种分闸缓冲器及开关设备。分闸缓冲器应用于垂直单臂伸缩式隔离开关,隔离开关包括上导电臂、动触头、下导电臂及下导电臂转动座,上导电臂与动触头连接,下导电臂与下导电臂转动座连接。分闸缓冲器包括缓冲件、连接件及安装件,连接件包括第一端及第二端,第一端设置有开口,缓冲件的一端嵌设在开口内。安装件的一端与第二端连接,安装件的尺寸与下导电臂的尺寸匹配,以通过安装件将分闸缓冲器设置在下导电臂上靠近下导电臂转动座的位置。其中,安装件为环状结构且套设在下导电臂上。通过分闸缓冲器可以延长冲击时间,减小隔离开关中动触头对下导电臂转动座的冲击力。

    变电站用室内无功补偿冷却系统

    公开(公告)号:CN206237012U

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201621269056.8

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本实用新型涉及一种变电站用室内无功补偿冷却系统,包括第一换热器、第二换热器及动力装置,第一换热器及第二换热器分别位于电容电抗器室内侧和电容电抗器室外侧,第一换热器与第二换热器均具有供换热介质流动的换热管路,第一换热器的换热管路与第二换热器的换热管路彼此连通形成换热回路,动力装置位于换热回路中,以提供使换热介质在第一换热器及第二换热器之间循环流动的动力的动力装置。通过换热介质在第一换热器和第二换热器的换热管路内循环流动,将电容电抗器室内侧的热量转移至电容电抗器室外侧,相比风机式及空调式的降温模式,成本低、换热效率佳,且吸收的无功功率小,降低了电网电压的崩溃的可能性,以及电网恢复的难度。

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