一种变流器的风机故障监测方法及装置

    公开(公告)号:CN112782576A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911095268.7

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明涉及变流器风机故障的诊断技术,尤其涉及一种变流器的风机故障监测方法及装置,以及一种计算机可读介质。在本发明提供的上述变流器的风机故障监测方法中,所述变流器包括用于散热的风机,所述风机故障监测方法包括步骤:获取所述风机的振动数据和/或电压电流数据;基于所述振动数据和/或所述电压电流数据确定与所述振动数据相关联的第一特征值和/或与所述电压电流数据相关联的第二特征值;以及基于所述第一特征值和/或所述第二特征值执行故障预警。本发明能够对变流器风机进行全方位的状态监测和故障预警,以尽早地发现变流器风机中可能存在的故障隐患,从而避免安全事故的发生。

    一种电气板安装板可翻转安装结构

    公开(公告)号:CN108400533A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201710069501.9

    申请日:2017-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种电气板安装板可翻转安装结构,包括:固定于柜体左右两侧的机架上的安装梁,及安装于安装梁上的电气安装板。安装梁上设置有旋转销轴和定位销轴,电气安装板的左右两侧一端设置有挂钩。在电气安装板上靠近挂钩的位置设置有滑槽,旋转销轴位于滑槽中。在初始姿态下,电气安装板通过旋转销轴悬挂于安装梁上,旋转销轴位于滑槽的活动端,电气安装板能绕旋转销轴翻转。当电气安装板的翻转角度超过设定角度,电气安装板在旋转销轴的支撑下向滑槽的锁定端移动,并通过定位销轴对挂钩进行限位以实现位置锁定。本发明能够解决现有电气安装板空间利用率不高,影响对电气板器件的维护操作,以及无法再安装需要维护操作的各类器件的技术问题。

    一种磁浮控制箱及具有该磁浮控制箱的磁浮列车

    公开(公告)号:CN107231786A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710624442.7

    申请日:2017-07-27

    CPC classification number: H05K7/20854 B60L13/00

    Abstract: 本发明公开了一种磁浮控制箱,包括基体,基体包括分体设计的底部散热器和连接器安装座,连接器安装座焊接在底部散热器上。采用这样的结构,基体由现有技术中的一体式结构变为分体式结构,底部散热器和连接器安装座分别单独加工制造,由于作为分体的底部散热器、连接器安装座的结构相对简单,易于加工,且加工质量容易保证,残次品少,从而成品率比较高;将加工好的连接器安装座焊接在底部散热器上,从而组合成基体,因此基体采用这样的结构,便于加工制造,降低了制造成本。本发明还公开了一种磁浮列车,该磁浮列车的磁浮控制箱为上述磁浮控制箱,因此其整体制造成本较低。

    一种卷闸式的过滤网装置
    14.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210964089U

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201920969685.9

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本实用新型提供一种卷闸式的过滤网装置,该装置包括安装主体和相对安装主体移动的过滤网组件,多个过滤网组件依次连接形成过滤网组件链,相邻的过滤网组件通过各自的卷绕件相互绕接。当过滤网组件链从安装主体上拆下时,先行移出安装主体的过滤网组件不需要沿其移出方向完全展开,相邻的过滤网组件通过卷绕件相互绕接使得移出安装主体的各过滤网组件能够卷成滚筒并继续拉动尚未移出的过滤网组件,从而节省了过滤网装置拆卸的操作空间,很好地解决了现有技术中由于车体底部安装空间受限过滤网装置拆卸困难的技术问题。

    一种强迫风冷系统
    15.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210986781U

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201921182179.1

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本实用新型提供一种强迫风冷系统,该强迫风冷系统包括布置有发热器件的热源区以及用于提供流入所述热源区的气流并接收从所述热源区流出的气流的循环风道,循环风道包括用于提供流入所述热源区的气流的第一风道和用于接收从所述热源区流出的气流的第二风道,热源区位于第一风道和第二风道之间。不断流入和流出热源区的气流将热源区的发热器件的热量循环带走,从而使得柜体内各腔热量分布均匀,避免热量集中造成的影响功率器件的使用寿命以及热应力过大而引起柜体的变形甚至开裂。且在气流流经热源区的过程中,气流还能够将热源区的各器件表面积累的灰尘带走,防止各器件表面积灰。

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