中压大电流直流断路器短路电流识别装置及其识别方法

    公开(公告)号:CN102590587A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210041223.3

    申请日:2012-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种中压大电流直流断路器短路电流识别装置及其识别方法,包括信号采集电路、电平比较判断电路、信号调理电路、高速数采卡、CPU和脱扣装置;所述信号采集电路、电平比较判断电路、信号调理电路、高速数采卡、CPU和脱扣装置按照先后顺序依次串联。本发明的中压大电流直流断路器保护控制装置既能够测量中压大电流直流断路器稳态工作额定电流,也能够测量快速上升的故障大电流,具有量程大,测量精度高的特点。且本发明装置结构简单,具有实现成本低,具有体积小、重量轻、易于微机化和网络化等优点,便于实现和广泛推广应用。

    GIS局部放电特性的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN107015129A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710317934.1

    申请日:2017-05-08

    CPC classification number: G01R31/1254

    Abstract: 本发明公开一种GIS局部放电特性的检测系统及方法,涉及电力系统技术领域,为解决现有的GIS的局部放电特性检测方法不能准确的检测出GIS的局部放电特性的问题。该GIS局部放电特性的检测系统包括:相互并联的GIS绝缘缺陷模拟装置、交流电压源、直流电压源和局部放电测量装置;其中,GIS绝缘缺陷模拟装置用于逐次模拟GIS的不同绝缘缺陷,在直流电压源和交流电压源同时为GIS绝缘缺陷模拟装置供电时,生成不同的局部放电信号;局部放电测量装置对局部放电信号进行处理,生成GIS的不同绝缘缺陷各自对应的局部放电脉冲波形。本发明提供的GIS局部放电特性的检测系统用于检测GIS局部放电特性。

    一种直流断路器防冲击振动的快速脱扣机构

    公开(公告)号:CN102290297B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201110213585.1

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种直流断路器防冲击振动的快速脱扣机构,包括静触头、动触头、动触头杆、脱扣推杆、弹簧筒、上锁/脱扣连接推杆、下锁/脱扣连接推杆、斥力推杆、电磁或弹簧机构;本发明的直流断路器防冲击振动的快速脱扣机构能有效耐颠簸振动等机械冲击,误脱扣几率极小,合闸工作可靠性高。此外该机构脱扣速度快,能有效地提高直流断路器的动作速度,进而大大缩短了断路器的固有分闸时间。

    一种直流配电系统用的小电流分断装置及其分断方法

    公开(公告)号:CN102593787B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210041221.4

    申请日:2012-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种中压直流断路器转移式小电流分断装置及其分断方法。本发明中,直流接触器和可控硅晶闸管串联构成小电流分断转移支路。在开断小电流的过程中,小电流检测判断控制装置会发出信号,触发可控晶闸管导通,使需要分断的小电流转移至直流接触器支路。由于该电流很小,选择合适的直流接触器可安全快速地将其分断,最终完成转移并分断小电流的过程。本装置结构简单,布局合理,在保证能成功分断故障小电流的前提下提高设备工作可靠性,制造成本低,适于推广应用。

    一种直流断路器防冲击振动的快速脱扣机构

    公开(公告)号:CN102290297A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110213585.1

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种直流断路器防冲击振动的快速脱扣机构,包括静触头、动触头、动触头杆、脱扣推杆、弹簧筒、上锁/脱扣连接推杆、下锁/脱扣连接推杆、斥力推杆、电磁或弹簧机构;本发明的直流断路器防冲击振动的快速脱扣机构能有效耐颠簸振动等机械冲击,误脱扣几率极小,合闸工作可靠性高。此外该机构脱扣速度快,能有效地提高直流断路器的动作速度,进而大大缩短了断路器的固有分闸时间。

    一种直流断路器快速斥力脱扣机构及其脱扣方法

    公开(公告)号:CN102270553A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110185761.5

    申请日:2011-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种直流断路器快速斥力脱扣机构及其脱扣方法。斥力盘脱扣机构反应速度快,分散性小,且运动过程不受外部短路电流大小变化的影响。利用电磁斥力盘中交变磁场的涡流效应产生的电磁斥力来直接推动脱扣推杆快速脱扣。斥力盘产生的瞬间涡流电磁力大,同时直动式的设计显著地减少了中间的机构环节,降低了运动部件的质量,从而有效地提高直流断路器的动作速度,进而大大缩短了断路器的固有分闸时间。此外斥力盘结构紧凑,体积小,合理利用可优化断路器空间布局,减小其体积。

    一种新型充气式金属微粒研究装置

    公开(公告)号:CN105527199B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610049289.5

    申请日:2016-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种新型充气式金属微粒研究装置,所述装置包括金属微粒添加单元、有机玻璃罐体;所述金属微粒添加单元位于有机玻璃罐体内;所述的金属微粒添加单元包括:旋转手柄、旋转密封环、开槽电极、金属薄盖;所述旋转密封环用于保证所述装置的气密性;所述旋转手柄通过旋杆与开槽电极进行相连;所述开槽电极与金属薄盖相连接,并且能够产生相对滑动,从而进行金属微粒的选取和添加。该单元可以在不拆开密封罐体的情况下进行各种规格微粒的选取和添加,同时在研究过后对微粒进行回收。整个研究装置主要由有机玻璃密封罐体、微粒添加装置、旋转调距平板电极构成;底座可进行竖直调节。本发明可用于气体介质中金属微粒运动特性和放电特性的研究。

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