一种带电高压电缆接地线回路电阻测量装置

    公开(公告)号:CN220367351U

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202321996139.7

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种带电高压电缆接地线回路电阻测量装置.包括相互连接的测量主机装置和测量辅助配件;所述的测量主机包括直流采样模块、恒流模块、激励电源、交流采集模块、第一工频滤波器、第二工频滤波器、第一高频滤波器和第二高频滤波器,MCU与恒流模块、激励电源相连,恒流模块通过第一工频滤波器经过测试转换再与第一高频滤波器相连,第一高频滤波器通过直流采样模块与MCU相连,激励电源通过第二工频滤波器经过测试转换再与第二高频滤波器相连,第二高频滤波器通过交流采集模块与MCU相连。本实用新型结构设计合理,测量方便可靠,实现运行线路接地线电阻回路的精准测量,检测接地回路的潜在隐患,提高检修水平,降低运维成本。

    一种水位监测联动系统
    34.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216434769U

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202122400556.8

    申请日:2021-10-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种水位监测联动系统,包括控制器、水位监测传感器、水泵和后台操控模块,控制器包括锂电池充电电路、锂电池、主控芯片电路、4G通讯电路、LORA收发模块、继电器控制电路和继电器,水泵与继电器电性连接,主控芯片电路与4G通讯电路、继电器控制电路和LORA收发模块电性连接,4G通讯电路与后台操控模块电性连接,继电器控制电路与继电器电性连接,水位监测传感器包括无线通讯电路、水位监测主控模块和水位控制电路。本实用新型通过水位监测传感器可自动对电缆井管廊内的水位进行监测,直接放置监测的方式降低人员铺设难度,便于在水位较高时自动控制水泵进行抽水,继电器控制电路通过输出固定频率开启继电器电源的方式。

    一种用于电力隧道巡检机器人的防护机壳

    公开(公告)号:CN208438355U

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201820756625.4

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本实用新型涉及电力设备技术领域,特别是涉及一种用于电力隧道巡检机器人的防护机壳,包括机壳,所述机壳分为对称布置在机体主支架的两侧的左机壳和右机壳,所述左机壳和右机壳的下部紧密贴合形成一个整体,所述左机壳和右机壳的上部形成导轨空间,所述导轨空间中设有导轨,导轨为机体的运动导向,机壳在机体的带动下沿着导轨运动;所述左机壳和右机壳的上部分别设有散热窗,所述散热窗呈阶梯状结构,散热窗由从上到下相互遮挡的挡片组成,所述左机壳和右机壳的前后各设有大灯窗,大灯窗中设有前大灯;所述机壳的下端面上设有射灯窗,射灯窗中设有射灯;所述机壳的上端设有警示灯。本实用新型对于巡检机器人的保护效果好,散热效率高。

    一种油中溶解气体分析系统及其顶空脱气方法和清洗方法

    公开(公告)号:CN119688897A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510194223.4

    申请日:2025-02-21

    Abstract: 本发明涉及油中溶解气体分析系统、运用该系统的真空等容顶空脱气方法以及该系统的清洗方法,所述油中溶解气体分析系统包括进油口,油泵,脱气腔,油缸,步进电机,除油器,气泵,真空泵,六通阀,色谱检测器和载气接口;所述进油口包括变压器进油口和注射器进油口,实现了在线和离线双模式的切换测量;所述真空等容顶空脱气实现了在最低压力条件下完成顶空脱气,从而实现最高的脱气效率;本发明还提出一种高效的深度清洗方法,通过动态压力变化及高真空洗脱实现快速且高效的清洗,从而使油样浓度从高到低切换时也能迅速响应,从而显著提高检测的准确性及实时性。

    一种油中溶解气体分析系统及其顶空脱气方法和清洗方法

    公开(公告)号:CN119688897B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510194223.4

    申请日:2025-02-21

    Abstract: 本发明涉及油中溶解气体分析系统、运用该系统的真空等容顶空脱气方法以及该系统的清洗方法,所述油中溶解气体分析系统包括进油口,油泵,脱气腔,油缸,步进电机,除油器,气泵,真空泵,六通阀,色谱检测器和载气接口;所述进油口包括变压器进油口和注射器进油口,实现了在线和离线双模式的切换测量;所述真空等容顶空脱气实现了在最低压力条件下完成顶空脱气,从而实现最高的脱气效率;本发明还提出一种高效的深度清洗方法,通过动态压力变化及高真空洗脱实现快速且高效的清洗,从而使油样浓度从高到低切换时也能迅速响应,从而显著提高检测的准确性及实时性。

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