旋转式高压隔离开关
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110233081B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN201910626571.9

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明涉及电力设备技术领域,具体公开一种旋转式高压隔离开关,包括:旋转主轴,旋转主轴竖直设置;隔离动刀,隔离动刀呈弧状结构并可绕旋转主轴转动;触头组,触头组沿隔离动刀的转动路径依次包括主进线触头、出线触头、备进线触头和接地触头;主进线触头用于与主进线连接,出线触头用于与出线连接,备进线触头用于与备进线连接,接地触头用于与地线连接;当隔离动刀转动至指定角度时,主进线触头、出线触头和备进线触头三者均与隔离动刀接触连接。本发明提供的旋转式高压隔离开关,能实现等电位切换,即在不停电的状态下切换进线电路,实现不停电的负荷转移,从而保证供电稳定性。

    用于变电站地基位移监测的应力光缆地下敷设及保护方法

    公开(公告)号:CN108387989B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN201810065426.3

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明提供一种用于变电站地基位移监测的应力光缆地下敷设及保护方法,该发明将应力光缆的一端通过桩孔埋设于变电站深层土壤和基岩中,以监测地基沉降的特定区域;再将应力光缆的剩余部分埋设于地表浅表层的软性土壤层中,以监测土体切向变形和水土流失;其中,应力光缆通过桩孔入地后,在确保光缆中光纤信号正常的情况下,先用人造填充剂回填桩孔,直至人造填充剂完全覆盖光缆折弯处,然后用细沙填充桩孔,最后用土料回填桩孔;同时,应力光缆埋设于地表浅表层的软性土壤层中时,浅表层土壤采用U型沟槽开挖,槽底先敷设细沙,然后敷设应力光缆,再敷设人造填充剂以覆盖应力光缆,最后采用土壤掩埋。

    一种插接式加热板
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111988874A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010832872.X

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明属于加热板技术领域,公开了一种插接式加热板,包括壳体、绝缘层、绝缘座和电源插片,壳体内部设置有容置腔,一侧设置有多个散热片,多个散热片平行且间隔排列,另一侧设置有连通于容置腔的安装孔,绝缘层安装于容置腔内,绝缘层内设置有加热丝,加热丝均匀且间隔的铺设于绝缘层内,绝缘座安装于安装孔内并与绝缘层固连,绝缘座上设置有多个插片孔,电源插片与插片孔固定插接,包括接地铜插片和电源铜插片,接地铜插片与壳体电连接,电源铜插片设置有两个,两个电源铜插片分别电连接于加热丝的两端。本发明引入插接技术,更换过程无需借助其他操作工具对插接式加热板进行拆卸和重新接线,提高了故障更换效率,且更换过程安全可靠。

    一种模块化开关柜
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109149410A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710462670.9

    申请日:2017-06-16

    CPC classification number: H02B1/32 H02B1/056

    Abstract: 本发明提供一种模块化开关柜,该开关柜包括开关单元、测试单元CT和保护装置;所述开关单元分别通过插拔式连接方式与测试单元CT和保护装置连接;所述开关单元通过插拔式连接方式与变电站母线连接,所述测试单元CT通过插拔式连接方式与出线电缆连接。本发明各部分组建模块化,利用梅花触头取代螺栓连接实现断路器(开关)、CT与母线和出线电缆间的插拔式连接方式,提升拆装效率,利用航空插座实现保护装置和CT与开关插拔式连接方式;独立于柜体的母线、出线电缆布置,有利于拆装;断路器(开关)、CT、保护装置也可以同时一体化插拔,可有效减少检修耗时。

    高压带电显示装置
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108761177A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810939853.X

    申请日:2018-08-16

    CPC classification number: G01R19/145

    Abstract: 本发明提供了一种高压带电显示装置。高压带电显示装置包括非接触式传感器和控制器;所述非接触式传感器与所述控制器连接,所述非接触式传感器用于非接触式测量带电体的电性;所述控制器包括显示模块,所述显示模块用于显示所述非接触式传感器检测的结果。解决现有的高压带电显示装置测验电困难且可靠性低的问题。通过将非接触传感器对带电体周围产生的电场强度,形成非接触式测量,检测带电体是否带电,避免带电体无电连接导致电容击穿损坏的问题,检测操作更加简单,且显示模块显示检测结果,快速对高压带电显示装置检修,提高可靠性。

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