一种基于巨磁阻效应的电抗器支路电流监测系统和方法

    公开(公告)号:CN112904078A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110058290.5

    申请日:2021-01-15

    IPC分类号: G01R19/25

    摘要: 本申请的一种基于巨磁阻效应的电抗器支路电流监测系统和方法,涉及输变电技术领域,包括传感模块、信息处理模块、主控模块和无线传输模块;传感模块包括安装有巨磁阻芯片的磁阻电流传感器,磁阻电流传感器与电抗器的包封出线连接,传感模块的输出端与信号处理电路的输入端连接,信号处理电路的输出端与主控模块的输入端连接,主控模块的输出端与无线接收模块的输入端通过无线通信模块连接。本申请提供将磁阻电流传感器安装在包封支路的出线上,实时监测支路电流的变化,通过边缘计算方式提高测量准确度,通过无线通信方式将数据传输至无线接收模块,进而实现电抗器的匝间绝缘状态监测,具有操作简单、安装便捷、准确度高等优点。

    一种基于电解液分压的高压直流电压测量系统

    公开(公告)号:CN112730953A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110017398.X

    申请日:2021-01-07

    摘要: 本申请公开了一种基于电解液分压的高压直流电压测量系统,包括:高压直流电源、用电器、电解液变电阻器、电压表及处理终端,处理终端控制电解液变电阻器的捕获纤维毯捕获电解液中位于捕获纤维毯同一层面的絮状物及沉淀物,并为捕获到的絮状物及沉淀物提供捕获空间,还控制电动伸缩杆套接捕获胶套,捕获胶套捕获电解液中不同层面的絮状物及沉淀物,并将不同层面的絮状物及沉淀物送入捕获纤维毯内进行锁存,以避免影响所述电解液的电阻值。本申请解决了由于电解液变电阻器在使用过程中,会因为长时间的工作出现自身电解液析出现象,形成絮状物或沉淀物,导致电解液浓度变化,进而影响电解液的电阻值的问题,大幅度增加测量的准确性。

    一种用于计量通信的通信转换器

    公开(公告)号:CN112562296A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011226937.2

    申请日:2020-11-06

    IPC分类号: G08C17/02 G08C19/00

    摘要: 本申请提供了一种用于计量通信的通信转换器,包括转换器本体和路由通信模块;转换器本体内设置有用于安装路由通信模块的安装槽,路由通信模块通过安装槽内设置的连接器连接;连接器包括兼容国网09规范的第一连接器,以及兼容国网13规范的第二连接器,用于分别和对应类型的路由通信模块连接;转换器本体的外壳上设置有RF通信接口和RS485通信接口。通过本申请提供的通信转换器,在不改变原台区采集方案的情况下,解决了备品表与台区内电表通信不兼容的问题,不再需要备用多种通信模块,尤其适用于旧台区改造,实现一个台区不同抄表模式同时运行互不影响,弥补载波或微功率无线技术抄表的不稳定性;并且,现场施工安装便捷,操作简单。

    一种电力计量表保护装置
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    发明公开

    公开(公告)号:CN112269046A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011103592.1

    申请日:2020-10-15

    IPC分类号: G01R11/02 G01R11/04 B08B1/00

    摘要: 本发明公开了一种电力计量表保护装置,包括保护罩以及嵌入保护罩中的仪表本体,所述保护罩的正面开有观察窗,在该观察窗上活动安装有透明盖板,所述仪表本体的显示屏正对并紧挨所述观察窗,在所述保护罩的内侧壁上设有定位机构,所述仪表本体通过该定位机构固定在所述保护罩内,所述保护罩上还设有自动清洁机构。本发明的保护罩可对仪表进行防护,使其不受环境变化的影响,定位机构的弹簧进行减震,可减小仪表本体被振动冲击损坏的几率,一定程度上延长了仪表的使用寿命;自动清洁装置能对保护罩的透明盖板进行自动擦刷清洁,使盖板保持清洁方便工作人员查表,同时不额外配备驱动马达,降低了本发明的成本和重量。

    一种制备超疏水超亲油纤维复合膜的方法

    公开(公告)号:CN111888801A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010761265.9

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: B01D17/022

    摘要: 本发明公开了一种制备超疏水超亲油纤维复合膜的方法,将磷酸加入正硅酸乙酯溶液中,称取一定量醋酸纤维素的粉末,用磁力搅拌器连续搅拌。使用静电纺丝机制得的CA纤维膜在去离子水中浸泡后在真空干燥箱中干燥,随后称取一定量苯基三乙氧基硅烷加入乙醇溶液中,用磁力搅拌器连续搅拌再加入SiO2纳米颗粒,超声震荡后使用磁力搅拌器搅拌。溶液倒入离心机中,加入乙醇溶液离心,得到P-SiO2颗粒溶液,最后将之前制备的CA纤维膜浸润在溶有P-SiO2颗粒的溶液中,浸润完成后风干。本发明制备工艺流程简单、材料成本低,制备出的纤维膜性能优异,具备超疏水性、良好的耐久性、机械韧性高和耐化学腐蚀性好等特点。

    一种亚微米复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111850824A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010761114.3

    申请日:2020-07-31

    摘要: 本发明公开了一种亚微米复合膜的制备方法,先将适量N,N-二甲基甲酰胺和N-甲基吡咯烷酮混合后,边搅拌边加入适量聚醚酰亚胺溶液,搅拌均匀后在加入适量二氧化硅纳米颗粒搅拌均匀后采用静电纺丝机制得复合膜。本方法制备工艺简单,原材料成本较低,制备的复合膜直径在纳米尺度,可控堆积密度;具有高孔隙率,可以有效滤除微、纳米级杂质,提升过滤精度和过滤效率;具有良好的热稳定性,化学稳定性和水解稳定性。具有超疏水性,有自洁净性和油水分离特性,延长使用寿命,降低维护频率;有较高的电荷储存能力,能持续显示出驻极性,提升对小颗粒的过滤效率。