高压断路器振动检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN102928069B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210378072.0

    申请日:2012-10-08

    IPC分类号: G01H11/08

    摘要: 一种高压断路器振动检测系统及检测方法,该系统包括安装在高压断路器多个位置上的振动传感器,和其连接的电荷-电压转换模块、低通滤波模块、电位抬高模块、隔离单元模块、单片机以及上位机,和高压断路器相连的断口信号检测模块也通过隔离单元模块与单片机以及上位机依次相通信连接,还包括和高压断路器依次相连的电流互感器、低通滤波模块、触发电路模块,触发电路模块也通过隔离单元模块与单片机以及上位机依次相连;检测方法:在高压断路器上多个位置安装振动传感器采集分合闸振动信号,对其进行处理后,挑选出最能反映高压断路器分合闸动作过程的波形,从而确定振动传感器最佳安装位置;以方便实现对110kV及以上电压等级的高压断路器在线监测的目的。

    一种刀闸位置传感器精度测试工装

    公开(公告)号:CN116045866A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202111165267.2

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: G01B21/00

    摘要: 本发明提供了一种刀闸位置传感器精度测试工装,属于变电站设备状态监测领域。包括用于设置待测试传感器的固定板、用于带动固定板在水平方向旋转的回转架;固定板转动装配在回转架上,旋转轴心水平方向设置且平行于固定板表面;通过使固定板绕旋转轴心转动实现待测试传感器在俯仰角方向测试;固定板旋转至水平状态下,通过使回转架在水平方向转动实现待测试传感器在航向角方向测试;固定板旋转至竖直方向下,通过使回转架在水平方向转动实现待测试传感器在翻滚角方向测试。信号接收装置采集待测传感器角度数据并设置允许的误差值,控制器设定电机的旋转角度值,对比信号接收装置的采集值与控制器的设定值误差是否在设置的允许误差范围内完成测试。

    一种隔离开关分合闸异常状态监测方法

    公开(公告)号:CN114323601A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111410281.4

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: G01M13/00 G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种隔离开关分合闸异常状态监测方法,在隔离开关刀闸动端上设置姿态传感器,通过姿态传感器对刀闸动端的姿态进行解算,判断刀闸是否动作;当刀闸动作时,通过姿态传感器解算获得刀闸运动参数,将刀闸运动参数代入运动模型计算得到运动特征值,将得到的运动特征值与数据库标准模型比对,判断隔离开关刀闸是否存在异常机械状态;所述数据库模型通过如下方式获得,收集存在异常机械状态的隔离开关动作时的异常运动参数,将异常运动参数代入运动模型计算得到异常运动特征值范围作为数据库标准模型;若得到的运动特征值位于异常运动特征值范围,则判断隔离开关刀闸存在异常机械状态。

    高压断路器振动检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN102928069A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210378072.0

    申请日:2012-10-08

    IPC分类号: G01H11/08

    摘要: 一种高压断路器振动检测系统及检测方法,该系统包括安装在高压断路器多个位置上的振动传感器,和其连接的电荷-电压转换模块、低通滤波模块、电位抬高模块、隔离单元模块、单片机以及上位机,和高压断路器相连的断口信号检测模块也通过隔离单元模块与单片机以及上位机依次相通信连接,还包括和高压断路器依次相连的电流互感器、低通滤波模块、触发电路模块,触发电路模块也通过隔离单元模块与单片机以及上位机依次相连;检测方法:在高压断路器上多个位置安装振动传感器采集分合闸振动信号,对其进行处理后,挑选出最能反映高压断路器分合闸动作过程的波形,从而确定振动传感器最佳安装位置;以方便实现对110kV及以上电压等级的高压断路器在线监测的目的。

    一种远传式SF6气体密度表
    60.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204903333U

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201520458181.2

    申请日:2015-06-29

    IPC分类号: G01N9/00

    摘要: 本实用新型公开了一种远传式SF6气体密度表,在传统机械式密度表的表针齿轮传动系统中加装齿轮,齿轮与可调电阻连接,可调电阻的电阻值随表针的角度变化而变化,通过采集可调电阻的电阻值变化信号,利用齿轮旋转角度与电阻值变化的关系即可计算出指针位置对应的密度值,并产生数字输出信号。与现有远传表相比,不需要在接口处单独加装压力传感器,降低制作工艺难度,可有效提高接口处的气密性,降低密度表漏气率,提高产品质量;因远传密度信号来源于指针角度的变化,可保证机械式指针读数与远传数据读数的一致性,提高产品调试效率。