总配线架集中告警信号上传装置和方法

    公开(公告)号:CN102546223B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201110023625.6

    申请日:2011-01-21

    Abstract: 本发明公开一种总配线架集中告警信号上传装置和方法,涉及通信技术领域。该装置包括:告警信号取样电路,与总配线架电连接,用于对总配线架告警信号进行取样获得取样信号;取样信号触发电路,用于接收来自告警信号取样电路的取样信号,根据取样信号触发告警上传信号;告警上传接入电路,用于接收来自取样信号触发电路的告警上传信号,将告警上传信号接入共享网络平台。告警信号上传装置电路简单,实施方便,易于通信局站改造推广;上传方法利用现有通信局站的集中监控系统网络平台实施上传远程告警信号,对原建设的集中告警系统进行网络平台共享,系统性能稳定可靠,避免了重复建设和投资。

    抑制共模浪涌的网络变压器防雷电路

    公开(公告)号:CN105470936A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410403412.X

    申请日:2014-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种抑制共模浪涌的网络变压器防雷电路,涉及电子电路领域。本发明实施例提供的抑制共模浪涌的网络变压器防雷电路,一方面,通过将电容网络与网络变压器串联,减小了网络变压器绕组的匝间耦合电容,从而有效阻断从网络变压器初级流向次级的共模电流,提高了网络变压器的隔离水平,能够抑制共模浪涌,实现对网络变压器和后级电路的保护。再一方面,通过在网络变压器的线与地之间增加的抑制电路,其中的气体放电管对雷击浪涌产生的共模过电流进行对地泄放,再进一步通过其中的压敏电阻和瞬变电压抑制二极管对通过气体放电管后的电压进行电压钳制,使得网络变压器无法被击穿,从而能够抑制共模浪涌,实现对网络变压器和后级电路的保护。

    弯曲挠度测量方法和设备、辅助测量装置和存储介质

    公开(公告)号:CN115876064A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111141920.1

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本公开涉及一种弯曲挠度测量方法和设备、辅助测量装置和存储介质。该弯曲挠度辅助测量装置包括:包括支架结构、固定板和指针,其中,支架结构,用于支撑平稳整个弯曲挠度辅助测量装置;固定板为形状呈90度的角板,包括水平板和垂直侧板,其中,垂直侧板中空,用于固定百分表;水平板上设置指针;指针,指向固定板垂直侧板,穿过垂直侧板的中空部分;指针上设置有一个凹槽孔,用于卡住百分表指针。本公开制作了一套简单辅助测量装置,在仍旧使用百分表作为测量工具,在测试过程中固定百分表,并且辅助测量装置与测试样品两点接触形成一线,从而提高了测量的稳定性、准确性。

    热插拔连接装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102801010B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201110137830.5

    申请日:2011-05-26

    Abstract: 本发明涉及一种热插拔连接装置,具有一连接底座,所述连接底座具有至少两个连接端,所述连接端用于串联在通信线路中,所述连接底座内还设有至少两根通信电缆和至少一个热插拔单元,每个连接端与至少一根通信电缆相连,所述热插拔单元包括部分接触的两片记忆金属,所述热插拔单元在外接设备的连接引脚拔出并断开电连接的状态之前,所述两片记忆金属相互接近并部分接触实现电连接,所述热插拔单元的两片记忆金属分别与不同的通信电缆相连。本发明利用记忆金属的记忆特性使得两片记忆金属能够在外接设备的连接引脚拔出前先完成电连接,从而保证通信线路不会暂停或中断。

    带续流遮断功能的电源防雷装置

    公开(公告)号:CN104300521A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201310297848.0

    申请日:2013-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种带续流遮断功能的电源防雷装置,涉及电源防雷领域。本发明提供的电源防雷装置,通过气体放电管叠加的方式来提高气体放电管续流维持电压,最终电源防雷装置中的所有气体放电管使整管的灭弧电压高于供电电压,从而实现续流遮断,并且由于不涉及电压和电流同步过零的问题,因此,气体放电管的使用范围扩大,不仅可以应用于零线对地线的保护模式,还可以应用于相线对零线、相线对地线、以及相线之间的保护模式。

    供电端设备、供电系统和供电方法

    公开(公告)号:CN103595542A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210286454.0

    申请日:2012-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种供电端设备、供电系统和供电方法,涉及以太网领域。其中供电端设备包括:电源模块和远端检测控制器,二者的两端均通过供电线连接受电端设备中负载和电容组成的并联电路的两端;远端检测控制器检测电源模块直流输出的电流值,根据直流输出的电流值提供复用在直流输出上的方波电流,方波电流被电容短路,方波电流仅加载在供电线上,将方波电流的电压值反馈给电源模块;电源模块根据方波电流的电压值确定供电线上的直流电压,进而得到远端电压,并与远端稳压值比较,以调整输出电压使远端电压与远端稳压值一致。通过上述方案,即便设备功率变化大、供电线长度不确定等,也能够实现为远端设备正常供电,保障远端设备持续正常工作。

    一种检验调制解调器终端雷电防护能力的装置和方法

    公开(公告)号:CN102135575B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201010101692.0

    申请日:2010-01-27

    Abstract: 本发明公开一种检验Modem终端雷电防护能力的装置和方法。该装置包括:第一电压输出端(VO1)和第二电压输出端(VO2);在第一电压输出端(VO1)和第二电压输出端(VO2)依次串联的可调电感(L)、第一电阻(R1)、开关(K)、第一电容(C1);第二电容(C2),并联在第一电压输出端(VO1)和第二电压输出端(VO2)之间;第二电阻(R2),其一端连接于第二电压输出端(VO2),另一端连接于所述可调电感(L)和第一电阻(R1)之间。本发明提供的试验装置和方法,可以产生容易引起xDSL modem雷击损坏的一定频率范围的震荡雷电电压波形,重现实际雷击损坏情况,并发现xDSL modem的雷电损坏问题和原因。

    热插拔连接装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102801010A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110137830.5

    申请日:2011-05-26

    Abstract: 本发明涉及一种热插拔连接装置,具有一连接底座,所述连接底座具有至少两个连接端,所述连接端用于串联在通信线路中,所述连接底座内还设有至少两根通信电缆和至少一个热插拔单元,每个连接端与至少一根通信电缆相连,所述热插拔单元包括部分接触的两片记忆金属,所述热插拔单元在外接设备的连接引脚拔出并断开电连接的状态之前,所述两片记忆金属相互接近并部分接触实现电连接,所述热插拔单元的两片记忆金属分别与不同的通信电缆相连。本发明利用记忆金属的记忆特性使得两片记忆金属能够在外接设备的连接引脚拔出前先完成电连接,从而保证通信线路不会暂停或中断。

    模拟雷电电压发生器和自动重合闸雷电防护能力检验装置

    公开(公告)号:CN113917268A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111214704.5

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本公开提供一种模拟雷电电压发生器和自动重合闸雷电防护能力检验装置。模拟雷电电压发生器包括:第一电容器;第一电阻器,其中第一电阻器的第一端通过开关与第一电容器的第一端电连接;第二电阻器,其中第二电阻器的第一端与第一电阻器的第二端电连接,第二电阻器的第二端与第一电容器的第二端电连接;电感器,其中电感器的第一端与第一电阻器的第二端电连接;第二电容器,其中第二电容器的第一端与电感器的第二端电连接,以作为模拟雷电电压发生器的第一输出端,第二电容器的第二端与第一电容器的第二端电连接,以作为模拟雷电电压发生器的第二输出端。本公开能够方便地形成模拟雷电电压,从而容易地重现实际雷击损坏情况,发现自动重合闸的雷电损坏问题和原因。

    供电端设备、供电系统和供电方法

    公开(公告)号:CN103595542B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201210286454.0

    申请日:2012-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种供电端设备、供电系统和供电方法,涉及以太网领域。其中供电端设备包括:电源模块和远端检测控制器,二者的两端均通过供电线连接受电端设备中负载和电容组成的并联电路的两端;远端检测控制器检测电源模块直流输出的电流值,根据直流输出的电流值提供复用在直流输出上的方波电流,方波电流被电容短路,方波电流仅加载在供电线上,将方波电流的电压值反馈给电源模块;电源模块根据方波电流的电压值确定供电线上的直流电压,进而得到远端电压,并与远端稳压值比较,以调整输出电压使远端电压与远端稳压值一致。通过上述方案,即便设备功率变化大、供电线长度不确定等,也能够实现为远端设备正常供电,保障远端设备持续正常工作。

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