低压配电台区网络拓扑的识别装置

    公开(公告)号:CN109217471A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811092814.7

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明实施例提供低压配电台区网络拓扑的识别装置,以实现自动识别低压配电台区的拓扑结构。上述识别装置分别安装在台区内的智能配变终端、分支箱和智能电表箱单元中,其中,分支箱内的识别装置可通过电力载波信号的信噪比来确定本分支箱的相别信息(包括该分支箱在ABC三相所连接的智能电表箱单元),并将自身的相别信息上传到智能配变终端处的识别装置。智能配变终端处的识别装置还可获取低压配电台区中低压变压器与分支箱之间的第一连接关系、各智能电表箱单元与电表之间的第二连接关系,将上述第一连接关系、第二连接关系和相别信息进行汇总,可得到低压配电台区的网络拓扑结构,从而达到自动识别低压配电台区的拓扑结构。

    一种载波无线双模通信装置

    公开(公告)号:CN207559991U

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201721291322.1

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本实用新型公开一种载波无线双模通信装置,包括:载波通信单元;无线通信单元;用于对所述载波通信单元及所述无线通信单元进行数据收发控制的主控制器;以及用于为所述载波通信单元、所述无线通信单元和所述主控制器供电的电源模块。由于本实用新型提供的载波无线双模通信装置同时集成有载波通信单元及无线通信单元,从而在利用本实用新型的载波无线双模通信装置进行载波通信时,若载波信号不稳定,则可替换为利用该装置的无线通信单元进行无线通信,从而可有效克服现有技术中电力载波通信的通信稳定性及实时性较差的缺陷,进一步提升了电力载波通信网络的灵活性和可靠性。

    一种配电线路在线测温装置

    公开(公告)号:CN206648753U

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201720458842.0

    申请日:2017-04-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种配电线路在线测温装置,包括:主控制器、无线通信单元、电源模块和温度传感器;主控制器与无线通信单元相连,电源模块用于向主控制器、无线通信单元以及温度传感器供电;主控制器、无线通信单元和电源模块集成于电路板内,温度传感器置于电路板外,安装在被测配电线路处,通过耐热绝缘屏蔽线与主控制器相连;温度传感器内的热电阻为PT100热电阻。可见,本方案通过温度传感器内的PT100热电阻,可准确监测温度变化;并且,通过将温度传感器与焊接在电路板上的主控制器、无线通信单元和电源模块分离,可将电路板放置在较好的环境,仅将温度传感器放置在被测配电线路上,增强测温装置的环境适应性。

    一种封闭型喷射式熔断器

    公开(公告)号:CN207217454U

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201721273334.1

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本申请公开了一种封闭型喷射式熔断器,包括:具有内腔的本体;设置在所述内腔中的熔丝管;设置在所述本体上,用于封堵所述内腔开口的密封罩,所述密封罩能够在所述熔丝管的推动下发生位置改变;设置在所述密封罩上,对所述密封罩的位置进行监测的监测部件。上述的封闭型喷射式熔断器,能够直接对密封罩的位置进行监测,当熔丝管因熔丝熔断而弹出本体时,由于熔丝管的冲撞,密封罩也必定发生位置改变,所以监测部件能够通过对密封罩的监测间接实现对熔丝管的监测,且监测操作可直接面对密封罩进行,无需再透过本体,既提高了监测准确性,又降低了监测部件的耗电量,使得封闭型喷射式熔断器的使用效果得到了显著的提升。

    一种输配电线路状态监测装置供电电源

    公开(公告)号:CN208767843U

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201821082248.7

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 一种输配电线路状态监测装置供电电源,输配电线路状态监测装置供电电源,包括:太阳能发电装置;输入端与太阳能发电装置的输出端相连,输出端与输配电线路状态监测装置的供电接口相连的电压调节装置;输入端与太阳能发电装置的输出端相连,输出端与充电电池相连的第一电池管理模块;输入端与第一电池管理模块的输出端相连,输出端与电压调节装置的输入端相连的充电电池;感应取电装置,感应取电装置的输出端与电压调节装置的输入端相连;输入端与感应取电装置的输出端相连,输出端与超级电容相连的第二电池管理模块,用于对超级电容的充放电状态进行管理;输入端与第二电池管理模块的输出端相连,输出端与电压调节装置的输入端相连的超级电容。通过上述方式,提高了供电的可靠性。

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