油浸式变压器绕组压紧力自动调节装置及预警系统

    公开(公告)号:CN118658726A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410614152.4

    申请日:2024-05-17

    摘要: 本发明提供了一种油浸式变压器绕组压紧力自动调节装置及预警系统,其油浸式变压器绕组压紧力自动调节装置包括位于夹件肢板和压板之间的多个壳体,壳体底部开设有底孔,壳体内设置有碟簧串,碟簧串内部设置有活塞柱,活塞柱底端穿出底孔并压紧在压板上;碟簧串顶端与壳体固定,碟簧串底端与活塞柱固定;壳体上设置有将碟簧串限制在压缩状态的限制机构;压板下方设置有连接于限制机构的自动感应系统,自动感应系统用于监测绕组压紧力并控制限制机构解除对碟簧串的压缩限制。本发明通过自动感应系统对绕组压紧力进行实时监测,并实现绕组压紧力的自动调节,提高了绕组压紧力的监测效率和调节效率,增强了变压器抵御外部短路冲击的能力。

    一种校园电动车充电系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114676865A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210241647.8

    申请日:2022-03-11

    摘要: 本发明提供的一种校园电动车充电系统,通过请求处理模块与校园数据库以及充电数据库连接,通过NB‑Iot通讯模块与充电模块电连接,实现了用户端、充电端以及校园管理端的互联;通过将用户发起的充电预约请求发送至请求处理模块,判断用户是否在信用名单中,进一步根据用户提交的预约时间获取空闲充电端口信息,建立了独立的预约机制,并将用户的预约权限与信用名单挂钩,优先为信用级别高的用户服务,实现充电装置的高效利用。通过在预约时间验证用户的身份信息后,从而为用户保留充电端口,记录用户的失约行为,并防止有恶意用户随意占用他人充电端口,将用户的行为与信用名单挂钩,实现了对人员的管理,提高充电装置使用的安全性。

    一种便携式智能医疗测量设备
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114431843A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210084639.7

    申请日:2022-01-25

    IPC分类号: A61B5/0205 A61B5/01

    摘要: 本发明提供一种便携式智能医疗测量设备,包括测量主体,测量主体包括血压传感器和微型处理器;血压传感器用于实时采集血压实测数据;微型处理器包括中位数模块:用于获取预设时间段内所采集的第一预设数值的多个血压实测数据的中位数;对比剔除模块:用于将第一预设数值的多个血压实测数据均分别与中位数做差运算,将差值的绝对值超过第二预设数值血压值所对应的血压实测数据剔除;平均输出模块:用于将剔除后剩下的血压实测数据做算数平均数计算,输出代表预设时间段内的血压精确数据。本发明通过设计的剔除算法,将信号噪声、电磁干扰和环境光等外部因素所导致的现有技术中的光电容积测压法的“噪音”剔除,从而提高了人体血压测量的精度。

    一种呼吸治疗装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114099882A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111659366.6

    申请日:2021-12-30

    摘要: 本发明公开了一种呼吸治疗装置,属于医疗器械技术领域。所述呼吸治疗装置包括底座、供氧组件、吸痰组件、雾化组件和供电组件。供氧组件包括制氧箱和气泵,制氧箱和气泵均固定安装在底座上,制氧箱的内部具有隔板,以将制氧箱的内腔划分为制氧腔和调氧腔。吸痰组件包括真空泵和储痰瓶,真空泵和储痰瓶均固定安装在底座上,储痰瓶的顶部插装有吸气管和吸痰管。雾化组件包括雾化模块,雾化模块可拆卸地安装在底座上。供电组件包括电池和降压电路,电池和降压电路均固定安装在底座上,电池和降压电路的输入端电连接。本发明提供的一种呼吸治疗装置,不仅综合了制氧、雾化、吸痰等多种呼吸道疾病治疗功能,还可以便捷携带,便捷使用。

    一种电力变压器故障定位方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118641857A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410727094.6

    申请日:2024-06-06

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/62 G01R31/12

    摘要: 本申请公开了一种电力变压器故障定位方法、计算机设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品。该方法包括获取在测量面采集到的电力变压器辐射在声源面上的噪声信息,测量面与声源面平行,噪声信息包括噪声的声压、质点振速;通过近场声全息,基于噪声信息,建立与测量面平行的重建面;基于重建面,确定声源面上各点的声强;根据至少一个声源面上各点的声强,确定电力变压器的故障位置。采用本方法可以对电力变压器故障进行精准地识别和初步定位,达到提高电力变压器噪声源的识别精度的目的。