等温测试密度继电器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101866775A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN200910030897.1

    申请日:2009-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种对高压开关的六氟化硫气体密度进行监测的等温测试密度继电器,由储气室、标准气室、储气室进气接头、储气室出气接头、测试接头I、壳体、微动开关、测试接头II、保持架组成,在储气室内设有标准气室,标准气室通过保持架支承在储气室的内腔中;在储气室上设有储气室进气接头,储气室进气接头与开关设备的气腔相连接;在储气室上设有储气室出气接头,储气室出气接头与测试接头I相连接;测试接头I与壳体相连接;在壳体上设有与标准气室相连的测试接头II;由于将标准气室设置在工作设备气体中,避免了温差,使检测精度得到提高;由于储气室为保温层的结构形式,避免了环境温度影响带来的误差。

    等温测试密度继电器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101866775B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN200910030897.1

    申请日:2009-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种对高压开关的六氟化硫气体密度进行监测的等温测试密度继电器,由储气室、标准气室、储气室进气接头、储气室出气接头、测试接头I、壳体、微动开关、测试接头II、保持架组成,在储气室内设有标准气室,标准气室通过保持架支承在储气室的内腔中;在储气室上设有储气室进气接头,储气室进气接头与开关设备的气腔相连接;在储气室上设有储气室出气接头,储气室出气接头与测试接头I相连接;测试接头I与壳体相连接;在壳体上设有与标准气室相连的测试接头II;由于将标准气室设置在工作设备气体中,避免了温差,使检测精度得到提高;由于储气室为保温层的结构形式,避免了环境温度影响带来的误差。

    等温测试密度继电器
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201514894U

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200920039699.7

    申请日:2009-04-20

    Abstract: 本实用新型涉及一种对高压开关的六氟化硫气体密度进行监测的等温测试密度继电器,由储气室、标准气室、储气室进气接头、储气室出气接头、测试接头I、壳体、微动开关、测试接头II、保持架组成,在储气室内设有标准气室,标准气室通过保持架支承在储气室的内腔中;在储气室上设有储气室进气接头,储气室进气接头与开关设备的气腔相连接;在储气室上设有储气室出气接头,储气室出气接头与测试接头I相连接;测试接头I与壳体相连接;在壳体上设有与标准气室相连的测试接头II;由于将标准气室设置在工作设备气体中,避免了温差,使检测精度得到提高;由于储气室为保温层的结构形式,避免了环境温度影响带来的误差。

    风力发电机组的防雷保护装置

    公开(公告)号:CN102118017A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201010017114.9

    申请日:2010-01-01

    Inventor: 石健 平绍勋

    Abstract: 本发明涉及一种风力发电机组的防雷保护装置,包括中心点引线、电阻、发电机金属外壳,所述的中心点引线与风力发电机组的三相绕组的中心点相连接;中心点引线与电阻相连接;电阻与发电机金属外壳相连接;所述的电阻为一低压电阻;由于将风力发电机组的三相绕组的中心点进行连接,使中心点的电压在正常状态下为“0”,当出现雷击时,所产生的瞬间高电位通过中心点引线及低压电阻使发电机金属外壳的电位与发电机组绕组的电位差仅为原绕组的对地电压,从而避免了设备的损坏;由于采用低压电阻作为中间电阻,从而使整机能承受瞬间电压引起的设备破坏。

    风力发电机组的防雷保护装置

    公开(公告)号:CN201663440U

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201020022706.5

    申请日:2010-01-01

    Inventor: 石健 平绍勋

    Abstract: 本实用新型涉及一种风力发电机组的防雷保护装置,包括中心点引线、电阻、发电机金属外壳,所述的中心点引线与风力发电机组的三相绕组的中心点相连接;中心点引线与电阻相连接;电阻与发电机金属外壳相连接;所述的电阻为一低压电阻;由于将风力发电机组的三相绕组的中心点进行连接,使中心点的电压在正常状态下为“0”,当出现雷击时,所产生的瞬间高电位通过中心点引线及低压电阻使发电机金属外壳的电位与发电机组绕组的电位差仅为原绕组的对地电压,从而避免了设备的损坏;由于采用低压电阻作为中间电阻,从而使整机能承受瞬间电压引起的设备破坏。

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