一种极寒条件下高压绝缘子沿面闪络实验装置及方法

    公开(公告)号:CN108519545B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN201810569207.9

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 一种极寒条件下高压绝缘子沿面闪络实验装置及方法,属于高电压设备实验技术领域。该装置包括封闭气室、第一导电杆和均压环、保护电阻、高压电源、测量装置、第一低温制冷设备、第二低温制冷设备、阻容分压器和高压数字电压表,本发明采用乙二醇水溶液作为低温循环流体,对高压绝缘子的高压端和低压端进行冷却,在实现温度梯度的同时,用来模拟极寒条件下的各种情况,乙二醇水溶液作为低温循环流体具有绝缘的作用。

    同轴电极下金属微粒三维运动形态试验测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108919071A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810599695.8

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明提供一种同轴电极下金属微粒三维运动形态试验测量装置及方法,涉及高压输电线路技术领域。该装置包括试验模块和拍摄模块,试验模块包括透明的封闭腔体、金属盖板、透明盖板、中心导杆、高压电源、透明导电薄膜和金属微粒,拍摄模块包括直角棱镜组和高速摄像机。金属微粒放在透明导电薄膜表面,封闭腔体内抽真空后充入绝缘气体,启动高速摄像机,接通高压电源,观测金属微粒周期运动后,关闭高速摄像机,断开电源,对高速摄像机拍摄图像进行重建和三维处理。本发明能更好地观测对闪络电压影响较严重的线性金属微粒的三维运动,既能减少同步图像采集设备,也能避免图像采集带来的测量误差,且图像处理时间较快,对图像处理设备性能要求较低。

    数字式介质损耗测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105223422A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510651860.6

    申请日:2015-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种数字式介质损耗测量装置及方法,该装置主要包括:数字信号处理器、数据采集/模拟隔离电路、标准电容器、滤波电路、信号调理电路、锁相环倍频电路、A/D转换器和显示器;其中锁相环倍频电路从信号调理电路获取信号后连接到数字信号处理器上;数据采集/模拟隔离电路与试品连接,第一滤波器与模拟隔离电路连接,标准电容器的输入端与第一滤波器连接,标准电容器的输出端与第二滤波器连接,第二滤波器与信号调理电路连接,信号调理电路与A/D转换器连接,A/D转换器与数字信号处理器连接;显示器通过接口电路与数字信号处理器连接。本发明具有安全可靠,可在线检测,测量精确性高等优点,适于推广应用。

    基于电流波形相空间重构和分形理论的电弧故障检测方法

    公开(公告)号:CN103163353A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110404775.1

    申请日:2011-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于电流波形相空间重构和分形理论的电弧故障检测方法,其特点是利用电流互感器采集被保护线路电流信号,经精密电阻转换成电压信号,再经A/D转化器获得数字信号输入DSP中。在DSP中对采集到的电流信号进行归一化处理,将处理后的电流信号进行相空间重构,获得相空间轨迹图,为放大电流特征量,将空心的电流相空间轨迹图进行填充,得到实心的相空间平面图,利用分形原理计算电流信号相空间轨迹图的计盒维数,依此为电流信号的特征量,判断线路中是否出现电弧故障。

    三稳态差动式永磁操动机构

    公开(公告)号:CN102064600A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010566455.1

    申请日:2010-12-01

    Abstract: 本发明是一种三稳态差动式永磁操动机构,适合用在自动转换开关电器中,该机构主要由主电源合闸线圈、备用电源合闸线圈、主电源辅助分闸线圈、备用电源辅助分闸线圈、三稳维持弹簧,动铁心、驱动杆、永久磁铁及导磁块组成。这种新型的三稳态差动式永磁操动机构的驱动杆能稳定在三个位置上,无须增加机械、电气互锁装置,就能将一个或几个负载电路从一个电源可靠地转换至另一个电源。具有结构简单、可靠性高、可控性好的优点,是发展一体化ATSE的理想元件。

    结合电力载波和GPRS通讯技术的控制与保护开关

    公开(公告)号:CN102005820A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010566376.0

    申请日:2010-12-01

    Abstract: 本发明是一种结合电力载波和GPRS通讯技术的控制与保护开关,具有智能断路器、智能接触器等电器的功能,同时结合电力载波技术和GPRS通讯技术、虚拟IP技术等先进技术于一身,克服了当前控制与保护开关在远程通讯方式上的不足,符合目前我国对智能电网的建设要求,填补了该领域的空白。其通讯方式克服了现有单一载波通讯和GPRS通讯的缺陷,使两种通讯方式有机结合,优势互补;可扩展性强,还可以根据具体用户的需求进行升级,应用范围广,适于推广应用。

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