高压开关柜气体检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103149324A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310039253.5

    申请日:2013-01-29

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本申请公开了一种高压开关柜气体检测方法及装置,该方法包括:利用真空泵抽取高压开关柜中的气体作为样本气体;将所述样本气体输送到气体传感器中,对所述样本气体中特定成分含量进行检测,得到特定成分含量检测值;判断所述样本气体内的特定成分含量的检测值是否超过预设值;当判断结果为是时,确定所述高压开关柜内出现与所述特定成分相关的故障类别。与现有技术相比,该方法,利用高压开关柜出现故障时,其内气体成分会出现相应的变化的原理,进而通过对高压开关柜内的气体成分分析即可检测到高压开关柜的故障。并且由于是通过气体成分来检测故障,只需在高压开关柜上连接有抽气管道即可检测,不受高压开关柜运行状态的影响。

    高压开关柜气体检测装置

    公开(公告)号:CN203232017U

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201320053055.X

    申请日:2013-01-29

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本申请公开了一种高压开关柜气体检测装置,该装置包括:与高压开关柜相连通,用于抽取高压开关柜中的气体作为样本气体的气体获取装置;与所述气体获取装置相连接的气体通道;位于所述气体通道内,用于对所述样本气体中特定成分含量进行检测的气体传感器;用于判断所述样本气体内的特定成分含量的检测值是否超过预设值的判断模块;用于当所述样本气体内的特定成分含量的检测值超过预设值时,确定所述高压开关柜内出现与所述特定成分相关故障类别的故障类别确定模块。该装置,利用高压开关柜出现故障时,其内气体成分会出现相应变化的原理,进而通过对高压开关柜内的气体成分进行分析即可检测到高压开关柜的故障,不受高压开关柜运行状态的影响。

    可自我检测的高压开关柜

    公开(公告)号:CN203071425U

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201320054650.5

    申请日:2013-01-29

    IPC分类号: H02B1/24 G01R31/00 G01N33/00

    摘要: 本申请公开了一种可自我检测的高压开关柜,包括:柜体和设置在柜体内的故障检测装置,其中:故障检测装置包括:电源、抽气开关、真空泵、臭氧传感器、六氟化硫传感器、硫化氢传感器、异味传感器、颗粒浓度传感器、多个气体通道、数字电压表、第一平衡电阻、第二平衡电阻和切换开关,其中:抽气开关和真空泵相串联后与电源的正负极两端相连接;臭氧传感器、六氟化硫传感器、硫化氢传感器、异味传感器和颗粒浓度传感器中每个传感器均与电源相连接;数字电压表通过设置有切换开关的平衡电桥分别检测多种传感器的检测值。与现有技术相比,该高压开关柜在出现故障时可以自我检测,并且不受高压开关柜的运行状态影响,且检测故障类型较多。

    一种直流系统充电装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102074994B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010581774.X

    申请日:2010-12-10

    申请人: 温州电力局

    IPC分类号: H02J7/02 H02H7/18 H02H3/04

    摘要: 本发明涉及一种直流系统充电装置,交流输入空开、充电机组、直流输入空开、分流器、馈线空开和蓄电池充电空开构成供电主回路,将交流电源转换成直流电供蓄电池组充电、为直流负载供电;交流电压监测报警装置、过欠压报警装置、绝缘报警装置、故障信号输出端子排以及直流输入空开、馈线空开、蓄电池充电空开的故障跳闸信号构成报警信号回路,异常状态时将告警通知远方。本发明所述的充电装置,小型化、多模块化,可灵活配置,满足现场使用环境及施工场地要求;产品综合考虑直流系统特点,可根据不同施工现场要求,灵活调节充电机容量,并配置合理的报警系统,在满足现场使用条件的同时,提高了直流系统改造的安全可靠性。

    基于水平剪切波电力系统接地网导体的腐蚀检测方法

    公开(公告)号:CN102288533B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110107552.9

    申请日:2011-04-27

    IPC分类号: G01N17/00 G01S15/08

    摘要: 基于SH0波电力系统接地网导体的腐蚀检测装置及方法,属于无损检测技术领域。脉冲函数发生仪通过激励端阻抗匹配仪后接入SH0波电磁声激励换能器激励出无频散,模态单一,方向性好,能量大的SH0波;在接地网导体长度方向中心轴线上放置SH0波电磁声激励换能器3和SH0波电磁声接收换能器4,激励频率为传感器工作能量最大的频率,利用此中心频率下的产生的SH0波对接地网导体腐蚀进行无损检测。本发明解决了接地网导体腐蚀检测不太完善以及利用兰姆波检测金属构件实施不便利,兰姆波多模态、频散、边界效应明显易发生模态转换的缺点,此无损检测方法能长距离、快速、全面、在役无损检测,并推广到窄条金属结构腐蚀的无损检测。