一种多台位高压电压互感器自动压接装置

    公开(公告)号:CN208902863U

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201821580158.0

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本实用新型提供一种多台位高压电压互感器自动压接装置,自动压接装置包括控制盒、连动装置、高压绝缘杆、被试电压互感器、一次A操作机械手臂、一次A压接装置、标准电压互感器、高压一次导线、升压器、二次接线装置、一次X压接装置、二次操作机械手臂以及一次X操作机械手臂,检定方法配合压接装置提高检定中心的生产效率,使日检定量由目前的几十只提高到几百只的水平。使电压互感器的检定工作的自动化水平得到实质性提高,降低了工作人员的劳动强度,实现接线简单、可靠,提高了工作效率,保证了生产安全。可与各检定中心现有的互感器检定装置直接匹配使用。方便建立标准化、流程化、现代化的检定中心,使检定中心的工作环境得到改善。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种电压互感器负荷箱
    112.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212658817U

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202020668376.0

    申请日:2020-04-27

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本实用新型公开了一种电压互感器负荷箱,与互感器校验仪连接,所述电压互感器负荷箱包括信号处理模块、CPLD模块、负荷切换模块以及负荷输出单元,所述互感器校验仪在接收到上位机输入的负荷值后,发出数字信号至所述信号处理模块,由所述信号处理模块进行处理后,输出模拟信号至所述CPLD模块,所述CPLD模块根据所述模拟信号输出负荷切换信号至所述负荷切换模块,由所述负荷切换模块控制所述负荷输出模块输出与输入的负荷值对应的负荷。本实用新型可根据需要调整输出的负荷,无需人工调节负荷箱和电压互感器二次绕组的接线,简单方便的同时还能避免出错。

    一种用于多管道的马脚隔振装置

    公开(公告)号:CN211344421U

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201921431183.7

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: F16L55/04

    摘要: 本实用新型公开了一种用于多管道的马脚隔振装置,包括上隔振结构和隔振底座,上隔振结构上开设有一个与管道相适配的安装孔,管道轴向穿过安装孔;上隔振结构的底部通过隔板与隔振底座相连;所述上隔振结构包括保护外壳,以及均设于保护外壳内部的内套环、挡圈和外套环组,所述内套环、挡圈和管道同轴布置;所述内套环整体呈齿型结构,内套环设于管道的外部,其内壁面与管道的外壁面紧贴,内套环的齿根与挡圈内壁面紧贴。本实用新型的有益效果为:多层有空腔的橡胶环堆叠在一起实现多级串联隔振,在受到挤压发生变形时空腔中的空气存在一定刚度,可以实现随振幅由小变大的非线性刚度,从而达到良好的隔振效果。

    一种用于单管道的马脚隔振装置

    公开(公告)号:CN211344417U

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201921431201.1

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: F16L55/035

    摘要: 本实用新型公开了一种用于单管道的马脚隔振装置,包括上隔振结构和隔振底座,上隔振结构上开设有一个与管道相适配的安装孔,管道轴向穿过安装孔;上隔振结构的底部通过隔板与隔振底座相连;所述上隔振结构包括保护外壳,以及均设于保护外壳内部的内套环、挡圈和外套环组,所述内套环、挡圈和管道同轴布置;所述内套环整体呈齿型结构,内套环设于管道的外部,其内壁面与管道的外壁面紧贴,内套环的齿顶与挡圈内壁面紧贴。本实用新型的有益效果为:多层有空腔的橡胶环堆叠在一起实现多级串联隔振,在受到挤压发生变形时空腔中的空气存在一定刚度,可以实现随振幅由小变大的非线性刚度,从而达到良好的隔振效果。

    一种周期腔体型低频宽带隙隔振器

    公开(公告)号:CN205173363U

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201520986840.X

    申请日:2015-12-02

    IPC分类号: F16F15/20

    摘要: 本实用新型公开了一种周期腔体型低频宽带隙隔振器。该隔振器包括两个或两个以上周期单元。周期单元包括两个薄板主体和一个环腔散射体,两个薄板主体的外缘用环腔散射体相连以形成一腔体;周期单元之间用连接块散射体相连。本实用新型适用于隔离低频率的振动,且能在保持相应的承载力的同时实现宽频率范围的隔振,能在更低频率段形成带隙,并同时拥有更宽的带隙,尺寸相对更小,振动衰减率更高。