基于弹簧助力的断路器模型分闸速度的提高方法

    公开(公告)号:CN111025140A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911376731.5

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于弹簧助力的断路器模型分闸速度的提高方法,模型包括齿轮、助力弹簧、齿条、绝缘杆和弧触头,所述齿轮与齿条啮合,所述齿条的一端通过绝缘杆固定有弧触头,所述齿条的另一端固定有助力弹簧,包括以下操作步骤:S1:在合闸状态下,助力弹簧处于拉伸状态并存储一定势能;S2:分闸过程中,电机带动齿轮,从而驱动齿条拉动弧触头后退,同时助力弹簧利用自身存储的势能弥补电机低转速时的扭矩不足,促使电机快速提高转速,从而使得弧触头快速提高分离速度。本发明采用助力弹簧结构,提供了断路器模型的分闸拉力,同时由步进伺服电机控制分闸速度以及行程,能够保证弧触头在较快的速度下开断,以实现模拟真实断路器分闸过程。

    基于频率响应分析的干式电抗器匝间绝缘故障诊断方法

    公开(公告)号:CN108279359A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810112793.4

    申请日:2018-02-05

    CPC classification number: G01R31/025 G01R31/12

    Abstract: 本发明公开了一种基于频率响应分析的干式电抗器匝间绝缘故障诊断方法,解决了现有技术不能对干式电抗器匝间绝缘破坏并已发生匝间短路进行及时检测的问题。通过频率响应分析仪(9)分别对三相干式空心电抗器(2)的A相绕组、B相绕组和C相绕组,施加不同频率下的电压信号,频率范围为0-1000千赫兹,并获取各频率电压信号下的电抗器阻抗幅频响应特性曲线;将第二步获取的各频率电压信号下的电抗器阻抗幅频响应特性曲线与三相干式空心电抗器投入运营时的电抗器阻抗幅频响应特性曲线进行比较,若两条曲线的相关系数小于1,则诊断为三相干式空心电抗器已发生匝间短路故障。本发明通过提前检测,提前进行处理,有效防止干式空心电抗器烧损。

    一种变压器油色谱网状在线监测数据分析系统

    公开(公告)号:CN106526052A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610934986.9

    申请日:2016-11-01

    CPC classification number: G01N30/88

    Abstract: 本发明涉及变压器油色谱分析系统,具体是一种变压器油色谱网状在线监测数据分析系统。本发明解决了现有变压器油色谱分析系统缺少合理的网络拓扑结构、缺少统一高效的传输介质的问题。一种变压器油色谱网状在线监测数据分析系统,包括采集部分、服务器部分、终端部分、传输介质部分;所述采集部分包括多个油色谱传感器;所述服务器部分包括数据接口服务器、检测评估服务器、数据库服务器、前端控制服务器、内存访问服务器、计算服务器;所述终端部分包括状态查询终端、状态显示终端;所述传输介质部分包括光纤;其中,各个油色谱传感器与数据接口服务器通过光纤两两相互连接构成网状拓扑结构。本发明适用于变压器油色谱分析。

    一种变压器油中溶解氢气检测装置和方法

    公开(公告)号:CN119470344A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411723009.5

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种变压器油中溶解氢气检测装置和方法,其中,装置包括由同一根单模光纤切割得到的第一单模光纤、第二单模光纤、二氧化硅柱、钯银合金柱、激光增透降反膜,第一单模光纤和第二单模光纤的切割端面非纤芯处均开设有方形孔,钯银合金柱的一端通过第一单模光纤的方形孔与其固定连接,钯银合金柱的另一端通过第二单模光纤的方形孔与其固定连接;二氧化硅柱的一端固定贴合在第一单模光纤的切割端面的非纤芯处,二氧化硅柱的另一端固定贴合在第二单模光纤的切割端面的非纤芯处;激光增透降反膜贴附在第一单模光纤和第二单模光纤的切割端面光纤纤芯处。本发明无需进行油气分离就能检测出变压器油中溶解氢气的浓度。

    一种绝缘油中甲醇的快速测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115561202B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202211138256.X

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种绝缘油中甲醇的快速测量方法及装置,属于油纸绝缘评估与诊断技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制备梯度浓度的标准样品;S2:测试太赫兹时域光谱;S3:将太赫兹时域光谱转换为太赫兹频域光谱;S4:对太赫兹频域光谱进行去噪、特征波段提取;S5:通过独立成分分析获得与甲醇相关的独立成分特征量并根据独立成分特征量建立浓度评估标准曲线;S6:测试未知样品的太赫兹频域光谱并获得未知样品的独立成分特征量;S7:依据浓度评估标准曲线计算得到样品浓度。本发明利用不同浓度的油中甲醇在太赫兹特征频段具有的不同独立成分特征量,得出基于太赫兹光谱测量油中微量甲醇含量的工作曲线,实现油中微量甲醇的高精度检测。

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