一种应用于气体绝缘设备的快速暂态电流的测试方法

    公开(公告)号:CN115528589A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211224238.3

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: H02B13/065 G01R19/00

    摘要: 本发明公开了一种应用于气体绝缘设备的快速暂态电流的测试方法,该方法包括:根据试验装置的特点设置相应的观测点,以便于探究不同气体绝缘设备的结构对快速暂态电流传输特性的影响;其中,所述气体绝缘设备包括所述试验装置;通过与所述试验装置连接的周期性浪涌发生器模拟所述气体绝缘设备中的快速暂态电压,并将其作为所述试验装置的输入电压;记录所述试验装置上的观测点处的快速暂态电流信号。本发明在搭建试验装置对快速暂态电流进行测试的基础上,探究了套管结构的增加对快速暂态电流传输特性的影响,为GIS中减小快速暂态电流的影响以及GIS结构优化提供了参考。

    一种电晕放电检测装置
    35.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218782365U

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202223124228.0

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本实用新型公开了一种电晕放电检测装置,该装置包括超声阵列、放大电路、滤波电路、数据采集卡和供电电路;其中:超声阵列采集目标电力设备在电晕放电时产生的超声波信号,并将超声波信号发送至放大电路;放大电路连接数据采集卡,将超声波信号放大到预设值发送至数据采集卡;数据采集卡连接外部检测设备,将处理后的超声波信号数据发送至外部检测设备;供电电路为电晕放电检测装置供电。本实用新型通过在超声阵列后设置合理的放大电路、滤波电路和数据采集卡,对多达几十个超声传感器采集的微弱超声波信号进行采集与传输,实现了放电检测数据的预处理过程,解决了目前基于超声波信号的放电检测方案中的超声波信号获取与传输的技术问题。

    一种GIS局部放电检测模拟系统

    公开(公告)号:CN218782366U

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202223124323.0

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: G01R31/12 G01R1/04

    摘要: 本实用新型公开了一种GIS局部放电检测模拟系统,该系统包括高电压发生器、GIS模拟腔体、超声传感器组件和信号采集器;其中:高电压发生器连接待检测局部放电源,向待检测局部放电源提供放电所需电压;待检测局部放电源设置于GIS模拟腔体内,超声传感器组件设置于GIS模拟腔体外侧,采集待检测局部放电源在GIS模拟腔体内进行放电时的超声波信号;信号采集器连接并获取超声传感器组件采集的超声波信号,将超声波信号传输至外部放电检测设备。本实用新型通过设置GIS模拟腔体,利用设置于GIS模拟腔体外侧的超声传感器组件对GIS模拟腔体内侧的待检测局部放电源进行放电检测数据的采集,为GIS局部放电检测分析提供采集更高效、数据准确的数据采集方案。

    一种超声传感器相控阵阵列

    公开(公告)号:CN218824554U

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202223124178.6

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本实用新型公开了一种超声传感器相控阵阵列,该超声传感器相控阵阵列包括PCB基板和若干个超声传感器;其中:PCB基板设有第一预设线路的电源供电线和信号传输线;超声传感器设置于PCB基板上的第二预设线路上,超声传感器连接电源供电线,用于为超声传感器采集超声信号供能,超声传感器连接信号传输线,用于将采集的超声信号进行传输发送。本实用新型通过在PCB基板上设置第一预设线路的电源供电线和信号供电线,以及设置第二预设路线的超声传感器,利用电源供电线和信号供电线连接超声传感器,用于对超声传感器供电和信号传输,形成一体化的超声传感器相控阵阵列,解决了在超声波信号采集时,存在采集工作复杂、采集设备便携性不高等问题。

    一种激光器温控电路
    38.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218350762U

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202222771464.5

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: G05D23/19

    摘要: 本实用新型公开了一种激光器温控电路,包括微处理器最小系统、驱动模块、温度控制电路和光源驱动电路;微处理器最小系统与驱动模块通过微处理器的端口连接,驱动模块的输出与温度控制电路的输入连接,微处理器最小系统与光源驱动电路连接;温度控制电路为通过MOS管构成H桥结构的升压转换电路。本实用新型实现了基于微处理器针对DFB激光器的高压驱动。