一种断路器分闸扇形板装置

    公开(公告)号:CN106384684A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610810896.9

    申请日:2016-09-08

    IPC分类号: H01H3/32 H01H3/42

    摘要: 本发明公开了一种断路器分闸扇形板装置,目的在于,在断路器弹簧操作机构遇到电网故障时,能够可靠及时有效的切除电网故障,所采用的技术方案为:包括分闸扇形板主体,分闸扇形板主体的一端开设有套管孔,通过套管孔套设有套管,且分闸扇形板主体与套管固定连接,套管内设置有轴承,所述轴承上套设有转轴,转轴固定在断路器壳体上;分闸扇形板主体的另一端开设有销轴孔,通过销轴孔套设有销轴,销轴的两端分别连接有复位弹簧,所述复位弹簧一端与销轴连接,另一端连接至断路器壳体,所述分闸扇形板主体扣接于断路器的分闸半轴上,且分闸扇形板主体通过断路器的拐臂连接断路器凸轮。

    基于激光定位的导线风偏监测装置

    公开(公告)号:CN105423960A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201511013074.X

    申请日:2015-12-31

    IPC分类号: G01B11/26

    CPC分类号: G01B11/26

    摘要: 基于激光定位的导线风偏监测装置属于输变电设备状态在线监测技术领域,尤其涉及一种基于激光定位的导线风偏监测装置。本发明提供一种能够实时准确在线监测导线的风偏情况的基于激光定位的导线风偏监测装置。本发明包括壳体,其结构要点壳体设置在被测导线上,壳体内设置有时间数字转换芯片和微处理器;壳体下端设置有激光发射模块、透镜和平面镜,激光发射模块的发射端口朝下设置,激光发射模块的下方设置所述透镜,透镜的下方设置所述平面镜,壳体上相应于平面镜设置有激光反馈接收模块,激光反馈接收模块的信号输出端口与所述时间数字转换芯片的开始计时端相连;所述壳体上设置有接收漫反射激光信号的激光反射接收模块。

    手持终端采集系统
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104978692A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410137500.X

    申请日:2014-04-08

    IPC分类号: G06Q50/06 G07C1/20

    摘要: 手持终端采集系统属于采集系统技术领域,尤其涉及一种手持终端采集系统。本发明提供一种采集效率高、使用方便的手持终端采集系统。本发明包括智能无线通讯设备、公共万维网、无线网络、APN专网、局域网、系统服务器、智能终端设备;所述智能终端设备进行数据采集、巡检管理、问题上报、任务接收;智能无线通讯设备进行拍照、视频采集并通过无线通信网络与管理端服务器端进行数据传输;系统通过电力部件和事件分类编码体系、地理编码体系,以彩信方式对电力设备采集及管理问题文本、图像、声音和位置信息的实时传递。

    一种绝缘套管清扫器
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103480613A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310401787.8

    申请日:2013-09-06

    IPC分类号: B08B9/02

    CPC分类号: B08B9/02

    摘要: 本发明公开了一种绝缘套管清扫器,包括了可调节长度的连接杆,连接杆的一端连接了电机刷头,另一端连接了所述的电机刷头的控制器,所述的控制器和所述的电机刷头电连接,所述的连接杆的中部架设在一支架上,所述的连接杆和支架通过一万向球节连接。通过支架承受了清扫器的主要重量,操作者手持控制器不仅可以轻松控制电机的动作,同时在万向球节的作用下可以转动连接杆清扫绝缘套管的任意角度位置,使得电机刷头灵巧方便,方便了对于变电站内绝缘套管的清扫。

    一种变电站接地网腐蚀故障点智能诊断方法

    公开(公告)号:CN102928704A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210417790.4

    申请日:2012-10-26

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/08

    CPC分类号: Y04S10/522

    摘要: 本发明提出了一种变电站接地网腐蚀故障点智能诊断方法,首先将变电站接地网模型输入至计算机,分析变电站接地网结构的前提下,应用拓扑分解法对变电站接地网进行分解并选取最优点,通过注入的正弦交流信号,由事先布置好的传感器将电势信号采集传输至交直流信号采集系统,微控制器将信号传输至计算机进行计算并显示与液晶显示屏,计算机根据电势分布计算出腐蚀故障点所在大概位置,并在此构建一个小型的接地子网模型,再向此小型接地子网注入直流大电流信号,并由微控制器控制采集此时接地网节点电压与电流值,将采集到的数据传输至计算机建立数学模型计算,最后得到腐蚀故障点的具体位置。