三相不平衡调整装置
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107546757A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710898020.9

    申请日:2017-09-28

    IPC分类号: H02J3/26

    摘要: 本发明公开了三相不平衡调整装置,三相不平衡调整装置,包括依次连接的电压信号采集模块、电压比较模块、控制模块、电动机、分接开关、三相自耦变压器,还包括分析模块,所述分析模块连接电压信号采集模块和三相自耦变压器。本发明通过在现有技术的基础上设置分析模块,能够存储电压信号采集模块所采集的用户端的初始电压信号,并存储电压调整过程所消耗的时间、调整次数等信息,并根据上述信息建立分析模型。当本发明应用到相同或类似调整情况时,能够对当前地区低电压的产生原因进行分析,也能够根据所记录的过往的相同或类似的低电压调整结果对当前的低电压进行调整,节省了调整次数,提高了低电压治理效率、降低了运行成本。

    一种新型集中器远程通信模块

    公开(公告)号:CN107230337A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710551140.1

    申请日:2017-07-07

    发明人: 代辉

    IPC分类号: G08C17/02 G08C19/00 H04L12/24

    摘要: 本发明公开了一种集中器远程通信模块,包括控制器,所述控制器上连接有无线通信模块和电源模块,所述控制器的串口连接有一用于与集中器远程通信模块接口相连的RS485接口或/和一用于与集中器级联口相连的RS485接口。其将远程通信模块采插针式或外部接口,安装简单,支持热插拔,充分利用现有集中器的通信模块接口或级联口实现连接,在不更换集中器的情况下实现通信模块的替换,从而实现通信网络的升级,节约成本。

    可实现剩余电流动作保护器监控的集中器远程通信模块

    公开(公告)号:CN107221143A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710552231.7

    申请日:2017-07-07

    发明人: 代辉

    IPC分类号: G08C17/02

    摘要: 本发明公开了一种可实现剩余电流动作保护器监控的集中器远程通信模块,包括控制器,所述控制器上连接有无线通信模块和电源模块,所述控制器的串口连接有一用于与集中器远程通信模块接口相连的第一RS485接口或/和一用于与集中器级联口相连的第一RS485接口,所述控制器通过串口还连接有第二RS485接口,所述无线通信模块具有一IP地址和端口号用于连接用户用采主站且具有另一IP地址和端口号用于连接运维主站。共享APN SIM卡,具有极高的性价比,减少通道建设和施工成本,不仅可实现数据远程采集,可在当保护器跳闸或人为退出运行后,及时通知运维主站,缩短跳闸‑合闸时间,增强用户体验,采用该结构不需要重新安装其他设备,减小成本。

    一种基于LoRa的无线通信系统

    公开(公告)号:CN107221142A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710552215.8

    申请日:2017-07-07

    发明人: 代辉

    IPC分类号: G08C17/02 G08C19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于LoRa的无线通信系统,包括,LoRa终端:所述LoRa终端有多个,用于收集电网设备数据;集中器远程通信模块:所述集中器远程通信模块包括与LoRa终端实现信息交互的第一LoRa模块和与主站之间实现信息交互的无线通信模块。其采用LoRa终端对各电网设备数据进行采集并通过集中器远程通信模块对多个电网设备的数据进行汇总上传,采用该结构,多个电网设备仅需一张电话卡,减少电信资源的占用,且减小成本。

    一种塑料光纤采集系统
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106355868A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610716759.9

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: G08C23/06

    CPC分类号: G08C23/06

    摘要: 本发明公布了一种塑料光纤采集系统,包括光模块、无源光网络芯片、网络变压器、插座,所述光模块、无源光网络芯片、网络变压器、插座顺次连接,无源光网络芯片依次与复位芯片、电平转换芯片、串行信号插座连接。采用本发明光纤采集系统既能实现实时查询、又能实现电力远程抄表等需求,效率高。

    一种智能配网故障隔离方法

    公开(公告)号:CN106253251A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610716833.7

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: H02H7/28

    CPC分类号: H02H7/28

    摘要: 本发明公布了一种智能配网故障隔离方法,包括以下操作步骤,(1):向每个配电终端下装配置文件,配置文件包括配电终端的通讯地址与正反方向启动标志表之间的对应关系、正反方向过流保护的闭锁关联表;(2):配电终端安装过流启动元件,方向过流启动元件动作后向配电终端发送正反方向过流启动状态;(3):解析过流配电终端传送的正、反方向过流启动状态,并根据对应关系填写到相应的正、反方向启动标志表中;4):配电终端方向过流启动后,根据正反方向过流保护锁关联表中的闭锁标志查找正反方向启动标志表的启动位,综合所有需关联的启动状态后决定方向过流保护是否动作。本发明技术方案能实现对智能配网故障快速定位和隔离。

    一种高压真空断路器
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106252150A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610716825.2

    申请日:2016-08-25

    摘要: 本发明公布了一种高压真空断路器,包括筒体以及盖板,在筒体内设有真空灭弧室,紧固块置于真空灭弧室的上方,紧固块的外圆周壁上安装有空心圆台,在筒体上端内壁上开有与空心圆台相配合的卡槽,真空灭弧室与紧固块连接,筒体下端内壁上设有支撑块,限位板固定在支撑块上,在真空灭弧室两端分别连接有内部中空的导向柱和顶杆,在顶杆的上端安装有橡胶球,橡胶球上端面与盖板内壁接触,在限位板中部开有通孔,绝缘拉杆上端依次贯穿通孔、导向柱后与真空灭弧室的动触杆接触。出现故障时,只需打开盖板,利用空心圆台与卡槽之间的活动配合,可将固定块以及真空灭弧室一并取出,摒弃了传统的断路器复杂的安装拆卸步骤,大大降低了工作人员的劳动强度。

    中高压真空断路器
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106098464A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610716830.3

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: H01H33/662 H01H33/664

    摘要: 本发明公布了中高压真空断路器,包括筒体以及盖板,在筒体内设有真空灭弧室,紧固块置于真空灭弧室的上方,紧固块的外圆周壁上安装有空心圆台,在筒体上端内壁上开有与空心圆台相配合的卡槽,真空灭弧室与紧固块连接,筒体下端内壁上设有支撑块,限位板固定在支撑块上,在真空灭弧室两端分别连接有内部中空的导向柱和顶杆,在顶杆的上端安装有橡胶球,橡胶球上端面与盖板内壁接触,在限位板中部开有通孔,绝缘拉杆上端依次贯穿通孔、导向柱后与真空灭弧室的动触杆接触。出现故障时,只需打开盖板,利用空心圆台与卡槽之间的活动配合,可将固定块以及真空灭弧室一并取出,摒弃了传统的断路器复杂的安装拆卸步骤,大大降低了工作人员的劳动强度。

    一种插线板壳体
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104538778A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410616848.7

    申请日:2014-11-06

    摘要: 本发明公布了一种插线板壳体,包括壳体以及盖板,在盖板的两端固定有卡接柱,盖板的活动端底部设置有挡板,球形腔体内壁上开设有多个扇形槽,扇形槽内滑动设置有夹持块,且夹持块通过弹簧与扇形槽的底部连接;挡板的端部安装有两个弹性支脚,限位块上开有燕尾槽,两个锐角三角块的最长边分别与燕尾槽的两侧壁相连接;当盖板进行密封时,弹性支脚与锐角三角块的斜边做相对运动,两个弹性支脚分别受到两个锐角三角块的挤压向间隙中部靠拢,弹性支脚受到挤压后发生形变后自身会回复形变对锐角三角形反方向的作用力,使得挡板卡紧在燕尾槽中,使得盖板在充电接口处被锁定,防止充电桩附近的儿童因玩耍肆意将盖板打开,提高充电桩的安全性。

    一种安全防盗型充电桩

    公开(公告)号:CN104393635A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410616849.1

    申请日:2014-11-06

    IPC分类号: H02J7/00

    CPC分类号: B60L11/1825

    摘要: 本发明公布了一种安全防盗型充电桩,包括充电桩本体,所述充电桩本体固定安装在一个基座上,所述基座为空腔结构,在基座内设置有电器保险箱,所述充电桩本体的电路板安装在电器保险箱内,在基座上设置有一个用于开启关闭的盖板。本发明基座使得充电桩本体的底部连接件全部隐藏,相对于现有技术中充电桩本体直接安装在地面的方式而言,连接螺栓难以取出,增加了其安全性,大大提高了防止被盗的可能性。