三电流互感器在线监测变压器夹件多点接地电流控制装置

    公开(公告)号:CN103560484B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310532326.4

    申请日:2013-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种三电流互感器在线监测变压器夹件多点接地电流控制装置,解决了现有技术对变压器夹件接地电流进行停电限流的操作方式导致影响电网的正常运行的问题。夹件接地引出线(9)从第一电流互感器(10)的线圈中穿过后与投切电路输入端(21)连接,三个电流互感器的二次侧感应线圈的两端分别与AD转换接口电路的两个输入接口连接,AD转换接口电路(15)的输出端与单片机(17)连接,投切电路输出端(22)与接地端(6)连接;作为限制电流阻抗单元的三个投切支路的阻抗单元均采用双向晶闸管控制支路的通断,通过控制导通角,能控制阻抗支路的通和断,实现阻抗单元的投切。本发明可操作性强,保障了电网的正常安全运行。

    带电吸切清障机
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104218491A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410372143.5

    申请日:2014-07-31

    Abstract: 带电吸切清障机,包括清理箱,清理箱顶部安装数个悬挂架,每个悬挂架上均安装一个凸块,清理箱顶部还安装连接架,连接架上安装楔形刀片,清理箱顶面开设开口,开口位于楔形刀片的刀口的下方,清理箱内设置转轴,转轴的一端安装在清理箱的侧壁上,转轴的另一端通过联轴器与电机连接,电机固定安装在清理箱外壁上,转轴上均匀安装数个锯片,清理箱底部悬挂容纳箱,容纳箱上安装连接软管,连接软管与清理箱相通,容纳箱上安装风机;容纳箱顶面设置通孔,通孔内安装滤网,风机的进风口与滤网连接。本发明还具有结构简洁紧凑、制造成本低廉和使用简便的优点。

    一种调度自动化主站通道板测试方法及装置

    公开(公告)号:CN103346926A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310269288.8

    申请日:2013-06-29

    Abstract: 一种调度自动化主站通道板测试方法和装置,所述方法包括以下步骤:制作测试工具;利用测试工具连接通道板的收、发通路,使其形成一个回路;通过观察通道板面板上收、发指示灯以及系统工作站环路报文接收情况判断通道板通道的好坏。所述装置包括网线和网线连接器;所述网线的一端连接RJ45水晶头,另一端对应RJ45水晶头的1和3引脚的导线相连接;所述RJ45水晶头通过网线连接器与网线公头连接或者直接与网线母头连接。本发明操作简易,可以单人进行通道板测试工作,并且通道测试简单便捷,减少了误操作可能性。由于采用低成本测试装置和简易测试方法,本发明不仅降低了运维成本,而且提高了通道板测试工作效率。

    VFTO远程测量系统及方法
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103105521A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310034629.3

    申请日:2013-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种VFTO远程测量系统及方法,其中,该系统包括:内置探头传感器,用于检测GIS/HGIS中导电杆上的特快速暂态过电压;采集卡,用于采集并记录内置探头传感器检测到的电压数据;控制器,用于控制采集卡对内置探头传感器检测到的电压数据进行记录;传输设备,用于将采集卡记录的电压数据上载至网络以实现远程测量;蓄电池,用于为VFTO远程测量系统的内部电路提供电能。通过运用本发明,解决了特高压变电站通常设置在远离市中心的郊区,如需进行测量,则需要大量的人力物力到特高压变电站进行电压数据的提取,过程较复杂的问题,使操作人员无需到特高压变电站现场获取电压数据,节省了人力物力,提高了操作的便捷性。

    金属氧化物限压器的特快速暂态过电压仿真装置及其方法

    公开(公告)号:CN102998556A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210422003.5

    申请日:2012-10-29

    Abstract: 本发明提供了一种金属氧化物限压器的特快速暂态过电压仿真装置及其方法,该仿真装置采用限压器芯体电阻R(i)模拟限压器芯体的等效电阻随电流变化的特性,限压器芯体电阻R(i)与限压器芯体电容C1并联构成RC回路模拟限压器芯体的高频响应特性,电容C1取决于限压器阀片的高频电容和限压器芯体结构;由限压器内部连接导体的高频电感构成限压器连接电感L,RC回路与电感L串联构成RLC回路,与限压器对地电容C2并联,由此形成限压器的特快速暂态过电压仿真方法,实现特快速暂态过电压下的限压器特性仿真计算,分析限压器对特快速暂态过电压的抑制作用及其适用范围。

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