一种三相变压器试验专用变频电源及监测方法

    公开(公告)号:CN111722153A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010712423.1

    申请日:2020-07-22

    摘要: 本发明涉及一种三相变压器试验专用变频电源及监测方法,该变频电源包括三相PWM发生器、三相逆变电桥、微处理器MCU、ADC等结构;微处理器MCU的控制端与三相PWM发生器的受控端相连;三相PWM发生器的输出端与三相逆变电桥的输入端相连;滤波变压器A、滤波变压器B、滤波变压器C分别串联在三相逆变电桥输出的三个输出回路上;微处理器MCU与ADC相连;ADC的输入端分别与电流监测绕组、负载反射情况监测绕组的两端相连;本发明变频电源具备高度灵活控制能力,能兼顾多种试验条件且具有负载监测能力,且具备负荷监控、滤波发热和啸叫监测功能,既可当做试验源,又可作为三相检测仪器,有较好的实用价值,易于推广应用。

    自动投切装置和通信电源
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109450073A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811478548.1

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: H02J9/06 G08B21/18

    摘要: 本发明提供的自动投切装置和通信电源,涉及通信电源技术领域。其中,该装置应用于设有整流单元和蓄电池组的通信电源,该装置包括保护单元、第一继电器和第二继电器,整流单元的交流端与交流电缆线电连接,整流单元的直流端通过第一继电器的被控制端分别与保护单元和负载电连接;蓄电池组通过第二继电器的被控制端与放电仪电连接,放电仪用于对蓄电池组进行核对性放电试验;交流电缆线分别与第一继电器的控制端和第二继电器的控制端电连接,通过这样的设置,在交流电缆线交流失电时,自动关断第一继电器的被控制端和第二继电器的被控制端,从而便捷地切换蓄电池组和整流单元在通信电源中的运行状态。

    一种三相变压器试验专用变频电源及监测方法

    公开(公告)号:CN111722153B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010712423.1

    申请日:2020-07-22

    摘要: 本发明涉及一种三相变压器试验专用变频电源及监测方法,该变频电源包括三相PWM发生器、三相逆变电桥、微处理器MCU、ADC等结构;微处理器MCU的控制端与三相PWM发生器的受控端相连;三相PWM发生器的输出端与三相逆变电桥的输入端相连;滤波变压器A、滤波变压器B、滤波变压器C分别串联在三相逆变电桥输出的三个输出回路上;微处理器MCU与ADC相连;ADC的输入端分别与电流监测绕组、负载反射情况监测绕组的两端相连;本发明变频电源具备高度灵活控制能力,能兼顾多种试验条件且具有负载监测能力,且具备负荷监控、滤波发热和啸叫监测功能,既可当做试验源,又可作为三相检测仪器,有较好的实用价值,易于推广应用。

    一种通信电源智能维护装置

    公开(公告)号:CN210607515U

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201920164093.X

    申请日:2019-01-30

    摘要: 本实用新型公开了一种通信电源智能维护装置,供电单元、中央控制计算处理单元、远程通讯单元、通信开关电源通讯单元、本地通讯单元、放电控制单元、养护输出选择单元、模数转换单元、数据采集单元和蓄电池单元,采用切断通信开关电源的电源输入方式,模拟站内真实停电场景,通过站内的实际负载对蓄电池进行供电能力测试,解决了传统蓄电池核容测试费时费力的问题,对蓄电池各项数据的变化进行全方面的监测,从而掌握蓄电池的动态变化趋势,并从整组蓄电池中及时发现落后的蓄电池单体,为维护提供有效的指导,使维护人员的维护更有针对性,减缓蓄电池的衰老时间,延长蓄电池的使用寿命,减少蓄电池的更换频率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    自动投切装置和通信电源

    公开(公告)号:CN209119889U

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201822031702.2

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: H02J9/06 G08B21/18

    摘要: 本实用新型提供的自动投切装置和通信电源,涉及通信电源技术领域。其中,该装置应用于设有整流单元和蓄电池组的通信电源,该装置包括保护单元、第一继电器和第二继电器,整流单元的交流端与交流电缆线电连接,整流单元的直流端通过第一继电器的被控制端分别与保护单元和负载电连接;蓄电池组通过第二继电器的被控制端与放电仪电连接,放电仪用于对蓄电池组进行核对性放电试验;交流电缆线分别与第一继电器的控制端和第二继电器的控制端电连接,通过这样的设置,在交流电缆线交流失电时,自动关断第一继电器的被控制端和第二继电器的被控制端,从而便捷地切换蓄电池组和整流单元在通信电源中的运行状态。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利