用于高压回路的电磁式固体开关及检测装置

    公开(公告)号:CN103647536B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310654798.7

    申请日:2013-12-05

    IPC分类号: H03K17/56

    摘要: 本发明公开了一种用于高压回路的电磁式固体开关及检测装置。其中,该固体开关包括:信号调制电路,用于将接收到初始控制信号进行信号调制得到调制控制信号;耦合电路,用于对调制控制信号耦合生成耦合信号;信号调理电路,用于对耦合信号进行信号调整得到驱动控制信号;IGBT串联电路包括多个串联连接的IGBT管,驱动控制信号控制IGBT管的导通或关断;信号调理电路包括能量存储电路,用于在初始控制信号存在的情况下,存储耦合信号的电能,并在初始控制信号不存在的情况下释放电能,为IGBT串联电路供能。采用本发明,解决了现有技术中固体开关受电磁干扰,导致对高压输电系统检修的结果不准确的问题,实现了消除固体开关的电磁干扰的效果。

    一种基于光纤布喇格光栅的油浸式变压器故障定位装置

    公开(公告)号:CN104949915A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510222392.0

    申请日:2015-05-04

    IPC分类号: G01N21/00

    摘要: 本发明公开了属于变压器故障检测设备范围的一种基于光纤布喇格光栅的油浸式变压器故障定位装置。该装置是采用镀钯银合金薄膜作为油中溶解氢气的氢传感器,具体是在光纤布喇格光栅的栅区部位镀钯银合金薄膜作为油中溶解氢气的光纤布喇格光栅氢传感器,将多个光纤布喇格光栅氢传感器经单模光纤熔接并布置到变压器腔体中各个面上,实现变压器腔体中溶解氢气的三维立体监控溶解氢气的三维立体监控。本发明克服了现有的故障定位装置需要离线吊罩检查等缺点,能够满足油浸式变压器内部产氢故障定位的特殊要求。该传感器采用波长解调,不受光强变化的影响。并且该传感器不会对变压器的运行造成危害,安全可靠。

    高灵敏度光谱吸收衰减振荡腔的变压器油中气体检测装置

    公开(公告)号:CN104807765A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510221886.7

    申请日:2015-05-04

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明公开了属于电力变压器的安全检测设备范围的一种高灵敏度光谱吸收衰减振荡腔的变压器油中气体检测装置,该气体检测装置由超连续谱宽带光源、光纤环形衰减振荡腔、增益钳制单元和光强检测单元组成;在电力变压器主腔室内部,在两列空心光子晶体光纤的两端各连接一个高反射率的光学器件或高反射率的光学结构形成光纤环形衰减振荡腔,通过光纤与光纤环形衰减振荡腔两端分别超连续谱宽带光源和增益钳制光路连接,增益钳制光路通过光纤与光强检测单元连接;利用光纤环形衰减振荡腔和增益钳制光路拓扑设计,实现的高精度时间变化量测量,提高系统检测精度和灵敏度;对变压器油中溶解气体的种类与含量进行分析和评估。

    用于检测变压器油中氢气的光纤布喇格光栅氢气传感器

    公开(公告)号:CN104792715A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510221676.8

    申请日:2015-05-04

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明属于电力设备检测技术领域,尤其涉及一种用于检测变压器油中氢气的光纤布喇格光栅氢气传感器。以侧边抛磨光纤布喇格光栅作为基底,采用钯银合金以及纯金属钯膜作为氢敏薄膜,利用其与氢气反应吸收氢气体积膨胀的原理,将环境中的氢气浓度转变为应力;通过氢敏薄膜与基底的紧密结合将在氢敏薄膜上产生的应变传导到基地上并转变为中心波长的偏移量,通过检测中心波长的偏移量或者透射光强的幅值即可检测环境中的氢浓度值。本发明优点在于:采用光学方法,适用于变压器中复杂的电磁环境,不受电磁干扰的影响,提高了测量精度,安全可靠,可以直接置于变压器油中,不需要油气分离,可以做到实时监测并且提高了监测的精确度。

    一种光纤布喇格光栅风向传感系统及风向计算方法

    公开(公告)号:CN103344782B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310238120.0

    申请日:2013-06-17

    IPC分类号: G01P13/04

    摘要: 本发明公开了在线监测技术领域的一种光纤布喇格光栅风向传感系统。其技术方案是,所述传感系统包括导风板、重锤、转轴、支柱、若干个弹片、压板、底座、若干个传感光纤布喇格光栅和数据处理子系统;同时给出了光纤布喇格光栅风向传感系统的风向计算方法。本发明解决了现有技术抗电磁干扰能力差,长期可靠性差,不能进行远距离无源监测等难题,特别适合于在输电线路所处的强电磁环境和恶劣温湿度环境中使用。

    用于高压回路的固体开关及检测装置

    公开(公告)号:CN103647538A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310654819.5

    申请日:2013-12-05

    IPC分类号: H03K17/567

    摘要: 本发明公开了一种用于高压回路的固体开关及检测装置。其中,该固体开关包括:信号转换电路,用于将接收到的初始控制信号转换为目标控制信号;信号传输装置,用于传输目标控制信号;驱动电路,用于对目标控制信号进行信号处理得到驱动信号;IGBT串联电路包括一个或多个IGBT管,驱动信号控制IGBT管的导通或关断;供能电路,用于为驱动电路供能;驱动电路包括能量存储电路,用于在供能电路提供电能的情况下,存储能量,并在供能电路不提供电能的情况下,释放能量为IGBT驱动电路供能。采用本发明,解决了现有技术中固体开关受电磁干扰的问题,实现了消除固体开关的电磁干扰的效果,从而提高了检测结果的准确性。

    用于高压回路的开关装置

    公开(公告)号:CN103401545A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310322174.5

    申请日:2013-07-19

    IPC分类号: H03K17/567

    摘要: 本发明公开了一种用于高压回路的开关装置。该用于高压回路的开关装置包括:低压端,连接至低压回路,用于接收来自低压回路的控制信号,其中,高压回路在控制信号的控制下断开或导通;高压端,高压端包括高压端腔体,高压端腔体内的空隙全部采用固体绝缘填充物填充;连接单元,连接单元包括第一端和第二端,第一端连接至低压端,第二端连接至高压端。通过本发明,使得开关在控制高压输电系统进行安全地导通与断开操作时不发生局部放电。

    开关装置和开关设备
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103368544A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310319337.4

    申请日:2013-07-19

    IPC分类号: H03K17/567

    摘要: 本发明公开了一种开关装置和开关设备。其中,该开关装置包括:驱动单元,用于生成第一控制信号;开关单元,与驱动单元耦合,开关单元用于根据第一控制信号,在导通状态和关断状态之间进行切换;馈能单元,并联在开关单元的两端,用于在开关单元处于关断状态时,利用开关单元的两端之间的电位差进行充电,并根据充电后的馈能单元的端电压为驱动单元供电。本发明解决了现有技术中由于通过外部电源向开关器件供电需要进行电压隔离而造成的供电系统结构复杂且成本较高的技术问题,通过馈能单元从主电路取能并供电的设计,达到了降低开关系统的复杂程度及其制造成本的技术效果。

    一种基于光纤布喇格光栅的油浸式变压器故障定位装置

    公开(公告)号:CN104949915B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510222392.0

    申请日:2015-05-04

    IPC分类号: G01N21/00

    摘要: 本发明公开了属于变压器故障检测设备范围的一种基于光纤布喇格光栅的油浸式变压器故障定位装置。该装置是采用镀钯银合金薄膜作为油中溶解氢气的氢传感器,具体是在光纤布喇格光栅的栅区部位镀钯银合金薄膜作为油中溶解氢气的光纤布喇格光栅氢传感器,将多个光纤布喇格光栅氢传感器经单模光纤熔接并布置到变压器腔体中各个面上,实现变压器腔体中溶解氢气的三维立体监控溶解氢气的三维立体监控。本发明克服了现有的故障定位装置需要离线吊罩检查等缺点,能够满足油浸式变压器内部产氢故障定位的特殊要求。该传感器采用波长解调,不受光强变化的影响。并且该传感器不会对变压器的运行造成危害,安全可靠。

    用于高压回路的开关装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103401545B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201310322174.5

    申请日:2013-07-19

    IPC分类号: H03K17/567

    摘要: 本发明公开了一种用于高压回路的开关装置。该用于高压回路的开关装置包括:低压端,连接至低压回路,用于接收来自低压回路的控制信号,其中,高压回路在控制信号的控制下断开或导通;高压端,高压端包括高压端腔体,高压端腔体内的空隙全部采用固体绝缘填充物填充;连接单元,连接单元包括第一端和第二端,第一端连接至低压端,第二端连接至高压端。通过本发明,使得开关在控制高压输电系统进行安全地导通与断开操作时不发生局部放电。