一种手持对折贴标机及使用方法

    公开(公告)号:CN107117362B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201710432723.2

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: B65C3/02 B65C11/00

    摘要: 本发明涉及一种手持对折贴标机及使用方法,包括上钳体、下钳体、夹子、驱动轮一、驱动轮二、储签盒、导标通道,传感器,上钳体与下钳体活动铰接,上钳体前端与下钳体前端形成夹口,夹口内径与光缆外径相匹配;上钳体与下钳体后端均设有手柄;上钳体与下钳体前端内部设有导标通道,上钳体内设有储签盒,储签盒输出口与导标通道相连通,储签盒输出口向夹口方向依次设有夹子、驱动轮一、驱动轮二;传感器固定在下钳体;所述的下钳体上设有导出口。优点是:手持对折贴标机结构简单,整体简便轻捷,可将钳体前端伸入狭小区域进行贴标签作业,可整齐高效地将标签对折粘贴。

    一种电力电缆绝缘试验套筒及使用方法

    公开(公告)号:CN107328966B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201710432515.2

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: G01R1/18 G01R31/08 G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种电力电缆绝缘试验套筒及使用方法,包括绝缘套、紧固螺栓、垫块,绝缘套内设有垫块,紧固螺栓与绝缘套螺纹连接,所述的垫块底部与绝缘套内壁相匹配,垫块顶部设有与电缆外壁相匹配的凹槽,用以盛放电缆;所述的紧固螺栓包括把手、限位凸头、螺杆,螺杆一端与限位凸头固定连接,另一端与把手固定连接,螺杆与绝缘套螺纹连接,限位凸头与垫块的凹槽相对应,用以固定电缆。优点是:电力电缆绝缘试验套筒可在绝缘距离不足的情况下,运用“极间障”原理,有效屏蔽杂散电流,增加电缆相间、相对地及引线连接处的绝缘强度,减小试验时杂散电流对试验结果的影响,保证电缆试验数据的准确性。

    一种手持对折贴标机及使用方法

    公开(公告)号:CN107117362A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710432723.2

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: B65C3/02 B65C11/00

    CPC分类号: B65C3/02 B65C11/004

    摘要: 本发明涉及一种手持对折贴标机及使用方法,包括上钳体、下钳体、夹子、驱动轮一、驱动轮二、储签盒、导标通道,传感器,上钳体与下钳体活动铰接,上钳体前端与下钳体前端形成夹口,夹口内径与光缆外径相匹配;上钳体与下钳体后端均设有手柄;上钳体与下钳体前端内部设有导标通道,上钳体内设有储签盒,储签盒输出口与导标通道相连通,储签盒输出口向夹口方向依次设有夹子、驱动轮一、驱动轮二;传感器固定在下钳体;所述的下钳体上设有导出口。优点是:手持对折贴标机结构简单,整体简便轻捷,可将钳体前端伸入狭小区域进行贴标签作业,可整齐高效地将标签对折粘贴。

    一种用于高压输电线路的大电流检测装置

    公开(公告)号:CN104330614A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410592401.0

    申请日:2014-10-28

    IPC分类号: G01R19/25

    摘要: 一种用于高压输电线路的大电流检测装置,该装置采用罗氏线圈作为电流互感器把高压大电流转化为采样电流,罗氏线圈与薄膜电阻相连接,薄膜电阻通过光纤与分光镜相连接;分光镜、光电转换器、低通滤波器、运算放大器、A/D转换器、信号处理器依次连接;所述的运算放大器外接可调节电阻和固定电阻,可调节电阻与电子开关并联,电子开关的控制端口与信号处理器相连接,运算放大器输出端连接A/D转换器,A/D转换器输出端与信号处理器的数据端口相连接。提高了系统的响应时间和测量精度;同时,通过设置电子开关和可调节电阻的调节,扩大电流的测量范围。

    一种解决三相电压不平衡的方法

    公开(公告)号:CN104300562A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410589158.7

    申请日:2014-10-28

    IPC分类号: H02J3/26 H02J3/01

    CPC分类号: Y02E40/50 H02J3/26 H02J3/01

    摘要: 本发明涉及一种解决三相电压不平衡的方法,其特征在于,该方法以电网谐波电流或电压为控制输入量,再进一步采集消除谐波后的电网电流电压参数,来实现SVG装置对输出电流的控制,具体步骤如下:1)电网谐波电流采集点采集到的实时谐波电流,输入SVG装置控制器,SVG控制器产生与电网中谐波电流大小相等方向相反的调制电流,经电抗器、保护开关、断路器输入电网;2)消除谐波后的电网电流采集点1得到SVG装置需要进一步微调的电流值,最终,经SVG装置计算,输出控制电流使得电网中经调整后的谐波电压为0。该方法能够有效解决三相电压不平衡的问题,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。