一种低压柜母排固定结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113451893A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110848490.0

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: H02B1/20 H02B1/56

    摘要: 本发明涉及一种低压柜母排固定结构,包括支架和多个绝缘子,所有的铜排排成相互平行的一列布置在低压柜相对的两个侧面之间,相邻的两组铜排之间设有绝缘子,支架固定连接至低压柜,用于支撑铜排,两端的两组铜排分别连接至支架,支架与铜排之间设有绝缘子。与现有技术相比,本发明使用绝缘子将铜排纵向并列串接在一起,再由支架固定到柜体上,大大增加了铜排之间的散热间隙,保证了铜排的散热;相邻铜排之间以及铜排与支架之间安装有绝缘子,绝缘子能够定位和限位铜排,确保了每极铜排位置的一致性和散热间隙,便于后续接线,规范性更高。

    一种低压柜母排固定结构

    公开(公告)号:CN215681255U

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202121713409.X

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: H02B1/20 H02B1/56

    摘要: 本实用新型涉及一种低压柜母排固定结构,包括支架和多个绝缘子,所有的铜排排成相互平行的一列布置在低压柜相对的两个侧面之间,相邻的两组铜排之间设有绝缘子,支架固定连接至低压柜,用于支撑铜排,两端的两组铜排分别连接至支架,支架与铜排之间设有绝缘子。与现有技术相比,本实用新型使用绝缘子将铜排纵向并列串接在一起,再由支架固定到柜体上,大大增加了铜排之间的散热间隙,保证了铜排的散热;相邻铜排之间以及铜排与支架之间安装有绝缘子,绝缘子能够定位和限位铜排,确保了每极铜排位置的一致性和散热间隙,便于后续接线,规范性更高。

    真空中C4F7N/CO2/O2混合气体泄漏特性检测系统及方法

    公开(公告)号:CN118518278A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410636979.5

    申请日:2024-05-22

    IPC分类号: G01M3/20

    摘要: 本发明涉及一种真空中C4F7N/CO2/O2混合气体泄漏特性检测系统及方法。该系统利用抽真空装置获取初始真空环境和混合气体后,交替利用氦气提供装置以及抽真空装置以交替通入不同预设压力的氦气以及抽真空,形成新的真空环境,向新的真空环境通入混合气体,并利用氦离子化气相色谱仪检测与初始真空环境对应的第一O2泄漏浓度以及与新的真空环境对应的第二O2泄漏浓度,得到真空中O2的真实泄漏浓度、C4F7N的真实泄漏浓度以及CO2的真实泄漏浓度。与现有技术相比,本发明具有有效、准确地检测真空中C4F7N/CO2/O2三元混合气体的泄漏特性等优点。

    一种特高频局放监测装置的告警策略验证方法

    公开(公告)号:CN117783980A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311700960.4

    申请日:2023-12-12

    IPC分类号: G01R35/00 G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种特高频局放监测装置的告警策略验证方法。使用可编程任意信号发生器用于模拟并输出工程现场实际信号;将信号发生器与待测的监测装置相连,并控制信号发生器向待测的监测装置输出验证信号;获取监测装置的告警逻辑规则生成策略,对应设定信号发生器输出信号的参数;控制所述信号发生器模拟并输出验证信号,记录监测装置的后台事件及告警信息。与现有技术相比,本发明解决了标准化信号发生器与生产实际中信号特性有较大差异的问题,有效提高了检验的准确性。此外,本发明能准确识别监测装置的实际运行策略与既定策略不一致的问题,避免由于监测装置底层运行规律与声明的策略不同,造成技术人员对电力设备运行状态的误判。

    一种弹簧弹性模量与服役状态评估方法及装置

    公开(公告)号:CN118443289A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410606531.9

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明涉及一种基于超声硬度检测的弹簧弹性模量与服役状态评估方法及装置,装置包括能够与待测弹簧超声共振的振动棒、用于产生激励使振动棒超声振动的压电振动线圈、用于检测所述振动棒与待测弹簧接触前后振动频率的压电振动传感器,以及用于检测超声波在所述待测弹簧表面的声速与声衰减的超声探头。与现有技术相比,本发明通过超声硬度检测技术,实现了弹簧硬度、弹性模量和服役状态的实时在线评估,可利用大量实验数据和理论分析构建拟合曲线关系,且适用于不同材料、不同类型、不同工况下的弹簧评估,有助于提高设备的运行安全性、可靠性和评估方法的准确性,具有广泛的应用前景。