电压互感器二次绕组防短路装置

    公开(公告)号:CN107132463B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201710432223.9

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: G01R31/12 G01R1/36

    摘要: 本发明提供的电压互感器二次绕组防短路装置,安装在电压互感器二次绕组与电压互感器取样单元测量回路之间,包括空气开关、接线端子和保护电路板,保护电路板包括主回路电阻、保护电阻、发光二极管和熔断器;其中,空气开关的进线端接入电压互感器二次绕组的火线与零线,空气开关的出线端接入主回路电阻的一端,主回路电阻的另一端与熔断器的一端连接,熔断器的另一端在接入接线端子的进线端的同时与保护电阻的一端或发光二极管的正极连接,保护电阻的另一端或发光二极管的负极接入接线端子的进线端,接线端子的出线端接入电压互感器取样单元测量回路的火线与零线。本发明可以消除测试回路短路引起电压互感器二次绕组短路的安全隐患。

    电压互感器二次绕组防短路装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107132463A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710432223.9

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: G01R31/12 G01R1/36

    CPC分类号: G01R31/12 G01R1/36

    摘要: 本发明提供的电压互感器二次绕组防短路装置,安装在电压互感器二次绕组与电压互感器取样单元测量回路之间,包括空气开关、接线端子和保护电路板,保护电路板包括主回路电阻、保护电阻、发光二极管和熔断器;其中,空气开关的进线端接入电压互感器二次绕组的火线与零线,空气开关的出线端接入主回路电阻的一端,主回路电阻的另一端与熔断器的一端连接,熔断器的另一端在接入接线端子的进线端的同时与保护电阻的一端或发光二极管的正极连接,保护电阻的另一端或发光二极管的负极接入接线端子的进线端,接线端子的出线端接入电压互感器取样单元测量回路的火线与零线。本发明可以消除测试回路短路引起电压互感器二次绕组短路的安全隐患。

    一种试验用警示放电棒
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115149288A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210831995.0

    申请日:2022-07-15

    IPC分类号: H01R11/14 H01R13/717

    摘要: 一种试验用警示放电棒,属于电力设备检修技术领域,包括纯铜挂钩、罗氏环、发光二极管、阻放接口、环氧树脂绝缘杆、橡胶绝缘手柄以及放电电阻,所述纯铜挂钩的下端外侧与环氧树脂绝缘杆的上段连接,纯铜挂钩的下端内侧与放电电阻连接;放电电阻设置在环氧树脂绝缘杆的上段内部;罗氏环设置在放电电阻外侧;罗氏环与发光二极管在环氧树脂绝缘杆内部通过导线连接;橡胶绝缘手柄位于环氧树脂绝缘杆的下段末端。本发明可有效解决电力设备高压电气试验后放电过程可能会产生较大的电弧以及放电声,甚至烧损设备,危急人身安全等情况,保证放电过程有序进行,并能够通过直观现象判断放电的过程,保护试验设备及人身安全。

    一种光伏并网逆变器的信息采集与监测系统

    公开(公告)号:CN118336926A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410748913.5

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本发明涉及光伏并网逆变器信息采集与监测领域,具体公开一种光伏并网逆变器的信息采集与监测系统,本发明将采样时间点逆变器信息分别与监测周期内逆变器信息平均值、历史采样时间点逆变器信息、采样时间点其他逆变器信息进行比较,判断采集的逆变器信息是否有误,并进行修正,能够确保采集的逆变器信息的准确性和可靠性;通过获取逆变器的电压电流数值吻合度、电压电流波动度、转换效率、功率因数、转化损耗百分比和输出波形畸变程度,并获取逆变器内部组件的电压和温度,判断逆变器运行是否异常,采集有助于逆变器性能分析和故障诊断的多个维度的数据,进而能更好地有效评估逆变器的运行状态,保证逆变器正常工作。

    一种光伏并网逆变器的信息采集与监测系统

    公开(公告)号:CN118336926B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410748913.5

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本发明涉及光伏并网逆变器信息采集与监测领域,具体公开一种光伏并网逆变器的信息采集与监测系统,本发明将采样时间点逆变器信息分别与监测周期内逆变器信息平均值、历史采样时间点逆变器信息、采样时间点其他逆变器信息进行比较,判断采集的逆变器信息是否有误,并进行修正,能够确保采集的逆变器信息的准确性和可靠性;通过获取逆变器的电压电流数值吻合度、电压电流波动度、转换效率、功率因数、转化损耗百分比和输出波形畸变程度,并获取逆变器内部组件的电压和温度,判断逆变器运行是否异常,采集有助于逆变器性能分析和故障诊断的多个维度的数据,进而能更好地有效评估逆变器的运行状态,保证逆变器正常工作。