一种气体密度继电器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117316704A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311384897.8

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: H01H35/26

    摘要: 本发明公开了一种气体密度继电器,包括:表壳组件和表芯组件;所述表芯组件设置于所述表壳组件的内部;所述表芯组件包括压力检测结构、低温防误报警控制杆和报警结构;所述压力检测结构感受待检测气体的压力产生形变触发报警结构产生报警信号;所述低温防误报警控制杆用于阻止压力检测结构在低温时形变从而触发报警结构产生报警信号。该气体密度继电器的有益效果主要包含两个方面:一是,低温时SF6液化,如果气态的SF6密度值(P20)低于报警压力,但高于闭锁压力,密度继电器的报警信号不会发出报警信号,减少运维人员到现场进行非必要的安全确认;二是,实现方法简单、可靠,仅需对原密度继电器进行微小的改动,即可完成。

    一种断路器防跳试验仪
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111077445A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911417625.7

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种断路器防跳试验仪,用以解决现有技术中断路器防跳测试工作过于繁琐,耗时过长的问题。包括:微处理器模块、显示模块、计时模块、时间比较模块以及电源模块;断路器的一对辅助接点、分闸接点、合闸接点皆与与微处理器模块电连接,防跳继电器的常闭接点串联在断路器的合闸回路中用于切断合闸回路,防跳继电器的常开接点并联在防跳回路中用于启动防跳继电器,防跳继电器的一对辅助接点与微处理器模块电连接,电源模块分别与断路器和微处理器模块连接,显示模块、计时模块以及时间比较模块皆与微处理模块连接。有益效果为减少了工作人员的劳动强度,提高了工作效率。

    一种断路器
    7.
    发明公开
    一种断路器 审中-实审

    公开(公告)号:CN117316724A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311384876.6

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: H01H71/04

    摘要: 本发明公开了一种断路器,包括:外壳、触点组件、操作机构和灭弧装置;还包括气体密度继电器,气体密度继电器包括表壳组件和表芯组件;所述表芯组件设置于所述表壳组件的内部;所述表芯组件包括压力检测结构、低温防误报警控制杆和报警结构;所述压力检测结构感受待检测气体的压力产生形变触发报警结构产生报警信号;所述低温防误报警控制杆用于阻止压力检测结构在低温时形变从而触发报警结构产生报警信号。该断路器的有益效果主要包含两个方面:一是,低温时SF6液化,如果气态的SF6密度值(P20)低于报警压力,但高于闭锁压力,密度继电器的报警信号不会发出报警信号,减少运维人员到现场进行非必要的安全确认。

    一种在线监测用密度传感器

    公开(公告)号:CN115406803A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211145250.5

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: G01N9/26

    摘要: 本发明涉及液体密度检测技术领域,且公开了一种在线监测用密度传感器,包括检测杆,所述检测杆的一侧安装有两个检测探头,所述检测杆上安装有箱体,所述箱体的内部设有击液腔、缓液腔和检测腔,所述检测探头位于检测腔内。本发明通过在检测杆的一侧安装箱体,并在箱体内开设击液腔、缓液腔和检测腔,利用进液头将两股动能基本相同液体输送至击液腔中缓击装置的两端,实现两股液体的动能消耗,从而将动能大大降低的液体输送至缓液腔中暂存,再利用液体自身液压以及抽液装置的抽吸作用使得液体缓慢进入检测腔内,从而防止检测探头直接与外界液体接触而导致其检测环境不稳定,达到提高检测探头检测精确度的目的。

    一种在线监测用密度传感器

    公开(公告)号:CN115406803B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211145250.5

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: G01N9/26

    摘要: 本发明涉及液体密度检测技术领域,且公开了一种在线监测用密度传感器,包括检测杆,所述检测杆的一侧安装有两个检测探头,所述检测杆上安装有箱体,所述箱体的内部设有击液腔、缓液腔和检测腔,所述检测探头位于检测腔内。本发明通过在检测杆的一侧安装箱体,并在箱体内开设击液腔、缓液腔和检测腔,利用进液头将两股动能基本相同液体输送至击液腔中缓击装置的两端,实现两股液体的动能消耗,从而将动能大大降低的液体输送至缓液腔中暂存,再利用液体自身液压以及抽液装置的抽吸作用使得液体缓慢进入检测腔内,从而防止检测探头直接与外界液体接触而导致其检测环境不稳定,达到提高检测探头检测精确度的目的。