一种激光法光程差无损检测真空管真空度的方法

    公开(公告)号:CN105513888A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510848632.8

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: H01H33/668

    Abstract: 本发明属于电力无损检测和电力仪器仪表技术领域,具体涉及一种激光法光程差无损检测真空管真空度的方法。本发明主要解决现有的真空管真空度的检测方法存在拆装麻烦、费时费力且测量结果不准确的问题。一种激光法光程差无损检测真空管真空度的方法,包括以下步骤:(1)使用激光发生器照射真空泡,通过激光发生器产生激光照射到真空灭弧室的玻璃外壳上产生两束光,另一束光穿越玻璃外壳进入真空灭弧室,发生折射,变成出射光;(2)利用激光接收器采集出射光,并记录激光接收器采集的信号1;(3)使用一段时间后,重复步骤(1)和步骤(2),并记录激光接收器采集的信号2,根据信号1与信号2的光程差反应真空管内的真空度。

    一种激光法无损检测真空管真空度的方法

    公开(公告)号:CN105509959B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201510844428.9

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明属于电力无损检测技术领域,具体涉及一种激光法无损检测真空管真空度的方法。本发明主要解决现有的真空度检测方法存在费时费力,且测量不准确的问题。本发明方法包括以下步骤:(1)调整激光器,(2)确定设定角:利用步进电机带动测量臂旋转,在测量臂上安装光电管,光电管用于检测测量激光发生器照射在真空泡上的反射光,当光电管检测到反射光的最大值时,开始计数步进电机的脉冲,根据脉冲数换算成测量臂的转动角度,即设定角;(3)将步骤(2)中真空泡换成待检测的真空泡,重复步骤(2),得到测量角;(4)根据偏移角=测量角-设定角,当偏移角为正时,说明真空泡内真空下降;当偏移角为负时,说明真空室内真空良好。

    一种无损检测真空管真空度的装置

    公开(公告)号:CN105355506B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510844539.X

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明属于电力无损检测和电力仪器仪表技术领域,具体涉及一种无损检测真空管真空度的装置。本发明主要解决现有的真空管真空度的检测方法存在拆装麻烦、费时费力且测量结果不准确的问题。本发明一种无损检测真空管真空度的装置,在上台板前端设有半圆弧,在定位光源固定座上安装有定位激光发生器,在检测光源固定座上安装有检测激光发生器,在上台板的下表面上装有步进电机,所述步进电机的输出轴穿过上台板与测量臂相连接,在测量臂的另一端安装有光电管,光电管的正前方设有凸透镜,在上台板上还设有分界开关,所述定位激光发生器、检测激光发生器、步进电机、光电管和分界开关都与控制器相连接。

    一种防止电磁辐射的电柜

    公开(公告)号:CN105263304A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510724959.4

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明属于电力设备技术领域,具体涉及一种防止电磁辐射的电柜。本发明主要解决了现有电柜反射的电磁辐射会对环境造成二次污染的技术问题。本发明采用的技术方案为:一种防止电磁辐射的电柜,包括金属柜体,其中:它还包括外电磁吸收层和内电磁吸收层,所述外电磁吸收层设在柜体的外表面,内电磁吸收层设在柜体的内表面。所述外电磁吸收层和内电磁吸收层为碳纤维-树脂复合板层。本发明对电力设备产生的电磁辐射具有吸收的优点,避免了对环境造成的二次污染。

    充油电气设备的绝缘油中溶解气体检测方法

    公开(公告)号:CN117054540A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310910961.5

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种充油电气设备的绝缘油中溶解气体检测方法,通过简单实用的气路流程实现了对充油电气设备绝缘油中溶解气体准确定量分析;包括进样口、色谱柱、热导检测器(TCD)、氢火焰离子检测器(FID)和六通阀,进样口与色谱柱的入口连通在一起,色谱柱的出口与热导检测器(TCD)的入口连通在一起,在热导检测器(TCD)的出口上连接有六通阀的入口(6),在六通阀的第一出口(1)上连接有镍触媒转化炉(Ni),镍触媒转化炉(Ni)的输出口与氢火焰离子检测器(FID)的输入口连通在一起;六通阀的第二出口(5)与氢火焰离子检测器的输入口连通在一起;可完成油中溶解气体的定量检测,操作简单,分析时间短。

    一种高压开关机械特性综合测试装置

    公开(公告)号:CN115096578B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211027885.5

    申请日:2022-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种高压开关机械特性综合测试装置,其利用方形激光感应板或矩形激光感应板识别激光发射器发射出的红色细激光束的实时位置,以绘制高压开关行程‑时间曲线,实现对高压开关动作速度的无线测量;根据指向位置的不同,激光发射器可在方形激光感应板、矩形激光感应板上分别给出弧形旋转和直线位移两种激光路径,从而使本装置具备弧形旋转测量和直线位移测量两种方式,在现场条件不适用某种测量方式时可采用另一种测量方式。本发明利用激光位置变化实现高压开关速度的无线测量,同时可完成高压开关时间测试,具有安全性高、适应性好、实用性强、结构简单、操作方便等优点,能够有效提升高压开关机械特性试验工作效率。

    一种散装电力避雷器泄露电流的试验方法

    公开(公告)号:CN117008007A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310910111.5

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种散装电力避雷器泄露电流的试验方法,解决了如何便捷高效地对散装电力避雷器的泄露电流进行测试的问题;在长方形平板车绝缘车体板(1)的顶端面上,间隔地设置有避雷器嵌入凹槽座(4),在避雷器嵌入凹槽座中设置有接地组件(5),在长方形平板车绝缘车体板的顶端面的四个角上,均设置有绝缘立柱(7)和水平导电管状框架(8),在避雷器嵌入凹槽座内嵌入有避雷器(16),在避雷器(16)的顶部接线端子上连接有施压弹簧夹(15),施压弹簧夹依次与施压垂吊导线(14)、微安电流表(12)、施压铜导线(11)和测试施压电源引出点(10)连接;本发明具有支持多个避雷器同时试验、测试效率高、移动灵活。

    充油电气设备的绝缘油中溶解气体检测装置

    公开(公告)号:CN117007709A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310910837.9

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种充油电气设备的绝缘油中溶解气体检测装置,通过简单实用的气路流程实现了对充油电气设备绝缘油中溶解气体准确定量分析;包括进样口、色谱柱、热导检测器(TCD)、氢火焰离子检测器(FID)和六通阀,进样口与色谱柱的入口连通在一起,色谱柱的出口与热导检测器(TCD)的入口连通在一起,在热导检测器(TCD)的出口上连接有六通阀的入口(6),在六通阀的第一出口(1)上连接有镍触媒转化炉(Ni),镍触媒转化炉(Ni)的输出口与氢火焰离子检测器(FID)的输入口连通在一起;六通阀的第二出口(5)与氢火焰离子检测器的输入口连通在一起;可完成油中溶解气体的定量检测,操作简单,分析时间短。

Patent Agency Ranking