一种电容式套管末屏接地装置

    公开(公告)号:CN114204289B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111383864.2

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: H01R4/66

    摘要: 本发明属于电力施工设备技术领域,具体涉及一种电容式套管末屏接地装置;采用的技术方案为:包括末屏底座、接地帽、末屏绝缘套和末屏引线,接地帽螺纹连接于末屏底座上,接地帽与末屏底座之间形成空腔,末屏绝缘套设置于末屏底座的内孔中,末屏引线贯穿末屏绝缘套且一端伸入空腔内;末屏引线的上方设置有倒“凹”形的接线柱,接线柱的上端接有连接杆,连接杆贯穿接地帽上端面设置,连接杆的周向设置有绝缘组件,绝缘组件内部自上而下依次嵌有多个密封轴承;接线柱周向两侧对称设置有绝缘块,接地帽内壁设置有水平凸起,水平凸起与绝缘块一一对应且抵触设置。

    便携式SF6红外检漏仪校验气体发生装置及发生方法

    公开(公告)号:CN107741405B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201710925062.7

    申请日:2017-10-02

    IPC分类号: G01N21/3504

    摘要: 本发明公开了一种便携式SF6红外检漏仪校验气体发生装置及发生方法,解决了在SF6红外检漏仪的灵敏度校验中SF6气体泄漏量不能准确控制的问题。气筒(4)的活塞杆(5)的外侧端与丝杠螺母(3)固定连接在一起,在气筒的前端分别连接有进气管(6)和出气管(9),进气管(6)的另一端与SF6气瓶(7)连通,电控进气开关阀(8)、进气压力传感器(14)、电控出气开关阀(10)和出气压力传感器(13)分别与校验电控器(15)电连接,在校验电控器(15)上连接有步进电机驱动器(19),步进电机驱动器(19)与步进电机(18)电连接;在出气管的出气口(11)的一侧设置有SF6红外检漏的背景板(12)。本发明精确控制SF6气体的泄漏量,成本低,准确率高。

    一种并联电抗器磁路缺陷模拟装置

    公开(公告)号:CN114675102A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210247114.0

    申请日:2022-03-14

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/52

    摘要: 本发明公开了一种并联电抗器磁路缺陷模拟装置,包括分隔为两个油室的油箱;一油室放置变压器,变压器副边与第一电容和第二电容的一端电连接;第一电容另一端穿过另一油室接地,第二电容另一端与第一选择开关、缺陷选择电路和第二选择开关串联后接地,缺陷选择电路包括并联的多个缺陷单元,各缺陷单元连接方式相互独立,均与第一电容另一端电连接。本发明提供的并联电抗器磁路缺陷模拟装置,油箱分割为两个油室,可减少产生气体污染的范围;通过配置开关不同档位,实现对并联电抗器磁路多点接地,以及磁路处于多种不同缺陷单元的连接状态下的准确模拟,提升查找磁路缺陷与产生的特征气体之间的关联特征的工作效率,提高判断结果的准确度。

    一种电容式套管末屏接地装置

    公开(公告)号:CN114204289A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111383864.2

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: H01R4/66

    摘要: 本发明属于电力施工设备技术领域,具体涉及一种电容式套管末屏接地装置;采用的技术方案为:包括末屏底座、接地帽、末屏绝缘套和末屏引线,接地帽螺纹连接于末屏底座上,接地帽与末屏底座之间形成空腔,末屏绝缘套设置于末屏底座的内孔中,末屏引线贯穿末屏绝缘套且一端伸入空腔内;末屏引线的上方设置有倒“凹”形的接线柱,接线柱的上端接有连接杆,连接杆贯穿接地帽上端面设置,连接杆的周向设置有绝缘组件,绝缘组件内部自上而下依次嵌有多个密封轴承;接线柱周向两侧对称设置有绝缘块,接地帽内壁设置有水平凸起,水平凸起与绝缘块一一对应且抵触设置。

    一种双站圆周探地雷达快速时域成像方法及系统

    公开(公告)号:CN112433208A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011157378.4

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G01S13/88 G01S13/90

    摘要: 本申请涉及一种双站圆周探地雷达快速时域成像方法及系统,涉及雷达技术领域,该方法包括以下步骤:按照预设划分规则将合成孔径划分为多级子孔径层,各下一级子孔径层的子孔径均包括至少两个上一级子孔径层的子孔径;根据划分后获得的第一级子孔径层,计算获得第一级子孔径层对应的子图像;根据各级子孔径层之间的对应关系以及第一级子孔径层对应的子图像,进行循环递归计算,获得各级子孔径层对应的子图像;根据各子图像,计算获得全孔径最终图像。本申请采用多级子孔径和子图像处理技术,在保持时域成像方法高精度的同时,降低时域成像方法的运算量,从而提高了成像处理的效率。