一种无源型智能配电装置

    公开(公告)号:CN203180773U

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201320172037.3

    申请日:2013-04-08

    IPC分类号: H02M3/07

    摘要: 本实用新型公开了一种无源型智能配电装置,包括输入端用于从一次设备CT上取电的整流电路,整流电路的输出端通过一个由开关控制电路控制其周期性通断的开关管为储能电容充电,储能电容与无源型智能配电装置的输出端子并联;该无源型智能配电装置还包括一个反馈连接在储能电容两端的稳压控制电路,输出控制所述开关管在储能电容两端电压达到预设值时对其进行关断。本实用新型的无源型智能配电装置实现了电能采集效率高、采集范围宽、自动稳压控制、运行稳定、成本低的目的,易控制所需电源等级,为装置的工作提供了安全可靠的工作电源。

    一种无源型微机综合保护装置的储能升压模块

    公开(公告)号:CN203180781U

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201320129006.X

    申请日:2013-03-20

    IPC分类号: H02M3/335 H02H7/10

    摘要: 本实用新型公开了一种无源型微机综合保护装置的储能升压模块,包括一个单端反激变换器,单端反激变换器包括滤波电路、脉冲控制单元和脉冲升压单元,滤波电路用于从高压CT线圈上取电并供给脉冲控制单元和脉冲升压单元,脉冲升压单元包括脉冲变压器及其次级绕组边连接的二极管和储能电容,脉冲变压器的初级绕组边连接有包括开关管和脉冲发生器的脉冲控制单元;脉冲升压单元的输出端用于给断路器的脱扣线圈供电。本实用新型的无源型微机综合保护装置的储能升压模块采用了变压器反激的方式进行升压,不仅完全隔离了低压与高压部分,提高了装置的稳定性和实用性;同时模块使用元件数量少,价格也较为便宜;模块自身功耗较小,对输入功率要求较低。

    一种位于多重差动保护中的TA异常状态的识别方法及装置

    公开(公告)号:CN107546718B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201710652028.7

    申请日:2017-08-02

    IPC分类号: H02H7/045

    摘要: 本发明涉及一种位于多重差动保护中的TA异常状态的识别方法及装置,包括:判断TA所位于的多重差动保护中的任一差动保护是否启动;若任一差动保护启动,对下面条件的条件进行判断:条件A:本侧三相相电流中至少一相相电流不变;条件B:本侧三相任意一相相电流小于设定的无流门槛值;若上面的条件A和B均满足,则判定该TA异常。在本发明中,当TA所位于的多重差动保护中的任一差动保护启动时,通过电流变化情况对该TA异常情况进行判断,若TA异常则产生单一的报文,无需在各个具体的差动保护中进行判断,不仅优化了TA异常判断逻辑,减少了TA异常产生的报文数目,节省了CPU资源,并且实现原理简单,符合实际。

    一种位于多重差动保护中的TA异常状态的识别方法及装置

    公开(公告)号:CN107546718A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710652028.7

    申请日:2017-08-02

    IPC分类号: H02H7/045

    摘要: 本发明涉及一种位于多重差动保护中的TA异常状态的识别方法及装置,包括:判断TA所位于的多重差动保护中的任一差动保护是否启动;若任一差动保护启动,对下面条件的条件进行判断:条件A:本侧三相相电流中至少一相相电流不变;条件B:本侧三相任意一相相电流小于设定的无流门槛值;若上面的条件A和B均满足,则判定该TA异常。在本发明中,当TA所位于的多重差动保护中的任一差动保护启动时,通过电流变化情况对该TA异常情况进行判断,若TA异常则产生单一的报文,无需在各个具体的差动保护中进行判断,不仅优化了TA异常判断逻辑,减少了TA异常产生的报文数目,节省了CPU资源,并且实现原理简单,符合实际。

    压铅封装置及其移动块
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207414742U

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201721453121.7

    申请日:2017-11-03

    IPC分类号: B23P19/02

    摘要: 本实用新型涉及压铅封装置及其移动块。其中压铅封装置包括设有铅封承载位的移动块,所述铅封承载位是由移动块上的缺口槽形成,所述缺口槽具有用于对铅封进行定位的侧定位壁,所述侧定位壁上设有用于吸附铅封的外周面的真空吸附孔,所述移动块上设有与所述真空吸附孔相通的真空通道。由于铅封在铅封承载位上放置到位后其外周面的对应部分能够与侧定位壁接触,因此真空通道能够很容易地吸附铅封,实现良好的定位效果,避免铅封容易移位的问题,能够保证压铅封准确性,保证产品质量。