一种六氟化硫取样系统
    41.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209102473U

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201821786546.4

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种六氟化硫取样系统,它包括:电子质量流量控制器、压力传感器和电压监测模块均通过A/D转换模块与处理器CPU连接;处理器CPU还通过D/A转换模块与电子质量流量控制器连接;处理器CPU还和显示屏连接,用于显示六氟化硫的流量数据;键盘与处理器CPU连接,用于输入对六氟化硫流量的控制信号;处理器CPU通过驱动电路控制电磁阀和真空泵;电源电路与处理器CPU连接,用于给整个系统供电。本取样装置采用便携式发明,自备电池,也可外接电源,气路接头采用快插管联接方式,现场可迅速开展工作。装置利用片上系统集成电路实现智能自动化操作,所有开关、流量控制均可编程定时控制,并具备状态提示与报警功能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种六氟化硫水分仪标定系统

    公开(公告)号:CN208902643U

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201821550583.5

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种六氟化硫水分仪标定系统,它包括:气瓶用于盛装载气,气瓶还与减压器连接;减压器的另一端与干燥器的底部连接;干燥器的顶部还与恒温槽连接;恒温槽的内部设置有用于盛装纯水的盛液池;盛液池与恒温槽形成一个空腔;搅拌器的下端位于空腔内,且搅拌器的上端延伸至恒温槽外;温度计的下端位于盛液池内部,且与盛液池内的纯水接触;还包括有与恒温槽连接的用于对载气流量进行控制和测量的质量流量控制器;质量流量控制器通过渗透管与恒温槽连接;渗透管位于盛液池内部。本实用新型能够使水分仪就地检验,且在水分仪出现问题时还可以随时进行检验校正,为六氟化硫设备的水分监督提供可靠的保障。

    一种蝶形激光器驱动电路
    43.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209896433U

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201921181970.0

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种蝶形激光器驱动电路,包括数模转换电路,频率合成电路以及加法器电路,所述数模转换电路的输出与所述频率合成电路的输出作为所述加法器电路的输入,所述加法器电路的输出用于驱动蝶形激光器;所述频率合成电路包括时钟电路,频率合成器和输出电路;所述时钟电路包含晶体振荡器X2,所述晶体振荡器X2的VCC管脚通过电感L9连接至VCC,所述晶体振荡器X2的VCC管脚通过电容C64接地,所述晶体振荡器X2的输出管脚通过电阻R75连接至所述频率合成器的时钟端,所述晶体振荡器X2的输出管脚还通过电阻R75和电阻R74的串联连接至控制端;本实用新型采用低功耗AD5624R数模转换器配合频率合成器能够实现蝶形激光器的稳定驱动。

    一种用于六氟化硫气体绝缘设备的气体检测系统

    公开(公告)号:CN208921825U

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201821340168.7

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于六氟化硫气体绝缘设备的气体检测系统,由激光发生装置向存放有待检测气体的气室内发射激光信号,流经气室的激光信号被设置于气室另一端的激光探测装置接收并输出探测信号,最终由于激光探测装置连接的处理器对该探测信号进行分析得到待检测气体中目标气体的浓度,由于六氟化硫气体绝缘设备发生早期潜伏故障时,六氟化硫气体分解后的气体的浓度能反应六氟化硫气体绝缘设备的早期潜伏故障,因此,通过本方案,便能得到待检测气体中的目标气体的浓度,从而得知六氟化硫气体绝缘设备早期潜伏的故障情况,具有更高的可靠性。

    一种绝缘缺陷模拟系统
    49.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208140869U

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201820699068.7

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种绝缘缺陷模拟系统,包括填充有SF6气体的绝缘缺陷模拟装置、放电监测装置及气体分析装置。本实用新型可以通过绝缘缺陷模拟装置模拟在交流、直流电压作用下、且存在绝缘缺陷条件的绝缘缺陷单元的局部放电现象及SF6气体的分解现象,并通过放电监测装置及气体分析装置分析SF6气体的分解规律、分解产物以及分解特点,以便得到放电特征与气体成分的对应关系,并通过该对应关系对SF6气体绝缘设备在现场运行时出现故障的原因进行诊断,准确度更高,且诊断过程中不需要关闭SF6气体绝缘设备,保障了经济效益。

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