一种输电铁塔固定监测装置的万能夹具

    公开(公告)号:CN108072395B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201711130639.1

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种输电铁塔固定监测装置的万能夹具,包括底座、固定杆和转动杆,固定杆固定连接在底座的一端,转动杆活动连接在底座的另一端,固定杆和转动杆上均设有定位夹,底座通过定位夹定位安装在输电铁搭上,底座上设有天线盒和防水盒,本发明的优点:通过固定杆和转动杆上设置的定位夹将底座定位安装在输电铁塔上,能实现底座的快速安装,能保证底座安装时的平稳性,且且通过调整转动杆在底座上的位置,使转动杆和固定杆之间的角度可变,能适应不同环境下的输电铁塔进行定位安装,安装拆卸可靠,减少了安装固定时的安装强度,安装时的工作量小。

    一种检测断路器用的检测装置

    公开(公告)号:CN110514997B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910852512.3

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种检测断路器用的检测装置,包括,控制模块,包括第一柜体和模拟组件,所述模拟组件设置于所述第一柜体上;以及,测试模块,与所述模拟组件建立连接;其中,所述测试模块包括第二柜体、外接组件、升变组件、回采组件和三相采集组件,所述外接组件、升变组件和回采组件设置于所述第二柜体内,所述三相采集组件设置于所述第二柜体的侧面上,所述外接组件用于连接断路器;本发明通过设置的控制模块和测试模块之间相互配合,提供了一次部分电压电流量的输出,同时该电压电流量能够经测试模块升压升流后提供一次部分测试接口与断路器进行连接,检测过程简单、方便、可靠,检测装置集成化设置,大大提高了检测效率。

    一种配电变压器空载损耗测量的电压校正方法

    公开(公告)号:CN110261805B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910496544.4

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种配电变压器空载损耗测量的电压校正方法,所述校正方法依次包括以下步骤:获取非额定电压下的电压校正指数与试验电压平均值之间的线性关系;计算电压校正指数和非额定电压下校正后的空载损耗;通过箱线图统计分析步骤二计算的空载损耗,并分析出最终校正后的空载损耗,算得的空载损耗值更近似额定电压下的值;本发明的优点:通过电压校正指数与试验电压的线性关系得出电压校正指数和非额定电压下校正后空载损耗的计算,再通过箱线图统计分析出最终校正后的空载损耗,算得的空载损耗值更近似额定电压下的值,可供仪器厂家在低电压下空载损耗测量时电压校正参考。

    一种光伏多参数监测系统及其方法

    公开(公告)号:CN112751419A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011641814.5

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本申请公开了一种光伏多参数监测系统及其方法,涉及电气工程及自动化技术领域,包括光伏阵列以及与所述光伏阵列连接的光伏组件温度传感器;所述光伏组件温度传感器连接有数据采集卡,所述数据采集卡连接有信号调理器和传感器机构;所述信号调理器用于将传感器采集到的模拟信号转化成数字信号,并进行数据预处理;所述传感器机构用于采集光伏阵列的周边环境参数及电参数数据;所述信号调理器连接有工控机,所述工控机用于与传感器机构进行网络通讯。本申请具有通过对光伏电站周边环境、输出功率、有功功率、无功功率等实时数据进行动态检测,以达到为光伏并网提供完整、准确、可靠的数据源,进而保障光伏并网系统稳定、高效运行的目的。

    一种碳烃燃料等离子体催化链式制氢的方法

    公开(公告)号:CN112723308A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110063829.6

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种碳烃燃料等离子体催化链式制氢的方法,包括滑动弧等离子体催化和链式制氢,滑动弧等离子体催化在滑动弧等离子体催化反应器中进行,滑动弧等离子体催化过程包括滑动弧等离子体重整和热催化重整两个阶段;链式制氢过程在链式制氢反应器中进行,采用Ni/Fe载氧体作为链式制氢过程氧载体;链式制氢过程包括Ni/Fe载氧体催化还原、制氢和氧化三阶段,完成碳烃燃料等离子体催化链式制氢。本发明的碳烃燃料等离子体链式制氢技术,两个反应器即可完成碳烃燃料催化重整制氢,缩短了碳烃燃料重整制氢的流程,实现了碳烃燃料重整制氢装备小型化和高效化,将链式制氢技术和滑动弧等离子体催化技术结合,实现高纯氢气制备和碳烃燃料重整废气CO2的捕集。

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