一种GIS同频同相调感耐压试验装置

    公开(公告)号:CN206038833U

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201621063328.9

    申请日:2016-09-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种GIS同频同相调感耐压试验装置,包括控制箱、励磁变压器、可调电感电抗器、高压分压器和电压互感器;所述控制箱、励磁变压器、可调电感电抗器、高压分压器依次连接,电压互感器与控制箱连接,控制箱接入市电,可调电感电抗器上连接被试品;所述控制箱将市电整流再逆变为交流方波,交流方波进入励磁变压器,励磁变压器把交流方波进行初步的升压和隔离,励磁变压器的输出电压接进可调电感电抗器,可调电感电抗器输出分别接到被试品和高压分压器。通过上述方式,本实用新型既能满足做断口交流耐压试验,又保障运行中的电力系统安全。

    变压器铁芯多点接地检测与绝缘恢复装置

    公开(公告)号:CN206096359U

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201621063397.X

    申请日:2016-09-19

    Abstract: 本实用新型公开了变压器铁芯多点接地检测与绝缘恢复装置,包括调压器T1、变压器T2、高压硅堆D1、电容器组、二极管D2、电容C5、铁芯T3、开关S1、开关S6、开关S7和开关S8;变压器T2与调压器T1连接;变压器T2设有4500V输出端、1200V输出端和20V输出端;4500V输出端上串联高压硅堆D1、开关S1、电容器组、开关S6和铁芯T3;开关S7连接在1200V输出端和铁芯T3之间;开关S8与铁芯T3串联后与电容C5并联,二极管D2一端连接在开关S8与电容C5的公共端,二极管D2另一端与20V输出端连接。通过上述方式,本实用新型集成有铁芯绝缘状态检测功能、直流大电流恒流输出灼烧功能、电容快速充电功能、电容电流冲击功能及低压交流耐压功能。

    一种可远程观察的放电稳定调节球隙开关

    公开(公告)号:CN205811276U

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201620312430.1

    申请日:2016-04-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种可远程观察的放电稳定调节球隙开关,包括:元件安装箱、下安装板、上安装板、透明绝缘筒、第一电极、第二电极、风机装置、传动机构、拍摄单元、无线通信单元。本实用新型通过使用透明的有机玻璃筒对球隙开关的主放电间隙形成半封闭式结构,消除了主放电间隙垂直方向对放电所造成的不良影响,且允许多人对放电过程进行远程观测;有机玻璃筒同时作为第二电极的绝缘支撑可以在一定程度上减小开关的体积;通过在电机齿轮与螺杆齿轮之间加装尼龙材质的传动齿轮以减小齿轮间的咬合力;通过将传统螺杆的单轴承结构改成双轴承结构且两轴承间具有一定的距离,这样就将螺杆由原来的单点固定式改成了两点固定式,可大大减小螺杆的摆幅。

    一种半封闭式放电可控的球隙开关

    公开(公告)号:CN205724369U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620237182.9

    申请日:2016-03-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种半封闭式放电可控的球隙开关,包括:元件安装箱、下安装板、上安装板、绝缘筒、下半球电极、上半球电极、风机装置。本实用新型通过使用透明的有机玻璃筒对球隙开关的主放电间隙形成半封闭式结构,消除了主放电间隙垂直方向对放电所造成的不良影响,且不影响对放电过程的观测;通过采用上半球电极和下半球电极,在传统的全球球隙开关的基础上减小了开关体积;通过将触发极安装在下半球电极内,增大了球隙开关的触发深度,提高了开关的工作电压和工作频率;有机玻璃筒同时作为上半球电极的绝缘支撑可以在一定程度上减小开关的体积。

    一种瓷支柱绝缘子智能带电探伤仪

    公开(公告)号:CN205809000U

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201620406623.3

    申请日:2016-05-06

    Abstract: 本实用新型公开了一种瓷支柱绝缘子智能带电探伤仪,包括探测装置和绝缘杆,所述探测装置包括:与绝缘杆可拆卸连接的壳体、设置在壳体的远离所述绝缘杆的端部的发射探针和接收探针、设置在壳体内的控制电路板,所述控制电路板上设置有:CPU、频率发射电路、频率接收电路和温度补偿电路;频率发射电路连接CPU和所述发射探针,频率接收电路连接CPU和所述接收探针,其中,温度补偿电路包括依次连接的:温度转换电路、放大电路、与所述CPU连接的第一A/D转换电路。本实用新型不仅可以实现绝缘子的带电检测,而且增设了温度补偿电路,有效地减小了温度对频率接收电路中的传感器频率测量的影响,提高了测量精度。

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