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重庆无线通信在线监测装置品牌

来源: 发布时间:2023年11月29日

    所述显示屏与温度传感器一一对应电连接。作为本实用新型进一步的方案:所述上壳体的侧壁上固定连接有连接杆,所述连接杆的下端滑动连接在下壳体上。作为本实用新型进一步的方案:所述下壳体的侧壁上开设有滑槽,所述连接杆的一端固定连接有滑块,所述滑块滑动连接在滑槽内。作为本实用新型进一步的方案:所述下壳体的侧壁上固定连接有固定块,所述固定块与滑块之间通过弹簧固定连接。作为本实用新型进一步的方案:所述上壳体和下壳体的相对侧壁上均开设有限位槽,所述限位槽内活动连接有限位块,所述限位块之间通过固定杆固定连接。作为本实用新型进一步的方案:所述竖板通过锁紧螺栓固定连接在豁口的侧壁上。作为本实用新型进一步的方案:所述竖板的侧壁上开设有用于滑板滑动连接的第二滑槽。作为本实用新型进一步的方案:所述调节机构包括调节螺栓,所述竖板的侧壁上固定连接有水平板,所述调节螺栓与水平板螺纹连接,所述调节螺栓的一端转动连接在滑板的上表面。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过上壳体和下壳体之间移动式连接,便于调整上壳体和下壳体的位置;通过在豁口内拆卸式连接有竖板,便于实现竖板在豁口的侧壁上安装与拆卸。在线监测装置是一种用于实时监测环境或机械设备状态的装置。重庆无线通信在线监测装置品牌

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    上壳体1和上壳体2的相对侧壁上均开设有弧形槽3和豁口4,豁口4内拆卸式连接有竖板5,竖板5的侧壁上滑动连接有滑板6,竖板5上设置有用于调节滑板6的调节机构,滑板6的侧壁上固定连接有温度传感器7,上壳体1的侧壁上固定连接有显示屏8,显示屏8与温度传感器7一一对应电连接。上壳体1的侧壁上固定连接有连接杆9,连接杆9的下端滑动连接在下壳体2上,通过连接杆9实现上壳体1和下壳体2之间的连接。下壳体2的侧壁上开设有滑槽10,连接杆9的一端固定连接有滑块11,滑块11滑动连接在滑槽10内,通过滑槽10和滑块11之间实现连接杆9在下壳体2内之间的连接。下壳体2的侧壁上固定连接有固定块12,固定块12与滑块11之间通过弹簧13固定连接,当需要将上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线时,工作人员手动拉动上壳体1,在上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线,手动松开上壳体1,由于弹簧13的作用实现上壳体1和下壳体2之间贴合,从而通过上壳体1和下壳体2之间将导线夹紧。上壳体1和下壳体2的相对侧壁上均开设有限位槽14,限位槽14内活动连接有限位块15,限位块15之间通过固定杆16固定连接,通过固定杆16在上壳体1和下壳体2移动过程中起到导向作用。重庆无线通信在线监测装置品牌通过电子螺栓的机械防盗功能,大幅度增加配电变压器铜芯被拆除与破坏的难度。

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    通过竖板上设置有用于调节滑板的调节机构,便于调整滑板的位置,进而调整温度传感器的位置;这种输配变线路导线温度在线监测装置在实现对导线温度检测之前实现了对导线的夹紧。附图说明图1为一种输配变线路导线温度在线监测装置的示意图一;图2为一种输配变线路导线温度在线监测装置的示意图二;图3为一种输配变线路导线温度在线监测装置的内部示意图;图中:1-上壳体、2-下壳体、3-弧形槽、4-豁口、5-竖板、6-滑板、7-温度传感器、8-显示屏、9-连接杆、10-滑槽、11-滑块、12-固定块、13-弹簧、14-限位槽、15-限位块、16-固定杆、17-锁紧螺栓、18-第二滑槽、19-调节螺栓、20-水平板。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-3,本实用新型实施例中,一种输配变线路导线温度在线监测装置,包括上壳体1和下壳体2,上壳体1和下壳体2之间移动式连接。

    本发明属于电力系统在线监测技术领域,尤其涉及一种无源无线过电压在线监测装置。背景技术:在电力系统运行状态发生变化的过程中,如断路器或隔离刀闸操作、雷击、谐振等,容易发生电压波动形成过电压。过电压虽然持续时间短暂,发生概率也不高,但是一旦造成绝缘击穿就可能造成设备损坏,导致供电中断。因此,对电力系统过电压进行监测,对过电压发生的工况、波形数据、分布情况进行量化研究,对于电力系统过电压治理、故障分析、机理研究、仿真验证具有重要意义。过电压监测一直是电力系统在线监测的难题,主要表现在:过电压无法直接测量,过电压持续时间短采样装置频率要求高,过电压情况下带电体表明电气量容易发生畸变,测量装置分布电容对陡波头过电压高频信号的过滤等。因此,需要一种新的过电压测量装置,以解决现有过电压测量装置的不足。技术实现要素:本发明的目的是提供一种无源无线过电压在线监测装置,对电力系统过电压进行在线监测,实现前端在线测量与信号发送模块,能量提供与信号接收发送模块,基座与防电晕模块的分开设计,在线测量与能量发送模块无源无线,过电压条件下基座与防电晕模块能够确保测量与能量发送模块所在位置电场强度不发生畸变。35V 以上的电给土要采用带有全护层的单芯电然。

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    4.实验室功能测试和现场应用为检验所设计的基于增量注入法的容性设备在线监测装置现场校验系统的准确度是否满足现场校验要求,需进行实验室内的系统准确度检验。同时,为了检验系统现场实际应用效果,需选择实际变电站现场对不同厂家容性在线装置进行现场校准实验。.实验室校验为了检验系统阻性电流和容性电流校验准确度,特设计如图5所示试验方案,该方案通过信号发生器模拟电网电压信号,该信号通过PT输入口直接输入系统,输出电流幅值及阻性或容性电流校验试验类型均可按需求设置,利用功率分析仪双通道分别跟踪信号发生器输出的模拟参考电压信号和系统输出电流信号波形,获取二者的相位差。同时,通过功率分析仪直接读取输出电流幅值,对比设定值与实测值差值,计算电流输出准确度。阻性电流校验及容性电流校验结果分别如表1和表2所示。,特设计如图6所示试验方案,该方案通过电流发生器模拟产生泄漏电流I′0,通过系统自带高准确度电流互感器采集泄漏电流,设置输出I1电流幅值,利用功率分析仪同时检测泄漏电流和输出电流波形,并读取输出电流幅值和输出电流相对输入电流的相位。全电流校验结果如表3所示。,系统输出电流误差不超过,相位误差不超过˚。深圳市康贝电子有限公司研发设计的电缆沟在线监测系统采用模块化、分布式结构。重庆无线通信在线监测装置品牌

要建立一个综合在线监测预警系统,对电缆沟( 隧道)内的设备运行状况进行实时监控,保证设备的正常运行。重庆无线通信在线监测装置品牌

    蓄电盒3用于对电力进行存储然后对hm201-h3摄像头5和la-2412无线网桥6进行供电,蓄电盒3两侧的顶部通过安装头4固定安装有hm201-h3摄像头5,安装头4便于对hm201-h3摄像头5的监控角度进行调节,hm201-h3摄像头5用于对电力设备进行的工作状态进行检测,hm201-h3摄像头5通过导线与蓄电盒3电性连接,蓄电盒3顶部的位置处固定安装有la-2412无线网桥6,la-2412无线网桥6通过导线与hm201-h3摄像头5和蓄电盒3电性连接,la-2412无线网桥6通过无线与远程终端进行连接,然后hm201-h3摄像头5拍摄的画面图像通过la-2412无线网桥6传输到远程终端,蓄电盒3的顶部通过安装座7固定安装有太阳能安装板8,太阳能安装板8便于对太阳能电池板801进行安装。太阳能安装板8的顶部镶嵌安装有太阳能电池板801,太阳能电池板801通过导线与蓄电盒3电性连接,太阳能电池板801的外侧通过螺栓固定安装有玻璃防护罩802,太阳能电池板801把太阳能转换为电能对蓄电盒3进行充电,玻璃防护罩802对太阳能电池板801起到防护作用。线路检测盒1的内部设有88系列过流保护器101和cfly1过压保护器102,88系列过流保护器101通过导线与cfly1过压保护器102电性连接,cfly1过压保护器102通过导线安装有连接插头103。重庆无线通信在线监测装置品牌

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