无源无线过电压在线监测装置中电源线、信号传输线、显示模块的连接图;图3是本发明无源无线过电压在线监测装置采集到的过电压波形图。图中标号:1-测量与信号接收发送模块;2-基座与防电晕模块;3-导体;4-能量提供与信号接收模块;5-电源线;6-信号传输线;7-显示模块。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。参图1、图2所示,本实施例提供了一种无源无线过电压在线监测装置,其特征在于,包括测量与信号接收发送模块1、基座与防电晕模块2、导体3、能量提供与信号接收模块4、电源线5、信号传输线6及显示模块7;基座与防电晕模块2固定在所述导体3上;测量与信号接收发送模块1固定在基座与防电晕模块2上,用于测量基座与防电晕模块2表面的电场强度;能量提供与信号接收模块4与测量与信号接收发送模块1通过高频电磁波无线连接,用于为测量与信号接收发送模块1提供能量,并接收测量与信号接收发送模块1传输的数据;电源线5与能量提供与信号接收模块4及显示模块7连接,用于为能量提供与信号接收模块4及显示模块7供电;信号传输线6与显示模块7连接。 在线监测系统已在多种领域取得成功的应用。汕尾污水处理在线监测装置模块
所述蓄电盒两侧的顶部通过安装头固定安装有hm201-h3摄像头,所述hm201-h3摄像头通过导线与蓄电盒电性连接,所述蓄电盒顶部的位置处固定安装有la-2412无线网桥,所述la-2412无线网桥通过导线与hm201-h3摄像头和蓄电盒电性连接,所述蓄电盒的顶部通过安装座固定安装有太阳能安装板。所述太阳能安装板的顶部镶嵌安装有太阳能电池板,太阳能电池板通过导线与蓄电盒电性连接,太阳能电池板的外侧固定安装有玻璃防护罩。所述线路检测盒的内部设有88系列过流保护器和cfly1过压保护器,88系列过流保护器通过导线与cfly1过压保护器电性连接,cfly1过压保护器通过导线安装有连接插头。所述安装头的一端固定安装有转盘,转盘的顶部设有限位螺栓,转盘的一侧固定安装有凹形头,凹形头的内部固定安装有紧固螺栓。所述蓄电盒正面的顶部设有控制板,控制板通过导线与hm201-h3摄像头和la-2412无线网桥电性连接,控制板的正面设有控制开关和第二控制开关。所述支撑腿的底部固定安装有底座,底座的底部黏贴有防滑垫。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1、该电力设备状态在线监测装置设置了太阳能电池板和蓄电盒,太阳能电池板可以将太阳能转换为电能对蓄电盒进行充电。重庆无线在线监测装置价格通过无线传输技术,装置可以将监测数据实时传输到监控中心,实现远程监控和管理。
工业和信息化部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》。《指导意见》提出,要谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。聚焦储能在电源侧、电网侧、用户侧等电力系统各类应用场景,开发新型储能多元技术,打造新型电力系统所需的储能技术产品矩阵,实现多时间尺度储能规模化应用。《指导意见》提出的主要目标是,到2030年,制造业绿色低碳转型成效明显,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例明显提高,资源综合利用水平稳步提升,污染物和碳排放强度明显下降,碳排放总量实现达峰,新兴产业绿色增长引擎作用更加突出,规模质量进一步提升,绿色低碳产业比重明显提高,绿色融合新业态不断涌现,绿色发展基础能力大幅提升,绿色低碳竞争力进一步增强,绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础。
保证后期对雨水检验的正确性,且过滤网12外侧壁镶嵌连接有螺丝14,一段时间后可使用梅花螺丝起将螺丝14拆除,从而将过滤网12拆除进行清洗,以保证过滤网12的过滤性,壳体1内侧壁开设有滑槽7,滑槽7内侧壁滑动连接有抽屉6,当雨水通过传动叶流入壳体1后,可收集至抽屉6内,当需要检测时即可进行检测,无需再次进行采样检测,节省了大量的时间与人工成本。上述红外线检测仪、转杆具体型号分别为yt-487-dt型红外线检测仪,mo=。需要说明的是,本发明为一种雨污水在线监测装置,包括壳体1、拉门2、拉环3、滚轮4、横杆5、抽屉6、滑槽7、电源箱8、导雨板9、转杆10、传动叶11、过滤网12、红外线检测仪13,上述电器元件均为现有技术产品,由本领域技术人员根据使用的需要,选取安装并完成电路的调试作业,确保各用电器均能正常工作,部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知,本申请人在这里不做具体限制。显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内。电力电缆电气性能监测,确保稳定运行,高速公路与能源行业无忧。
并且阻性电流增量相对误差控制在,满足5%准确度要求。设置校验装置电流输出单元,输出与参比电压呈固定相位差˚方向且幅值已知的全电流,将其注入至避雷器在线监测取样传感器中,记录现场在线监测装置电流测量值,计算电流增量相对误差,具体数据分析如表5所示。,在线监测装置对全电流注入响应,当全电流增量为−mA时,相对误差为,因此,可大致断定B相避雷器在线监测装置监测到的避雷器泄漏电流数据具备较高的可信度,准确性良好。5.结论针对避雷器在线监测装置的现场校验问题,本文基于“增量注入法”校验理念提出了阻性电流、容性电流及全电流的校验原理,并研发了校验系统。实验室测试和现场实测表明系统输出电流误差不超过,相位误差不超过˚,准确度满足现场校准准确度要求。论文研发的校验系统解决了现场需求输出电流与PT二次侧电压同频同相难的问题,为容性设备在线监测现场校准提供了便利。电力电缆热像监测,直观掌握运行状态,为高速公路与能源行业保驾护航。山西智能在线监测装置地址设置
温度在线监测,随时了解电缆的温度情况,预防过热问题,很实用。汕尾污水处理在线监测装置模块
包括变压器、气体传感器阵列、信号处理单元、ad转换单元、led显示单元、jtag接口、sdram单元、flash单元、晶振电路、复位电路、串口通信单元、电源单元、上位机和微控单元,气体传感器阵列安装在变压器内部,气体传感器阵列连接信号处理单元,信号处理单元连接ad转换单元,ad转换单元、led显示单元、jtag接口、sdram单元、flash单元、晶振电路、复位电路、串口通信单元和电源单元分别连接微控单元,串口通信单元连接上位机。微控单元采用lpc2214的arm芯片。串口通信单元采用rs232串行接口。ad转换单元采用max197芯片。本发明具有如下有益的效果:本发明设计合理,使用方便,采用气体传感器阵列来监测变压器内的气体,通过信号处理单元、ad转换单元对信号进行处理,准确快速,监测运行稳定,有很好的应用前景。附图说明图1为本发明的整体结构示意图;图2为本发明的串口通信电路;图3为本发明的ad转换单元;图4为本发明的信号处理电路;图5为本发明的电源电路。具体实施方式下面结合附图对本发明作进一步的说明:如图1所示,智能变压器在线监测装置。汕尾污水处理在线监测装置模块