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公开(公告)号:CN103532056B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201310502767.X
申请日:2013-10-23
IPC分类号: H02G1/12
摘要: 本发明提供一种大截面导线环式切割装置,该装置包括其间设有环形连接块的同轴环形握持机构和切割机构,其改进之处在于,握持机构包括内环和外环,内环的一侧设有环形框架,框架内设有固定端子;切割机构包括沿其直径分别设置的活动支架和固定支架,活动支架设有卡盘,固定支架的圆心设置砂轮固定轴,卡盘与砂轮固定轴相切。和现有技术比,本发明提供的大截面导线环式切割装置,可以稳定有效的握持大截面导线,并对其进行切割;结构简单,便于操作,极大降低劳动强度,缩短工作时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN108020742A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711252698.6
申请日:2017-12-01
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开一种配电网馈线自动化的现场自动测试系统及方法,包括:测试主控平台、图像采集装置、若干移动测试装置和若干模拟断路器;每个配电终端连接一台移动测试装置,每台移动测试装置通过无线网络连接测试主控平台;布置于不同地点的各个移动测试装置接入相应的被测配电终端的二次侧;配电终端的分合闸控制信号接入对应模拟断路器;测试主控平台通过图像采集装置与配电自动化主站系统连接;测试主控平台通过无线通信接口与移动测试装置、模拟断路器进行组网。本发明提供更为便捷的配网馈线自动化测试系统及方法,进一步提高测试效率和准确度。
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公开(公告)号:CN104897287B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510310373.3
申请日:2015-06-09
申请人: 国网山东济南市历城区供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01J5/00
摘要: 本发明给出一种室外变电站综合一体化测温装置,主要解决测温工作量大,缺乏针对性,运维检修不同步等问题。它包括固定装置、高度调节装置和旋转测量装置;其中,固定装置能够将本发明固定在刀闸机构安装支架上,高度调节装置包括直线滑轨和直线电机,旋转测量装置在直线电机带动下实现高度可调;旋转测量装置包括旋转轴套、半圆形罩、红外成像仪和电机,红外成像仪设置在半圆形罩中心处,不用时半圆形罩开口向下,电机驱动时半圆形罩打开,红外成像仪正对测量点,旋转轴套带动红外成像仪转动完成对测量点的扫描测量;红外成像仪、直线电机和电机均通过微处理器进行控制。它可实现测温数据采集分析,提高工作质量和效率。
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公开(公告)号:CN106058733B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610603863.7
申请日:2016-07-28
申请人: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司沧州供电分公司 , 国网河北省电力公司
IPC分类号: H02G1/02
摘要: 本发明公开了一种高空作业平台,涉及电力导线清理技术领域,包括平台板,在平台板上对称设有两套作业机构,每套作业机构分别包括作业箱体、与作业箱体分体设置的信号发射器,在作业箱体上设有信号接收器、PLC控制器,所述信号接收器的输出端与PLC控制器的输入端连接,所述作业机构还带有受控于PLC控制器的悬挂爬行机构,所述作业箱体包括受控于PLC控制器的异物清除机构,在作业箱体的顶面还设有可将画面传输至地面显示装置的摄像装置。该装置越障能力强,能够高效的清除导线上的异物,使巡检工作变得方便快捷可靠。
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公开(公告)号:CN107145717A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710245732.0
申请日:2017-04-14
IPC分类号: G06F19/00
CPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种大截面导线线长计算方法,包括:计算导线在架线张力下的基本线长;根据所述导线在架线施工过程中的初伸长和蠕变变形计算第一线长增量;根据耐张绝缘子金具串自重引起的所述导线的线长变化计算第二线长增量;根据联板对所述导线的线长的影响计算第三线长增量;根据耐张绝缘子金具串公差引起的所述导线的线长变化计算第四线长增量;根据所述基本线长、第一线长增量、第二线长增量、第三线长增量和第四线长增量计算计算线长;根据温度和张力对所述导线的线长的影响,将所述计算线长转换为理论线长。本发明的有益效果在于:综合考虑了导线在施工过程中多种因素对导线线长的影响,实现了对导线线长的精确计算,减小了计算误差。
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公开(公告)号:CN104376934B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201410669515.0
申请日:2014-11-20
摘要: 本发明提供一种轻冰区用紧凑型三联V型悬垂串,包括悬垂联板和呈“V”字型分布的两个悬垂串,悬垂串包括由复合绝缘子连接而成的复合绝缘子串,复合绝缘子串两端分别与铁塔横担和悬垂联板连接,其中一个三联悬垂串的复合绝缘子串与悬垂联板之间依次设有联板一和Z型直角挂板二,另一个三联悬垂串的复合绝缘子串与悬垂联板之间依次设有联板二和直角挂板。和现有技术比,本发明提供的轻冰区用紧凑型三联V型悬垂串,提高了金具的结构强度以及悬垂串的整体强度,确保了输电线路的正常运行;同时,有效的缩短了悬垂串的长度,从而降低了输电铁塔的塔身高度,降低了金具和铁塔的制造、运输及施工成本。
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公开(公告)号:CN106872927A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710083591.7
申请日:2017-02-16
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种电子式电压互感器谐波准确度的测定方法,首先,将电容分压器的高压侧与待测电子式电压互感器的一次侧并联,并施加谐波电压,数据处理单元对二者的数字信号进行傅立叶变换,得到其频谱,包括幅值谱和相位谱;以电容分压器的数字信号为基准,计算出待测电子式电压互感器数字信号的幅值误差和相位角差,得到所述待测电子式电压互感器的谐波准确度。本发明可实现电子式电压互感器的谐波准确度整体校验,满足电子式互感器型式试验需求,真实有效地检测出电子式电压互感器的谐波测量能力。
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公开(公告)号:CN106844470A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611196891.8
申请日:2016-12-22
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司厦门供电公司
摘要: 本发明涉及一种计算机数据处理技术,特别是一种基于SVG展示技术的通用领域模型的图形展现与分析方法。其支持电力行业中各类参考模型,对描述业务领域的基础数据实现结构化,尤其是智能电网标准体系的相关领域参考模型的结构化、图形化展示与导航。本发明通过使用SVG等国际标准矢量图形处理技术,优选数种面向电力行业特定领域的3D图形表示技术,支持电力行业中各类参考模型,对描述业务领域的基础数据实现结构化,通过对领域模型进行结构化表达,形成标准的XML表述基础上,利用SVG技术实现对模型的二维,三维展示,便于对领域模型的分析和应用,解决领域模型不便于修改,领域模型内部元素之间关系不清晰,难以直观展示、导航等问题。
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公开(公告)号:CN106711841A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510796644.0
申请日:2015-11-18
发明人: 张军 , 朱宽军 , 李新民 , 刘胜春 , 刘彬 , 周立宪 , 司佳钧 , 刘臻 , 牛海军 , 展雪萍 , 刘操兰 , 杨加伦 , 齐翼 , 李军辉 , 李震 , 江良虎 , 席永平 , 王二江 , 邱书清
摘要: 本发明涉及一种输电线路导线大幅振荡限位式防治方法,包括:根据所述输电线路两端间的导线档距,在所述档距间设置拉线式装置;根据所述输电线路的舞动特点和所述拉线式装置对所述输电线路的舞动幅值进行限制;根据所述输电线路所在地区的温差变化和不同的所述档距确定所述导线调整的距离;根据所述输电线路的电压等级不同,确定所述导线的绝缘距离;根据不同所述输电线路的各相导线的分布,确定导线与所述拉线式装置连接的方式。本发明技术方案能够稳定有效的握持导线,并能够限制导线的舞动幅值。
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公开(公告)号:CN106680549A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611249720.7
申请日:2016-12-29
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
发明人: 成林 , 卢江平 , 孙强 , 刘健 , 吴经锋 , 郭安祥 , 叶国雄 , 蒲路 , 齐卫东 , 王森 , 刘翔 , 白晓春 , 刘子瑞 , 薛军 , 童悦 , 吴子豪 , 周艺环 , 李娟绒 , 李晋 , 刘彬 , 胡蓓 , 黄华 , 张鹏 , 刘洋 , 代静 , 邓小聘
CPC分类号: G01R1/28 , G01R31/001
摘要: 本发明公开一种GIS暂态模拟电磁骚扰源,包括升压变压器U1、电源侧模拟电容C1、断路器、电源侧出线套管A2、球隙、隔离开关、负载侧出线套管A1和负载侧模拟电容;断路器、球隙和隔离开关串接于电源侧出线套管A2和负载侧出线套管A1之间,形成主回路;升压变压器U1的输出端连接电源侧出线套管A2;电源侧模拟电容C1连接电源侧出线套管A2,用于模拟实际变电站电源侧电容值;负载侧模拟电容C2连接负载侧出线套管A1,用于模拟实际变电站GIS出线负载侧电容值。本发明能够模拟GIS中断路器、隔离开关分合过程所产生的暂态电磁骚扰过程、特快速瞬态过电压VFTO过程,以及地电位抬升过程等,能够真实的模拟电子设备所处真实电磁环境,使得测试结果更加真实可靠。
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