输变电工程施工队伍承载力分析模型

    公开(公告)号:CN114282355A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111492024.X

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明属于模型分析技术领域,尤其为输变电工程施工队伍承载力分析模型,包括方形块,所述方形块侧端设有用于传动作用的电机,通过传动块的设置,传动块一端通过螺纹与传动丝杆连接,另一端通过连接杆与仿真模型相连接,该设置通过电机带动传动丝杆传动,从而带动传动块在一号滑动槽内滑动,进而带动滑动块在仿真模型处滑动,便于侧视仿真模型不同距离处的承载能力,以及仿真模型不同距离处的承载上限,再与计算的数据结合,提高分析的精确性,有效提高对施工作业的安全性,通过连接杆的设置,连接杆通过螺纹与三号连杆固定连接,三号连杆通过一号连杆与滑动块固定连接,该设置起到在模拟过程中,对仿真模型的更换作用,提高模拟的效率。

    一种针对单设备更换的SCD精准解耦方法

    公开(公告)号:CN113934694A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111212066.3

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: G06F16/17 H02J13/00

    摘要: 本发明提出一种针对单设备更换的SCD精准解耦方法,包括以下步骤;步骤S1、获取变电站的SCD和SPCD文件,以及更换设备的SCD信息和SPCD信息;步骤S2、构建以更换设备Unit为中心的物理链路网络拓扑,将与更换设备距离为1个Cable的设备Unit组成集合R;步骤S3、将SCD中的IED与SPCD中的Unit建立映射关系,得到集合R映射在SCD文件中的IED集合M;步骤S4、以SCD文件中的IED集合M作为解耦边界进行解耦,得到相关设备配置文件RCD和非相关设备配置文件URCD;步骤S5、将解耦后的RCD文件返回给施工方,同时URCD文件被锁定禁止修改;步骤S6、施工方对RCD文件进行修改、调试和验证;步骤S7、以集合M为边界,把URCD文件与调试验证过的RCD文件合并得到全新SCD;本发明能减少SCD修改带来的改动风险。

    一种基于虚拟机的松耦合架构多站融合监控系统

    公开(公告)号:CN112542887A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011395462.X

    申请日:2020-12-03

    摘要: 本发明涉及一种基于虚拟机的松耦合架构多站融合监控系统。所述系统由:I区包括变电站模块和储能站模块;变电站模块设有三层两网;储能站模块设有监视控制网,监视控制网按电池组分区分别设置各个子网,再通过汇聚交换机级联至站控层网络;II区用于传输变电站模块中设备在线监测相关信息及全站各个功能模块分区的环境、安防、消防信息;IV区用于传输全站各个功能模块区域的视频监视图像信息。本发明基于一体化监控平台,通过创建虚拟机的方式,实现站控层应用功能与硬件服务器设备的解耦,及其在硬件层设备不同服务器上的在线迁移,从而避免软硬件烟囱林立现象及不同厂家间的软硬件兼容问题,提升硬件应用效率及系统可靠性。

    预制桩-承台装配式基础榫式法兰连接结构及施工方法

    公开(公告)号:CN110904986A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911033281.X

    申请日:2019-10-28

    IPC分类号: E02D27/14

    摘要: 本发明涉及一种预制桩-承台装配式基础榫式法兰连接结构及施工方法,包括管桩和承台,在管桩与承台之间设置有支撑钢管,在支撑钢管下端套设有与管桩端面贴合的下法兰盘,在支撑钢管上端套设有与承台端面贴合的上法兰盘,在上法兰盘上穿设有一端插入承台的上螺纹钢,在上螺纹钢的另一端设置有用以将上法兰盘锁紧在承台下端面的上紧固螺母,在下法兰盘上穿设有一端插入管桩的上紧固机构,下螺纹钢的另一端设置有用以将下法兰盘锁紧在管桩端面的下紧固机构。本发明结构合理、操作简便,在进行管桩与承台连接时,无需进行现场焊接,大大减少人工成本,减少现场作业和降低施工现场的火灾风险,加快施工速度,同时结构稳定可靠,安全性高。

    一种基于TRIGRS模型的生态护坡失稳预警方法及系统

    公开(公告)号:CN117709711A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311646691.8

    申请日:2023-12-04

    摘要: 本发明涉及一种基于TRIGRS模型的生态护坡失稳预警方法及系统,该方法包括:S1:获取生态护坡水土参数、水文数据及生态护坡三维地理信息遥感数据,同时对生态护坡现场进行实时监测并获取监测数据;S2:构建基于TRIGRS模型的瞬态降雨入渗的区域生态护坡稳定性分析模型,并将生态护坡水土参数、水文数据及生态护坡三维地理信息遥感数据输入区域生态护坡稳定性分析模型中进行分析以得到预测数据;S3:输出生态护坡数字高程每个栅格稳定系数,分级进行预警信息通知;S4:将预测数据与监测数据进行对比,如果两者的差值在接受区间之外,则调整和优化区域生态护坡稳定性分析模型,并重复步骤S2‑S3。该方法及系统可以及时、有效地对生态护坡稳定性进行评估及预警。