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公开(公告)号:CN110601118A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910873607.3
申请日:2019-09-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 青岛武晓集团股份有限公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明公开了一种自动夹紧手持除冰装置,其包括线路主架体、破冰机构、手持机构、自动夹紧机构与弹力保持机构;所述破冰机构与所述自动夹紧机构通过转轴铰接;所述破冰机构包括气动马达与除冰盘刀;所所述手持机构包括手持牵引杆与牵引杆插入槽;所述自动夹紧机构包括夹紧机构支架与滑轮。本发明实施例提供的自动夹紧手持除冰装置,结构简单,操作灵活,借助气动马达的重力产生的杠杆作用,使得自动夹紧手持除冰装置可以夹紧输电线路的导线,从而保证在除冰过程中除冰装置可以稳固的夹紧输电线路导线,避免发生偏移而影响除冰效率。
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公开(公告)号:CN110457777A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910664194.8
申请日:2019-07-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种土壤电阻率反演方法、系统及可读存储介质,所述方法包括获取典型区域内各分块区域的土壤电阻率,根据各所述分块区域的土壤电阻率分布得到该典型区域的土壤结构模型;根据待测区域的实际复杂土壤模型建立所述典型区域的仿真计算模型,并将各所述分块区域的分块信息及土壤电阻率输入该典型区域的仿真计算模型,以得到所述各分块区域的仿真结果数据;判断各所述仿真结果数据与测量数据的偏差是否小于预设偏差值;若否,则对所述仿真结果数据大于测量数据的偏差的分块区域进行再次分块调整。本发明能够解决现有的直流接地极对埋地金属管道、变电站变压器影响的仿真计算中存在土壤模型简单、无法准确确定土壤电阻率大小的问题。
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公开(公告)号:CN109035361A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810526104.4
申请日:2018-05-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06T11/20
CPC classification number: G06T11/206
Abstract: 本发明公开了一种电网风速分布图绘制方法,包括获取气象台站台风登陆时风速数据与所述气象台站周围的地形资料;根据所述风速数据计算出最大阵风系数取值范围;根据所述地形资料和所述最大阵风系数得到最大阵风系数换算表;根据所述最大阵风系数换算表对现有电网沿海风速分布图进行绘制,以得到最大瞬时风速分布图。提出了一种电网沿海地区台风阵风风速分布图绘制的总体方法。
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公开(公告)号:CN108915334A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810801754.5
申请日:2018-07-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: E04H12/00
Abstract: 本发明公开了一种输电抢修塔,包括塔身主体、塔头连接装置以及塔头;所述塔身主体包括N个第一塔身分段以及M个第二塔身分段;所述第一塔身分段及所述第二塔身分段均呈直多棱柱结构;N个所述第一塔身分段以及M个所述第二塔身分段依次相间排布,所述第一塔身分段的底部套接在相邻的一第二塔身分段的顶部上,所述第一塔身分段的顶部套接在相邻的另一第二塔身分段的底部上;所述塔头连接装置的底部具有用于与所述塔身主体的顶部连接的第一连接机构,所述塔头连接装置的顶部具有用于与所述塔头连接的第二连接机构。本发明能通过组装的方式形成输电抢修塔,避免了对输电塔整体进行运输,减少了运输过程的限制,保证抢修工作能及时开展。
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公开(公告)号:CN107482562A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710781297.3
申请日:2017-09-01
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明实施例公开一种输电塔,涉及通信技术领域,能在多种工况下输电塔超负荷时保护输电塔以降低输电塔发生倒塔的概率。在该输电塔上架设有导线,从导线的两个不同位置向上分别拉线至输电塔塔体上的一个架设点,从两个不同位置的每一个到架设点的拉线上分别具有过载保护装置,过载保护装置在导线上的张力变化时断裂。本发明实施例适用于输电塔。
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公开(公告)号:CN114219769B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202111414088.8
申请日:2021-11-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本申请公开一种输电导线覆冰状态的监测方法、系统、装置及介质,所述方法包括:基于输电导线的导线参数表、所述输电导线的当前倾斜角以及当前环境温度,通过反演法确定所述输电导线的等值覆冰厚度;基于所述输电导线的初始图像和当前图像,计算所述输电导线的当前覆冰厚度;根据所述等值覆冰厚度和所述当前覆冰厚度,计算所述输电导线上覆冰的密度,从而确定所述输电导线上的覆冰状态。本申请能够降低输电导线覆冰密度的计算误差,从而提高对输电导线上的覆冰状态判断的准确率。
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公开(公告)号:CN115764759B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211602822.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02G7/02
Abstract: 本发明公开了一种输电线路耐张线夹引流板压紧装置及耐张线夹,输电线路耐张线夹引流板压紧装置通过内锥形胀套膨胀变形,从而能够使得内锥形胀套与引流板和线夹连接板之间的接触面微凸体发生塑性变形,将微凸体的点接触转变为面接触增大了实际接触面积,上压紧板和下压紧板具有相互靠近的趋势,给引流板和线夹连接板更多的压力使得引流板和线夹连接板之间的接触面微凸体发生塑性变形,将微凸体的点接触转变为面接触增大了实际接触面积,可以解决由于实际接触面积过小带来的接触电阻过大问题,解决耐张线夹引流板处因实际接触面积小而引起的线夹发热的问题,来实现节能与降温作用。
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公开(公告)号:CN119779276A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510003413.3
申请日:2025-01-02
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
Inventor: 张厚荣 , 牛唯 , 李昊 , 毛先胤 , 龚博 , 陈沛龙 , 黄增浩 , 杨旗 , 朱登杰 , 刘君 , 何锦强 , 黄欢 , 张海鹏 , 吕乾勇 , 范强 , 张志强 , 邹雕 , 廖永力 , 张义钊 , 古庭赟 , 张俊玮 , 石廷章 , 姜继彬
IPC: G01C21/10
Abstract: 本申请涉及一种输电线路舞动监测方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。方法包括:获取输电线路上姿态运动传感器采集的加速度传感数据;在加速度传感数据表征姿态运动传感器加速度超过阈值的情况下,切换姿态运动传感器至高频采样模式;在高频采样模式下,获取多个姿态运动传感器同步采集的高频加速度传感数据;并对姿态运动传感器进行定位处理,得到传感器的位置信息;进而进行轨迹识别处理,得到输电线路的舞动轨迹监测结果。本申请通过阈值设置来维持姿态运动传感器的功耗和性能的平衡,在平常状态下,可以以较低的功耗来检测舞动情况,而在舞动发生时,则可以基于高频加速度传感数据,提供更高的监测精度。
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公开(公告)号:CN114859972B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210511115.1
申请日:2022-05-11
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 南昌大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 广州优飞信息科技有限公司 , 浙江大立科技股份有限公司 , 北京御航智能科技有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 国网江西省电力有限公司超高压分公司
Inventor: 李帆 , 徐波 , 廖昊爽 , 邱志斌 , 彭亮 , 胡成博 , 张贵峰 , 曹凤香 , 芦竹茂 , 杨祎 , 路永玲 , 熊勇良 , 陈红强 , 高小伟 , 谭启昀 , 张巍 , 张志强
IPC: G05D1/46 , G05D109/20
Abstract: 本发明公开了一种空中无人机与地面巡检机器人协同作业的巡检系统及方法,该系统包括地面巡检机器人、空中无人机、巡检主机和服务器,地面巡检机器人和空中无人机分别与巡检主机通讯连接,地面巡检机器人和空中无人机分别与服务器通讯连接。通过巡检主机对地面巡检机器人和空中无人机所收集到的数据处理,空中无人机与地面巡检机器人配合实现立体巡检,不存在巡检死角;同时,空中无人机又可以从空中协助地面巡检机器人适应各种复杂地形,跨越障碍物并自动寻找最短路径,无需人工大范围巡检,也无需人工操控地面巡检机器人巡检,极大的提升巡检效率,保证电网的稳定运行的效果。
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公开(公告)号:CN119199015A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411063043.4
申请日:2024-08-05
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维导线的碳减排放量确定方法、系统、装置及介质,包括:收集第一导线数据,包括导线环境数据、第一截面积和第一导线运行温度,计算实际载流量;收集第二导线数据,确定第二截面积,并根据第二截面积和实际载流量计算第二导线运行温度;基于第一导线运行温度和实际载流量计算第一碳排放量,以及基于第二导线运行温度和实际载流量计算第二碳排放量;根据第一碳排放量和第二碳排放量,确定碳纤维复合材料芯架空导线的碳减排放量。通过精确计算导线在不同运行条件下的载流量、交流电阻和碳排放量,实现了对碳纤维复合材料芯导线和传统钢芯铝绞线导线的碳排放量的科学评估。
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