一种防脱扣的可调节绝缘撑杆

    公开(公告)号:CN117833135A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410226336.3

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明涉及绝缘撑杆技术领域,具体的说是一种防脱扣的可调节绝缘撑杆,包括可调节整体长度的调节机构,调节机构两端均安装有与电线连接的扩张连接机构,扩张连接机构包括连接板,连接板下方安装有柔性外皮,柔性外皮内侧边缘固定安装有弹性内胆,本发明采用了可伸缩的弹性内胆,向弹性内胆鼓风时,工作人员可使用带有压力表的鼓风设备,查看空腔内空气压力,即可明确弹性内胆对电线的挤压力度,使用弹性内胆的柔性夹持取代现有技术中部分支撑杆的刚性夹持,降低电线损坏的可能,而且夹持力度可控,适用于更多直径的电线,再者舒展后的弹性内胆长度大大增长,使得弹性内胆与电线的接触面积增大,连接更加稳定,脱扣的可能性降低。

    一种防脱扣的可调节绝缘撑杆

    公开(公告)号:CN117833135B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410226336.3

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明涉及绝缘撑杆技术领域,具体的说是一种防脱扣的可调节绝缘撑杆,包括可调节整体长度的调节机构,调节机构两端均安装有与电线连接的扩张连接机构,扩张连接机构包括连接板,连接板下方安装有柔性外皮,柔性外皮内侧边缘固定安装有弹性内胆,本发明采用了可伸缩的弹性内胆,向弹性内胆鼓风时,工作人员可使用带有压力表的鼓风设备,查看空腔内空气压力,即可明确弹性内胆对电线的挤压力度,使用弹性内胆的柔性夹持取代现有技术中部分支撑杆的刚性夹持,降低电线损坏的可能,而且夹持力度可控,适用于更多直径的电线,再者舒展后的弹性内胆长度大大增长,使得弹性内胆与电线的接触面积增大,连接更加稳定,脱扣的可能性降低。

    一种电力融合站虚拟惯量模糊自适应控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119209614A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411316581.X

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种电力融合站虚拟惯量模糊自适应控制方法及系统,方法包括:对交流频率和直流电压进行采样再进行归一化处理,获取归一化交流频率和归一化直流电压;根据交流频率和直流电压的采样值,获取归一化交流频率变化率和归一化直流电压变化率;根据互联器的实际输出功率、归一化交流频率、归一化直流电压、归一化交流频率变化率和归一化直流电压变化率,构建有功功率参考方程;根据有功功率参考方程,结合互联变流器的功率传输极限约束,设计归一化虚拟惯量和归一化虚拟电容值的约束;利用模糊控制,根据输入的变量动态变化,获取实时的归一化虚拟惯量和归一化虚拟电容值。本发明可以提升电力融合站系统的动态与稳态性能。

    一种光缆便携式连接装置

    公开(公告)号:CN118426111A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410884658.7

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种光缆便携式连接装置,涉及光缆连接技术领域,包括中转接纤盒、第一插接头以及通过固定板固定连接在中转接纤盒内的多个第二插接头,所述固定板上固定连接有相平行的安装板,各第一插接头均滑动设置在安装板上,各第一插接头上分别固定连接有斜导块,斜导块的相对两侧为相平行的第一斜面与第二斜面,各所述第一插接头排列成两排,各第二插接头与各第一插接头一一对应;所述固定板上转动连接有旋转机构,旋转机构包括圆盘、导轨以及移动组件,圆盘转动连接在固定板上。本发明中抵触件依次挤压各斜导块使各第一插接头与对应的第二插接头插接或脱离,能够实现快速批量的连接或断开操作,操作起来更加省力、稳定。

    一种用于智能电网的继电保护异常识别系统及其方法

    公开(公告)号:CN117411182A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311393381.X

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明涉及继电保护异常识别技术领域,具体公开一种用于智能电网的继电保护异常识别系统及其方法,该系统包括继电保护日志统计模块、继电保护异常识别分析模块、数据整合校验模块,本发明实现了对继电保护装置进行逆向性的分析管理,通过数值处理能够有效知晓继电保护装置的驱动合规性以及触发保护操作的正确性,不仅能够及时地发现继电保护装置的潜在性运行风险,且进一步抬升了继电保护的协同性和高效性管理水平,同时,依据不同继电装置的运行特性信息进行分析,能够使最终的分析结果更加贴合每个继电装置的实质运行状态,同时有助于减少不必要的维护成本,进一步提高继电保护的整体运行效率和经营的可靠性。

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