一种电力工程施工用剥线装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118117501A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410373538.0

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种电力工程施工用剥线装置,涉及剥线设备技术领域,传统剥线方式较为复杂,剥线效率低。本发明包括剥线机壳、切割刀、驱动组件,剥线机壳的底部装配有对两个切割刀进行距离调节的调节组件,剥线机壳的两侧滑动装配有卡线组件,卡线组件包括套设在线缆上的卡线盘,卡线盘套设在线缆上能够使剥线机壳在移动时不会发生偏移;调节组件包括限位架以及双头螺杆,转动双头螺杆实现对与双头螺杆螺纹连接的两个限位架距离调节,当两个切割刀之间分开时,利用切割刀垂直于线缆轴线方向进行切割处理,当两个切割刀靠近并翻转剥线机壳,使切割刀沿线缆轴线方向进行切割,实现剥线效果,能够精确控制切割长度,提高了电缆的剥线效果。

    一种基于捕食算法的柔直换流阀水冷系统水流量监测方法

    公开(公告)号:CN115184053B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202210576440.6

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于捕食算法的柔直换流阀水冷系统水流量监测方法,涉及智能输电技术领域。目前,突变的数值会导致水冷系统故障的误判。本发明包括步骤:根据设置的水流量正常数据值区间、水流量异常数据值区间,统计正常数据的数据量和突变数据的数据量,并计算突变频率;将统计数据带入捕食模型,计算得出规律性突变与随机性突变,得到正常和异常数据在时域中的关系,通过可视化框架展示参数变动趋势,从而观察趋势图线监测换流阀水冷系统健康状态。本技术方案量化了换流阀水冷系统的动态规律,通过捕食模型得出突变信号与正常信号在时域上的对照关系,反映出水流量突变信号产生的原因;从而得到换流阀水冷系统健康状态。

    基于传热模型的柔直换流阀热状态在线监测装置及方法

    公开(公告)号:CN114964368A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210574904.X

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了基于传热模型的柔直换流阀热状态在线监测装置及方法,涉及电力设备监测领域;目前,柔直换流阀监测成本高,不能在线实时监测;本发明包括水冷散热器、测温传感器、流量传感器、信号传输装置和上位机,测温传感器包括设于水冷散热器进水口的第一测温传感器Tin,设于水冷散热器出水口的第二测温传感器Tout,用于检测外部环境温度的第三测温传感器Tair,设于IGBT器件底部基板四周的第四测温传感器Ts1、第五测温传感器Ts2、第六测温传感器Ts3、第七测温传感器Ts4,设于水冷散热器侧面的第八测温传感器Tsink。本技术方案不需要绝热箱,直接通过采集温度、流量信息,在线进行换流阀的热状态的实时监测,及时发现问题,提高了柔直换流阀的工作可靠性。

    基于传热模型的柔直换流阀热状态在线监测装置及方法

    公开(公告)号:CN114964368B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202210574904.X

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了基于传热模型的柔直换流阀热状态在线监测装置及方法,涉及电力设备监测领域;目前,柔直换流阀监测成本高,不能在线实时监测;本发明包括水冷散热器、测温传感器、流量传感器、信号传输装置和上位机,测温传感器包括设于水冷散热器进水口的第一测温传感器Tin,设于水冷散热器出水口的第二测温传感器Tout,用于检测外部环境温度的第三测温传感器Tair,设于IGBT器件底部基板四周的第四测温传感器Ts1、第五测温传感器Ts2、第六测温传感器Ts3、第七测温传感器Ts4,设于水冷散热器侧面的第八测温传感器Tsink。本技术方案不需要绝热箱,直接通过采集温度、流量信息,在线进行换流阀的热状态的实时监测,及时发现问题,提高了柔直换流阀的工作可靠性。

    一种基于捕食算法的柔直换流阀水冷系统水流量监测方法

    公开(公告)号:CN115184053A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210576440.6

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于捕食算法的柔直换流阀水冷系统水流量监测方法,涉及智能输电技术领域。目前,突变的数值会导致水冷系统故障的误判。本发明包括步骤:根据设置的水流量正常数据值区间、水流量异常数据值区间,统计正常数据的数据量和突变数据的数据量,并计算突变频率;将统计数据带入捕食模型,计算得出规律性突变与随机性突变,得到正常和异常数据在时域中的关系,通过可视化框架展示参数变动趋势,从而观察趋势图线监测换流阀水冷系统健康状态。本技术方案量化了换流阀水冷系统的动态规律,通过捕食模型得出突变信号与正常信号在时域上的对照关系,反映出水流量突变信号产生的原因;从而得到换流阀水冷系统健康状态。

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