高压输电线路防碰撞在线监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN108198382A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810030767.7

    申请日:2018-01-12

    摘要: 本发明涉及高压输电线路防碰撞在线监测系统及监测方法,包括:防碰撞检测单元、防碰撞CPU控制板、无线通信单元、报警器以及设置在远程的智能监控云端系统,防碰撞检测单元通过雷达扫描装置检测周围环境的变化,输出移动物体与高压输电线路之间的距离;防碰撞CPU控制板采集防碰撞检测单元的数据,对数据进行判断,发出报警信号,无线通信单元将报警、实时测量信息传送至智能监控云端系统;智能监控云端系统接受防碰撞CPU控制板传递的数据存储并通过短信、微信不同方式推送给抢修和运维人员的客户端;报警器接受防碰撞CPU控制板的报警信息,发出报警声音伴有闪烁警示色提醒目标。本发明实现了输电线路的实时监控状态,提前预警及处理即将发生的安全隐患。

    高压输电线路防碰撞在线监测系统

    公开(公告)号:CN209149534U

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201822046140.9

    申请日:2018-12-07

    摘要: 本实用新型涉及高压输电线路防碰撞监测系统,包括:防碰撞检测单元、防碰撞CPU控制板、无线通信单元、报警器、远程终端以及线路取能装置;所述防碰撞检测单元,通过雷达扫描装置雷达60°扫描方式检测周围环境的变化,并输出移动物体与高压输电线路之间的距离;所述防碰撞CPU控制板,与所述防碰撞检测单元的输出端连接,采集所述防碰撞检测单元的数据,发出报警信号,通过所述无线通信单元将报警、传送至远程终端;所述报警器,与所述防碰撞CPU控制板连接,发出报警声音伴有闪烁警示色提醒目标;线路取能装置,通过电流互感器结合储能电容为防碰撞监测装置提供电源。本实用新型取能方面,对输电线路的监控降低隐患。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    梅雨季的排涝预警管理系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118621886A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411072922.3

    申请日:2024-08-06

    摘要: 本发明提供了梅雨季的排涝预警管理系统,涉及排涝防控技术领域,包括:预埋通道,所述预埋通道的主体为竖管和横向方形通道构成的L形结构;预埋通道的顶部固定设置有T形筒座;所述T形筒座的顶部固定设置有连接杆,连接杆的顶部固定设置有顶座,顶座底部与预埋通道之间固定设置有用于接线的密封管柱;本发明设置有排输活塞,通过了能够按需开启的排涝功能,利用两组排输活塞可以将预埋通道内的空气吸出,进而通过负压吸入雨水,方便排水,反之关闭电磁阀B打开电磁阀A,可以停止抽气,转而抽水,将水输入排涝管中;通过水位监测器可以监测各点位的水位,进而调整各点位的流速,解决了现有管理系统不便按需排涝的问题。

    基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法

    公开(公告)号:CN110374798B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201910565215.0

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: F03D7/00 F03D80/60

    摘要: 一种基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法,属于风电技术领域。本发明涉及风力发电机组温度控制系统,特别涉及非线性的风力发电机温度控制系统。根据风机的实时功率,通过算法进行处理,使得散热曲线外移,增加散热功率,温度调解留有余量,消除其滞后性,实现对机舱温度非线性的预防性的控制。本发明依据风电机组的实时功率和转速转矩表来计算确定温度控制系统的输出功率,实现对温度控制系统的控制。风电机组实时功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强;风电机组功率曲线斜率越大,即下一转速对应的功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强。

    基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法

    公开(公告)号:CN110374798A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910565215.0

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: F03D7/00 F03D80/60

    摘要: 一种基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法,属于风电技术领域。本发明涉及风力发电机组温度控制系统,特别涉及非线性的风力发电机温度控制系统。根据风机的实时功率,通过算法进行处理,使得散热曲线外移,增加散热功率,温度调解留有余量,消除其滞后性,实现对机舱温度非线性的预防性的控制。本发明依据风电机组的实时功率和转速转矩表来计算确定温度控制系统的输出功率,实现对温度控制系统的控制。风电机组实时功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强;风电机组功率曲线斜率越大,即下一转速对应的功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强。

    一种基于雷达测风的风机有效风速的测量装置及计算方法

    公开(公告)号:CN112727701B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202011309397.4

    申请日:2020-11-20

    摘要: 本发明涉及雷达测风技术领域,一种基于雷达测风的风机有效风速的测量装置及计算方法,测量装置包括雷达、叶轮编码器、叶轮0°传感器、温湿度传感器、大气压力传感器、微控制器及通信模块;所述叶轮编码器、叶轮0°传感器设置在叶轮上,与风机控制器连接,风机控制器通过通信模块与微控制器连接,通过通信模块与集控中心通讯,所述微控制器分别与雷达、温湿度传感器、大气压力传感器、通信模块连接。本发明利用雷达测量不同高度的风速,综合考虑温度、湿度、大气压力,进行空气密度修正,以叶片每个分区对应高度处的风速来分别计算其捕获的风能,得到整个风机捕获的风能,最终计算得到有效风速,保证了风机的安全高效运行。

    一种监控除尘系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110440853B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201910670402.5

    申请日:2019-07-24

    摘要: 本发明涉及通风散热领域,具体地而言为一种监控除尘系统,该系统包括:清洁度检测装置、清洁装置以及控制器,所述清洁度检测装置包括:太阳能板,设置在散热器、滤网或风道格栅的一侧;光源,设置在散热器、滤网或风道格栅的另一侧;X坐标信号传感器,与所述光源随动,用于检测光源所在位置的X轴坐标;Y坐标信号传感器,与所述光源随动,用于检测光源所在位置的Y轴坐标;所述清洁装置包括:喷头,与所述光源随动,用于根据是否需要清洗的信号启动后喷射高压气体对散热器、滤网或风道格栅进行清洗。可判别清洁度情况,清洁度的好坏并在界面形象直观的反映出来。也可以根据检测堵塞的位置、清洁度情况,针对性的控制清洁。

    一种智慧城市大数据采集系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116834673A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310887617.9

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明提供了一种智慧城市大数据采集系统,涉及信息采集技术领域,包括:移动箱体,所述移动箱体的主体为梯形结构,移动箱体的中间固定设置有中间隔板,移动箱体前侧下方为斜面;移动箱体的顶部前侧开设有圆孔,圆孔下方位置固定设置有垂直导筒;全景摄像机,所述全景摄像机的底部固定设置有气伸缩杆A;设置全景摄像机和收音麦,提供了自动收录的相应结构,通过丝杠传动配合气缸的平衡原理可以实现驱动,将全景摄像机和收音麦伸展并工作,采集城市中的视频信息和声音信息,进一步可以对人流量、车流量、声音分贝和噪音等情况进行详细的记录,方便根据城市的发展需要进一步进行规划,提升了效率,解决了现有技术缺乏自动收录的相应结构问题。

    断路器短路开断电压及电流波形生成及参数获取方法

    公开(公告)号:CN115078986A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210811385.4

    申请日:2022-07-11

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种断路器短路开断电压及电流波形生成及参数获取方法,其特征在于,通过获得断路器所在节点的正序电抗X1、正序电阻R1、零序电抗X0,应用三相等效电路模型计算得到断路器短路开断过程中的全电流、交流分量电流、直流分量电流、以及工频恢复电压。进一步,获得短路开断电流的最后半波参数:持续时间ΔT、峰值Ipeak、电流零点直流分量p,并由p可以计算得出电流零点的di/dt、以及修正非对称短路开断条件下的TRV参数。本发明方法所获得的高压交流断路器短路开断电压及电流参数可以为断路器开断能力的评估、选相开断提供参考和依据。