220KVGL314六氟化硫断路器三维模型系统

    公开(公告)号:CN103268719A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310219637.5

    申请日:2013-06-04

    IPC分类号: G09B19/00

    摘要: 本发明公开了一种220KVGL314六氟化硫断路器三维模型系统,涉及六氟化硫断路器三维仿真技术领域。该系统利用建模软件,以零件级为单位,根据设备的装配关系添加几何约束进行装配,最终生成一套220KVGL314六氟化硫断路器三维虚拟模型;模型建设好后,将其导入到仿真平台中,仿真平台包含模型引擎、数据引擎、声音引擎、脚本引擎以及逻辑引擎;模型引擎将在建模软件中建好的模型导入进来,之后使用逻辑引擎给模型添加数学逻辑关系和几何约束条件,按照标准的变压器拆装步骤和检修流程,对变压器模型进行交互动画制作,同时,程序员也能够使用声音引擎和脚本引擎给仿真系统添加语音和演示动画。优点:大大提高教学质量,同时也减少对实物设备的损耗。

    220KVGW4-252隔离开关三维模型系统

    公开(公告)号:CN103258347A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310219743.3

    申请日:2013-06-04

    IPC分类号: G06T17/00 G09B9/00

    摘要: 本发明公开了一种220KVGW4-252隔离开关三维模型系统,涉及隔离开关三维仿真技术领域。该系统利用建模软件,以零件级为单位,根据设备的装配关系添加几何约束进行装配,最终生成一套220KVGW4-252隔离开关三维虚拟模型;模型建设好后,将其导入到仿真平台中,仿真平台包含模型引擎、数据引擎、声音引擎、脚本引擎以及逻辑引擎;模型引擎将在建模软件中建好的模型导入进来,之后使用逻辑引擎给模型添加数学逻辑关系和几何约束条件,按照标准的变压器拆装步骤和检修流程,对变压器模型进行交互动画制作,同时,程序员也能够使用声音引擎和脚本引擎给仿真系统添加语音和演示动画。优点:大大提高教学质量,同时也减少对实物设备的损耗。

    220KVGL314六氟化硫断路器三维模型系统

    公开(公告)号:CN103268719B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310219637.5

    申请日:2013-06-04

    IPC分类号: G09B19/00

    摘要: 本发明公开了一种220KVGL314六氟化硫断路器三维模型系统,涉及六氟化硫断路器三维仿真技术领域。该系统利用建模软件,以零件级为单位,根据设备的装配关系添加几何约束进行装配,最终生成一套220KVGL314六氟化硫断路器三维虚拟模型;模型建设好后,将其导入到仿真平台中,仿真平台包含模型引擎、数据引擎、声音引擎、脚本引擎以及逻辑引擎;模型引擎将在建模软件中建好的模型导入进来,之后使用逻辑引擎给模型添加数学逻辑关系和几何约束条件,按照标准的变压器拆装步骤和检修流程,对变压器模型进行交互动画制作,同时,程序员也能够使用声音引擎和脚本引擎给仿真系统添加语音和演示动画。优点:大大提高教学质量,同时也减少对实物设备的损耗。

    110kVGL312六氟化硫断路器三维模型系统

    公开(公告)号:CN103268386A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310219232.1

    申请日:2013-06-04

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q50/20

    摘要: 本发明公开了一种110kVGL312六氟化硫断路器三维模型系统,涉及六氟化硫断路器三维仿真技术领域。该系统利用建模软件,以零件级为单位,根据设备的装配关系添加几何约束进行装配,最终生成一套110kVGL312六氟化硫断路器三维虚拟模型;模型建设好后,将其导入到仿真平台中,仿真平台包含模型引擎、数据引擎、声音引擎、脚本引擎以及逻辑引擎;模型引擎将在建模软件中建好的模型导入进来,之后使用逻辑引擎给模型添加数学逻辑关系和几何约束条件,按照标准的变压器拆装步骤和检修流程,对变压器模型进行交互动画制作,同时,程序员也能够使用声音引擎和脚本引擎给仿真系统添加语音和演示动画。优点:大大提高教学质量,同时也减少对实物设备的损耗。

    一种空气能养护窑
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104070598B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410295255.5

    申请日:2014-06-26

    IPC分类号: B28B11/24

    摘要: 本发明公开了一种空气能养护窑,包括窑体、设置在窑内的热风管和为窑内提供热源的空气源高温热泵恒温系统;所述窑体采用H型钢外置框架和ALC板制成;所述窑内依次分为预热区、升温区、恒温区和降温区;所述窑内地面铺设有用于养护小车运行的双轨;所述热风管包括设置在墙体窑内面的送风管和吊挂在窑顶下端面的回风管;所述空气源高温热泵恒温系统包括高温热水机组、承压水箱和高温换热风柜。本发明空气能养护窑改变传统的蒸汽和电加热养护模式,运用干热养护法,采取全封闭措施,对混凝土预制构件进行连续式养护,不仅使构件强度满足设计要求,而且确保构件表面光滑、色泽一致、无气孔、无裂痕、无漏浆,实现养护窑的高性能要求。

    一种空气能养护窑
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104070598A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410295255.5

    申请日:2014-06-26

    IPC分类号: B28B11/24

    CPC分类号: B28B11/245

    摘要: 本发明公开了一种空气能养护窑,包括窑体、设置在窑内的热风管和为窑内提供热源的空气源高温热泵恒温系统;所述窑体采用H型钢外置框架和蒸压加气混凝土(以下简称ALC)板制成;所述窑内依次分为预热区、升温区、恒温区和降温区;所述窑内地面铺设有用于养护小车运行的双轨;所述热风管包括设置在墙体窑内面的送风管和吊挂在窑顶下端面的回风管;所述空气源高温热泵恒温系统包括高温热水机组、承压水箱和高温换热风柜。本发明空气能养护窑改变传统的蒸汽和电加热养护模式,运用干热养护法,采取全封闭措施,对混凝土预制构件进行连续式养护,不仅使构件强度满足设计要求,而且确保构件表面光滑、色泽一致、无气孔、无裂痕、无漏浆,实现养护窑的高性能要求。

    一种薄灰缝蒸压粉煤灰砖砌体结构

    公开(公告)号:CN203782926U

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201420142795.5

    申请日:2014-03-27

    IPC分类号: E04B2/02

    摘要: 本实用新型公开了一种建筑构造技术领域内的一种薄灰缝蒸压粉煤灰砖砌体结构,旨在解决现有技术中砂浆灰缝厚度过大导致砌体安全性不高、热工效果差、砌体自重大、能源浪费大的技术问题。它包括构造柱和砌体,所述砌体由若干蒸压粉煤灰砖交错砌筑,所述构造柱与砌体之间通过拉结筋拉结固定,各所述蒸压粉煤灰砖之间设有用于粘结蒸压粉煤灰砖的砂浆灰缝,所述砂浆灰缝的厚度不大于5mm。本实用新型采用不大于5mm的砂浆灰缝替代现有技术中8-12mm的砂浆灰缝,不仅提高了砌体的抗压强度、节约了砌筑砂浆、减轻了砌体自重,且能够提高砌体的热工性能、减少砌体开裂概率,同时提高了蒸压粉煤灰砖的强度利用率。

    电缆穿沟装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107546658B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201710948381.X

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: H02G1/08 H02G9/06

    摘要: 本发明涉及电缆铺装施工设备,具体地说是一种电缆穿沟装置。电缆沟沟内空间有限,新电缆穿沟传统施工方式效率低、难度大、容易损伤旧有电缆。发明技术方案包括两组管外滑轮支撑件、穿线管、至少两只管内滑轮、牵引绳、锥罩;穿线管由多节单体套管相互衔接构成,工作状态下,两组管外滑轮支撑件分别位于穿线管两端部的上方;穿线管两端的卡座,分别通过支架卡装固定有一只管内滑轮;牵引绳穿过穿线管依次绕经各管内滑轮及两组管外滑轮支撑件呈环状连接;锥罩可拆装的安装在穿线管一端。本发明结构简单,便于拆装,使用及携带方便,可使多条线缆一次穿过电缆沟,大幅降低了施工难度和劳动强度,提高了工作效率,避免了穿线过程对旧有电缆的伤害。

    改善大功率设备启停前后孤网运行电网电能质量的方法

    公开(公告)号:CN106253325B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610603569.6

    申请日:2016-07-28

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    摘要: 本发明公开了一种改善大功率设备启停前后孤网运行电网电能质量的方法,其通过在孤网运行的电网上增设储能系统;所述储能系统包括并网开关、储能馈电变压器、双向逆变器和储能装置;所述储能装置依次经双向逆变器、储能馈电变压器和并网开关接入自备电厂的高压母线;所述自备电厂的高压母线用于完成汇集和分配电能。本发明的有益效果是利用储能系统对电能的吸收过程,缓解了电网大功率设备停止工作后电网频率升高、电压升高的问题,同时避免了由于电网功率过剩而造成能源浪费;利用储能系统对电能的释放过程,缓解了电网由于大功率设备启动工作后电网频率降低、电压降过大的问题,同时避免了由于电网功率不足而造成电网崩溃。