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公开(公告)号:CN106602492B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710092200.8
申请日:2017-02-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种碳纤维复合芯光纤导线耐张线夹,包括线夹本体、钢锚、固定连接在线夹本体外壁的引流板和光纤保护盒,线夹本体为中空管,线夹本体内的一端固定连接楔形夹支座,楔形夹支座内设置相配合的楔形夹,线夹本体内的另一端安装内衬管,钢锚设置在靠近楔形夹支座的一端并与线夹本体螺纹连接,钢锚内设置弧形通孔,弧形通孔的一端与所述线夹本体相连通,光纤保护盒内设置两个以上绕线柱。本发明通过在钢锚内设置弧形通孔,使本结构既能够承受导线张力、固定导线,又能够保护光纤,防止光纤由于裸露和转角过大受损,从而改善线路连接方式和实现高性能信号传输的功能。
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公开(公告)号:CN104848855B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510265102.0
申请日:2015-05-22
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河南恩湃高科集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01C21/10
摘要: 本发明公开了一种基于光幕传感器的输电线路舞动轨迹标定系统及标定方法,包括光幕传感器系统、信号调理转换系统、数据采集转换系统和监控分析系统;多组横向光幕传感器的发射端和接收端分别固定在输电线路舞动范围的上下两侧;多组纵向光幕传感器的发射端和接收端分别固定在输电线路舞动范围的左右两侧;监控分析系统筛选出所有的高电平信号,同时记录每个高电平信号的对应时刻,通过查询各个高电平信号对应的光幕传感器的位置最终绘制出输电线路的舞动轨迹。本发明能够对室内舞动机所驱动的输电线路的舞动轨迹,实现高灵敏度的标定,具有测量精度高、测量误差较小的优点,保证了输电线路舞动轨迹标定的连续性与完整性。
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公开(公告)号:CN104848854B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510264806.6
申请日:2015-05-22
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河南恩湃高科集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01C21/10
摘要: 本发明公开了一种基于光幕传感器的输电线路舞动轨迹测量方法,依次包括以下步骤:A:采集输电线路舞动时的运动轨迹;B:采集输电线路在舞动过程中切割的每一个横向光电开关和纵向光电开关所发射的光束的时间分别记录在数集和中;C:计算相邻两次切过横向、纵向光电开关时间差;D:计算横向速度;E:计算每次切割的过程中输电线路的舞动位移;F:绘制出输电线路的舞动轨迹。本发明能够利用光幕传感器实现高灵敏度的室外输电线路舞动轨迹测量,具有测量精度高的优点,同时还能保证输电线路舞动轨迹测量的连续性与完整性。
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公开(公告)号:CN106772825A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710092216.9
申请日:2017-02-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: G02B6/3825 , G02B6/2551 , G02B6/389
摘要: 本发明属于碳纤维导线技术领域,尤其是涉及一种碳纤维复合芯光纤导线接续器,包括外压接管,外压接管为中空结构,外压接管内由左向右依次设置第一内衬管、第一楔形夹支座、接续管、第二楔形夹支座和第二内衬管,第一楔形夹支座和第二楔形夹支座内均设置相配合的楔形夹,接续管的前端面设置操作孔,接续管内壁设置橡胶涂层,操作孔上设置密封盖。本发明通过设置操作孔,实现了碳纤维复合芯光纤导线的快速复接,保证远距离、高性能信号传输的功效。
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公开(公告)号:CN106525219A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610911199.2
申请日:2016-10-19
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了提供一种输电铁塔塔材振动位移实时监测方法,步骤1,获取铁塔塔材的加速度信号;步骤2,利用傅里叶变换,将加速度时域信号转换为频域信号,对加速度频谱除以ω2,ω为角频率;步骤3,选取高通频道对步骤2得到的频域信号进行截断滤波后转换为位移频谱;步骤4,将所述位移频谱进行傅里叶反变换为位移时域信号,得到铁塔塔材的实时位移。本发明能够实时监测杆塔塔材的振动位移,在输电导线舞动状态下,便于电力工作人员实时监测杆塔位移量大小,依此来对杆塔的安全状态进行判断,一旦杆塔有发生危险的趋势,能够及时采取补救措施。
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公开(公告)号:CN104831982A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510231219.7
申请日:2015-05-08
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河海大学 , 国家电网公司
IPC分类号: E04H12/24
摘要: 本发明公开了一种杆塔横担加固装置,包括与滑板滑动连接的轨道,轨道通过两端设置的杆塔斜杆固定结构固定在杆塔斜杆上,滑板内设置有具有锁紧结构的驱动装置,滑板在驱动装置驱动下沿轨道移动;滑板表面与支撑杆的一端铰接,支撑杆的另一端通过设置的杆塔横担固定结构固定在杆塔横担端部。本发明通过驱动轨道上的滑板移动至杆塔斜杆的中部,然后利用锁紧结构保证滑板位置的固定,最后利用支撑杆对杆塔横担进行支撑形成新的支撑结构,能够通过对应力的重新分布,使得杆塔横担的荷载分散至其他杆件,有效避免了杆塔横担在恶劣条件下的损坏,从而保证杆塔横担的安全。
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公开(公告)号:CN114976695A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210751712.1
申请日:2022-06-28
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院金属研究所 , 中国能源建设集团南京线路器材有限公司
发明人: 叶中飞 , 吕中宾 , 刘泽辉 , 刘光辉 , 江鸿翔 , 陆桂来 , 孙运涛 , 匡辉明 , 炊晓毅 , 张博 , 伍川 , 陶亚光 , 马伦 , 高超 , 张世尧 , 谢凯 , 张帅 , 陈钊 , 宋高丽
摘要: 本发明公开了一种高强、高导电铝合金非压接接续金具,属于导线接续金具技术领域,包括两个楔芯、两个楔壳、一个连接器、一个弹簧和多个螺钉;两个所述楔芯之间设置所述弹簧,两个楔壳通过所述连接器连接;每个楔芯包括两个对接的楔形芯体,每个楔壳包括两个对接的楔形壳体,所述楔形芯体上设有与导线相匹配的弧形槽,两个所述楔形芯体分别卡放在导线上、下两侧,并且通过多个螺钉固定,所述楔形壳体上设有与两所述楔形芯体侧面相匹配的楔形槽,两所述楔形壳体卡放于两所述楔形芯体左、右两侧,并且通过多个螺钉固定。本发明高强、高导电铝合金非压接接续金具施工便捷、连接可靠,而且具有高强度、高导电的特点。
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公开(公告)号:CN113737976A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110734388.8
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
摘要: 本申请涉及一种输电钢管塔用柔性微风振动扰流抑制装置,包括:由柔性材料制成的条带和用于将条带绕成环形后的片段定型的固定件;条带为长条形状,沿自身长度方向设有若干排风孔,沿自身宽度方向的两侧设有凸起的肩部;肩部上具有沿条带长度方向排列的若干的安装孔;固定件的两端能够插入安装孔。本发明的有益效果是:1、可根据实际需求弯折卷曲成环状结构安装于输电杆塔钢管杆外表面,该装置材料成本低、方便施工现场携带与安装;2、弹性变形可以补偿环形施工安装时内外周长差,保证振动抑制装置紧密贴合安装于钢管杆;3、条状设计可根据实际需求截取相应长度,满足不同尺寸钢管杆的安装需求,具有很强的适应性。
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公开(公告)号:CN106768558A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710021686.6
申请日:2017-01-12
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01L5/00
CPC分类号: G01L5/0033
摘要: 本发明公开了提供一种输电线路相间间隔棒舞动拉力实时监测装置及方法,包括数据采集前置单元、相间间隔棒装置、通讯转换单元和工控机;数据采集前置单元包括第一拉力传感器、第二拉力传感器和控制模块,第一拉力传感器与输电线路A相‑B相的相间间隔棒连接,第二拉力传感器与输电线路B相‑C相的相间间隔棒连接,控制模块分别连接所述第一拉力传感器和第二拉力传感器,将所述信号经无线通讯方式发送至通讯转换单元;所述通讯转换单元将接收到的数据经通讯电缆传输至工控机。本发明及时获取相间间隔棒的受力情况,便于电力工作人员根据相间间隔棒舞动受力情况,改善相间间隔棒的设计和布局,提高其可靠性和有效性,最终提高相间间隔棒的防舞效果。
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公开(公告)号:CN106602492A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710092200.8
申请日:2017-02-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种碳纤维复合芯光纤导线耐张线夹,包括线夹本体、钢锚、固定连接在线夹本体外壁的引流板和光纤保护盒,线夹本体为中空管,线夹本体内的一端固定连接楔形夹支座,楔形夹支座内设置相配合的楔形夹,线夹本体内的另一端安装内衬管,钢锚设置在靠近楔形夹支座的一端并与线夹本体螺纹连接,钢锚内设置弧形通孔,弧形通孔的一端与所述线夹本体相连通,光纤保护盒内设置两个以上绕线柱。本发明通过在钢锚内设置弧形通孔,使本结构既能够承受导线张力、固定导线,又能够保护光纤,防止光纤由于裸露和转角过大受损,从而改善线路连接方式和实现高性能信号传输的功能。
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