-
公开(公告)号:CN114722467A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210335581.9
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于三维数字化设计的输电线路基坑验槽方法,属于输电线路工程技术领域,包括构建多专业一体化的数字化协同设计平台;建立三维数字化协同设计组织体系,重塑三维数字化协同设计流程;利用无人机搭载高清摄像头获取施工过程高清实时矢量影像;实现高清影像、精细高程与信息模型同一坐标系显示;完成输电线路三维信息模型建模;基于多专业一体化的数字化协同设计平台,通过内置基坑验槽规则,完成输电线路三维信息模型与施工现场高清影像融合度自动校核,完成自动高效基坑验槽;验收结果自动生成验收报表,一键发至单位归档。本发明能够实现高效、高质的输电线路基坑验槽,减少设计人员外业工作量,提高整体工程建设质量与效率。
-
公开(公告)号:CN110807832A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911106202.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 , 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明公开了一种基于地面三维扫描仪的电力线自动提取方法,属于电力工程架空线路测量技术领域。通过地面三维扫描仪的扫描,自动提取电力线分布,具体步骤包括:利用高程均值获取高等级电力线数据;利用密度聚类算法剔除噪声;根据线路路径选取交跨点,自动跟踪搜寻每条电力线的点云数据,并实现单根电力线点云数据自动排序;对提取出的点云赋予编码属性,实现各单根电力线的地物类型标识赋值与分类编码赋值等属性编辑;完成与三维道亨软件的衔接,自动生成三维场景文件,实现电力线的三维设计。本发明提供的一种基于地面三维扫描仪的电力线自动提取方法,提取速度快、经济适用、精度可靠、实现与三维道亨衔接,自动生成三维场景文件。
-
公开(公告)号:CN103437586B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310336901.3
申请日:2013-08-05
Applicant: 河北省电力勘测设计研究院
IPC: E04H12/24
Abstract: 本发明公开了一种复合转动横担,包括铰接在塔身同一侧的支柱绝缘子和复合绝缘子,所述支柱绝缘子与塔身垂直设置,所述复合绝缘子的末端斜指向支柱绝缘子的末端,复合绝缘子的末端与支柱绝缘子末端通过连接地线的挂线线夹连接。所述支柱绝缘子位于复合绝缘子的下方,支柱绝缘子与复合绝缘子之间的夹角为30~45°。所述支柱绝缘子和复合绝缘子与塔身的铰接部件包括两个上下相对布置的角钢,两角钢的相对设置的两个边安装铰接轴,两角钢的另一个边各自与塔身固定连接,铰接轴上安装合页,合页的另一端设置与合页垂直的用于连接支柱绝缘子和复合绝缘子的挂板。本发明具有结构简单、便于实施、设计合理、重量轻、有效保护杆塔主体的优点。
-
公开(公告)号:CN118029760A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410186063.4
申请日:2024-02-20
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种输电铁塔倾斜扶正装置,属于输电线路铁塔技术领域,包括基础立柱,基础立柱的上方设置有脚板,脚板通过扶正机构与基础立柱相连接,扶正机构包括与基础立柱相连接的下垫板,以及与脚板相连接的上垫板,上垫板和下垫板之间设置有高度可调的支撑机构;其中,支撑机构的外侧套设有用于保护支撑机构的防护机构。当输电铁塔发生倾斜时将本发明放置在脚板和基础之间,将脚板太高,从而将倾斜的输电铁塔扶正;同时防护机构能够防止支撑机构直接受到风吹雨打,从而保护支撑机构,延长支撑机构的寿命。
-
公开(公告)号:CN116815747A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311016246.3
申请日:2023-08-14
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种架空输电线路PHC管桩与预制承台的灌浆料连接方法,属于电力设计技术,PHC管桩与预制承台通过水泥基灌浆料连接,预制承台与PHC管桩设置键槽,以提高与灌浆料的机械咬合力并获得更高的上拔下压承载力,并且提供了PHC管桩与灌浆料表面的剪切应力与单桩轴向节点极限承载力Vp的关系式。本申请PHC管桩及承台的预制,提高了桩体及承台的质量,提高了机械化施工使用率,缩短施工周期,减少现场污染;PHC管桩与预制承台接触位置设置粗糙面与键槽,增大了两个面的粘结力与机械咬合力,从而使节点连接更牢靠。PHC管桩与承台的连接方式,相较现有的机械连接,可避免管桩施工后倾斜导致端板螺栓无法连接的情况。
-
公开(公告)号:CN116014654A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211690632.6
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多维半主动硬跳线防风偏装置,属于输电铁塔线路技术领域,该装置安装于通过I型串与输电塔连接的硬跳线笼外侧,内部设有风偏感应装置,风偏发生时触发液压构件对装置内部空腔的空气进行压缩,达到目标压强后,压缩空气通过外箱开孔处喷出以产生与风偏方向相反的推力,使硬跳线整体发生位移,增大与输电塔之间的空气间隙;外部设有风向感应装置及太阳能供能装置,根据风向数据,并使用太阳能供能协同打开相同方向处的外箱开孔,产生与风荷载相反方向的推力,实现对不同角度风荷载作用下的跳线防风偏效果。本发明基于太阳能实现整体防风偏装置的供能,避免了磁生电等供能方式在高压输电线路中所受的影响。
-
公开(公告)号:CN108647387B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201810304459.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种特高压输电线路数字化结构设计方法,属于输电线路设计技术领域。该方法应用数据库中电气、测量、水文、地质等相关专业的提资数据,结合力学计算、强度计算、稳定计算、连接计算等相关技术,开展杆塔结构设计、基础结构设计工作,包括建立杆塔、基础三维模型,完成杆塔结构选型、杆塔结构内力分析、基础选型、开挖类基础设计、原状土基础设计、杆塔全方位长短腿与不等高基础的优化配置、全线基础配置、排水沟、护坡等防护设施配置;最终成果包括数字化模型及相关设计参数附属信息等、杆塔结构施工图、基础结构图、排水沟、护坡等防护设施施工图。本发明的结构设计方法能够与电气设计进行信息交互,最终设计的结构更加符合使用需求。
-
公开(公告)号:CN111210189A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201911319682.1
申请日:2019-12-19
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电力电缆线路工程三维数字化协同设计方法,属于电力电缆线路工程技术领域。具体如下,1、设计基于三维数字化协同设计的工作流程,规范设计工作中不同专业不同设计阶段工作流程;2、基于统一的地理信息系统和统一的三维信息模型建模技术,构建多专业一体化的数字化协同设计平台;3、利用云计算和大数据技术,建立公共数据库、协同设计数据库、工程业务数据库,进行实时数据储存与共享;4、以三维数字化信息模型为基础,打通不同专业软件之间数据实时流通路径;5、明确不同设计专业权限,明确不同专业设计成果数据的格式统一标准化,实现多专业协同设计;6、三维设计成果同时服务于业主单位、施工单位、运维单位。
-
公开(公告)号:CN108647387A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810304459.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种特高压输电线路数字化结构设计方法,属于输电线路设计技术领域。该方法应用数据库中电气、测量、水文、地质等相关专业的提资数据,结合力学计算、强度计算、稳定计算、连接计算等相关技术,开展杆塔结构设计、基础结构设计工作,包括建立杆塔、基础三维模型,完成杆塔结构选型、杆塔结构内力分析、基础选型、开挖类基础设计、原状土基础设计、杆塔全方位长短腿与不等高基础的优化配置、全线基础配置、排水沟、护坡等防护设施配置;最终成果包括数字化模型及相关设计参数附属信息等、杆塔结构施工图、基础结构图、排水沟、护坡等防护设施施工图。本发明的结构设计方法能够与电气设计进行信息交互,最终设计的结构更加符合使用需求。
-
公开(公告)号:CN102817489A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210332895.X
申请日:2012-09-11
Applicant: 河北省电力勘测设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于电力建设的双塔窗双回路直线塔,包括塔头、塔身和设置有悬挂地线挂线点的地线支架,所述塔头为由中间立柱、位于中间立柱两侧的侧立柱以及固定连接在中间立柱和侧立柱顶端的横梁构成的双塔窗结构,所述地线支架固定连接在横梁顶端,中间立柱和侧立柱的下端与塔身顶端固定连接;所述每个塔窗中均设置有三层导线,其中中间立柱两侧对称设置有六个悬挂V型悬垂串的挂线点;侧立柱内侧也分别设置有三个与中间立柱挂线点位置相应的悬挂V型悬垂串的挂线点。应用本发明,可以降低塔高,减小线路走廊的跨度,有效优化占用空间,同时提高防雷性能,节约成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-