一种高速公路两侧用抱杆格跨越架

    公开(公告)号:CN106549338B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201611054359.2

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: H02G1/04 H02G1/02

    摘要: 本发明公开了一种高速公路两侧用抱杆格跨越架,包括用于增强稳定性的地锚机构、设置在地锚机构上的支撑机构,以及设置在所述支撑机构上的跨越机构,所述地锚机构、所述支撑机构和所述跨越机构均与控制机构相连接;所述第一伸缩杆的各子伸缩臂前端设置姿态调节模块,靠近所述姿态调节模块的所述子伸缩臂上设置应急浮力模块,在第一伸缩臂上设置平衡调节模块能够在发生倾斜或重物较大,且风力较小时,能够根据前端的平衡监测模块进行姿态调整,从而确保在发生意外倾倒之际,通过应急浮力模块和姿态调整模块保证本装置运行的稳定性。

    一种电力线缆除冰装置
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106410725B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201611054547.5

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: H02G7/16

    摘要: 本发明公开了一种电力线缆除冰装置,包括行走机构以及通过机械臂连接在所述行走机构下方的机架,所述行走机构包括卡设置在电力线上覆冰已除部位的后行走轮和卡设在电力线上覆冰未除部位的前行走轮,所述机架上设置除冰机构,且所述除冰机构位于所述后行走轮与所述前行走轮之间,所述机架内部左侧设置无线控制器,所述行走机构与所述无线控制器电信号连接;所述除冰机构由左至右依次包括覆冰破碎模块、水刀分割模块和预切割模块。能够根据检测到的覆冰层厚度调整水刀分割模块的水压,从而在对表面覆冰进行分割时既能高效除冰又不受覆冰层厚度的影响,还不会损伤线路,而且采用预切割模块对覆冰进行预先切割,更易于进行水刀分割时将覆冰分成小块。

    一种变电站设备异常运行预警方法及其装置

    公开(公告)号:CN105304275B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510821299.1

    申请日:2015-11-24

    IPC分类号: H01F27/08 H01F27/40 H02J13/00

    CPC分类号: Y02E60/723 Y04S10/16

    摘要: 本发明公开了一种变电站设备异常运行预警装置,包括一个背面通过若干连接件与背板相连接的变压器围壁,连接件通过变压器围壁的背面和/或背板的前面上设置的导流板与背板和/或变压器围壁相连接,背板与变压器围壁之间通过连接件构成冷却剂间隙,冷却剂间隙内在背板表面设置若干温度传感器与流速传感器;针对现有的变压器结构形式,将冷却机构直接设置在变压器围壁处,直接对其进行冷却降温,保证冷却的效果,在其上设置导流板的形式,并在其上设置连接孔,确保整个冷却过程无死角,增加了变压器的使用寿命,保证了变压器的工作效率,同时仅仅在背板上设置若干传感器就能起到对变压器的监测预警,且稳定可靠,使其值得推广与应用。

    一种电子硅胶罐
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106783041A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611054342.7

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: H01F27/14

    CPC分类号: H01F27/14

    摘要: 本发明公开了一种电子硅胶罐,包括连接变压器油枕的第一连接管,所述第一连接管端部通过第一软管机构连接设置硅胶罐,所述硅胶罐的另一端通过第二软管机构连接第二连接管,所述第二连接管与变压器的储油罐连接,所述第二连接管上设置电子密封阀,所述硅胶罐上部设置排湿管道,所述排湿管道上设置电子排湿阀,所述硅胶罐下方设置称重机构,所述硅胶罐上设置加热机构和图像采集机构,所述控制模块通过通信模块与监测中心连接。本发明通过对硅胶罐进行称重来监测其吸水量,保证了硅胶的吸水效率,大大确保了冷却油的安全性,并通过加热来对硅胶罐内的硅胶进行除湿,使得硅胶罐安装后实现免更换,大大减轻了工作人员内的负担。

    基于概率模糊神经网络的光伏发电系统无功控制方法

    公开(公告)号:CN105262113A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510836544.6

    申请日:2015-11-26

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563 Y02E40/30

    摘要: 本发明公开了一种基于概率模糊神经网络的光伏发电系统无功控制方法,包括以下步骤:S1、建立光伏发电系统数学模型,求取光伏发电系统向电网注入的有功功率和无功功率的最大允许值;S2、建立光伏发电系统的电网故障控制器模型;S3、建立概率模糊神经网络控制器,求取三相逆变器注入电网的有功电流和无功电流参考值;S4、建立概率模糊神经网络控制器的误差后向传播学习算法机制;S5、建立Boost升压斩波电路内环控制器模型和三相逆变器内环电流控制模型。本发明在电网电压突变和跌落情况下能够快速地调整光伏发电系统的工作模式,以适应光伏阵列最大输出功率和并网逆变器额定容量及最大输出电流的限制,稳定性强、跟踪速度快等优点。