一种可自由调节及多向照准的组合棱镜装置

    公开(公告)号:CN215833681U

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202122394090.5

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: G02B7/18

    摘要: 本实用新型公开了一种可自由调节及多向照准的组合棱镜装置。它包括底板、支座、支撑杆、托架、接头和圆棱镜;支座与底板之间设置调高组件;支撑杆安装在支座上;支座用于支撑连接于其上面的整个装置;支座上安装水平气泡;托架安装在支撑杆上;托架位于支座上方;圆棱镜有多个;托架有多个;圆棱镜通过接头安装在托架和支座上。本实用新型克服了现有技术人工观测重复摆设单棱镜劳动强度大、以及自动化360°棱镜精度差的问题;具有能实现通过多个位置对定点进行适时监测,消除了环境变化和调平误差对数据的影响的优点。

    一种超深水位孔内渗压计安装的导向装置

    公开(公告)号:CN209326872U

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201920246480.8

    申请日:2019-02-27

    IPC分类号: G01L19/14 G01L19/00

    摘要: 本实用新型公开了一种超深水位孔内渗压计安装的导向装置,包括由上至下依次连接于渗压计的底部的不锈钢丝、尼龙线和钢珠,不锈钢丝的形状为开口朝上的U型,不锈钢丝的顶部两端呈竖直的扁平状并固定连接于渗压计的底部,不锈钢丝的底部为光滑的弧形,不锈钢丝具有两个并相互呈十字交叉状布置,尼龙线连接于不锈钢丝的底部与钢珠的顶部之间。本实用新型,制作加工简单,规格统一,可批量生产,在渗压计底部增设一个万向导向装置,可以确保渗压计不会卡在PPR管内不平顺处,确保渗压计能放置到孔底或设计深度。

    一种滑动式智能转向测斜仪

    公开(公告)号:CN219262354U

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202223544494.9

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: E21B47/022 E21B23/00

    摘要: 本实用新型涉及测斜仪技术领域,具体为一种滑动式智能转向测斜仪,包括支撑柱,所述支撑柱的内部安装有两个限位机构,所述支撑柱的底部转动安装有采集机构,所述限位机构包括贯穿开设在支撑柱上的放置孔,所述放置孔的内部通过扭簧转动安装有转动柱,所述转动柱的外表面固定安装有转动条,所述转动条的内部设有固定机构,所述转动条的两侧均延伸至放置孔的外部;本实用新型通过转动条内部固定机构的设置,使测斜仪在管道内部移动到需要的位置后,可以使卡齿块与卡齿槽相卡,支撑轮无法转动,从而使测斜仪固定在管道的内部进行数据采集,无需使用人员始终拉着与测斜仪相连接的缆绳,使用更加方便。

    大体积低热混凝土内部绝湿无应力计测试装置

    公开(公告)号:CN209961162U

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201920522474.0

    申请日:2019-04-17

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本实用新型公开了一种大体积低热混凝土内部绝湿无应力计测试装置,涉及测试装置。它包括铅直设置的套筒、位于套筒内的应变计、位于套筒筒口的筒顶盖板、位于筒顶盖板上的橡胶垫、位于橡胶垫上的密封盖板;套筒为双层圆柱结构,套筒内外筒之间有填充材料,套筒的内筒壁有沥青层;应变计悬挂在套筒内的中下部,应变计的轴线与套筒的轴线相重合;橡胶垫中心有第一出线孔,密封盖板中心有第二出线孔,第二出线孔上有密封螺栓,应变计上的电缆依次穿过第一出线孔、第二出线孔和密封螺栓。本实用新型结构简单、便于加工、安装操作便捷,可批量统一生产加工,有效降低生产成本的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    考虑风速快速波动的大规模风电场电压控制方法和程序

    公开(公告)号:CN118137593A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410310921.1

    申请日:2024-03-19

    IPC分类号: H02J3/50 H02J3/24 H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种考虑风速快速波动的大规模风电场电压控制方法和程序,属于风电场控制技术领域。控制方法包括以下步骤:步骤一:通过利用风力发电机组内在的有功容量,对于风电机端箱式变压器上由有功功率波动所引起的电压降进行补偿;步骤二:通过并联在风电场并网点上的静止同步补偿器对风电场输出功率的波动引起的电压降落进行补偿。本发明可以在不需要上层计算中心的情况下实现全局电压控制和无功分配,并且可以在不需要远距离互联的情况下提供更快、更稳定的动态响应。通过本发明的控制方法进行相对电压控制后,电压的波动程度明显改善,风电场内部电压的越限风险得到明显抑制。