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公开(公告)号:CN209182407U
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201821831326.9
申请日:2018-11-08
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 一种验证碳纤维复合芯导线最大载流量计算准确性的实验平台,包括碳纤维复合芯导线与显示器,碳纤维复合芯导线的一端与大电流发生器的正极相连接,碳纤维复合芯导线的另一端穿过电流互感器后与大电流发生器的负极相连接形成一个矩形回路,矩形回路四角的部位设置有耐高温线夹,耐高温线夹通过玻璃纤维绳与钢支架相连接,碳纤维复合芯导线上位于碳纤维复合芯导线首中尾三处、耐高温线夹处、大电流发生器输出端与碳纤维复合芯导线连接处的部位设置有导线温度传感器,显示器与电流互感器、导线温度传感器、风速仪、环境温度传感器、日照强度传感器相连接。本设计不仅使用便捷有效,而且适用范围广。
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公开(公告)号:CN210483512U
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201920721112.4
申请日:2019-05-20
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 国网湖北送变电工程有限公司 , 吴田 , 杨东
摘要: 一种输电线路用伸缩式爬梯,包括对称设置的一号梯柱与二号梯柱,所述一号梯柱、二号梯柱均由多节中空套管套装而成,中空套管的管径从下往上依次减小,所述一号梯柱与二号梯柱之间设置有多个一号脚踏板,所述输电线路用伸缩式爬梯还包括挂钩,所述挂钩包括钩体与安装轴,所述安装轴的外周面设置有锁槽,安装轴套装在一号梯柱、二号梯柱的顶端内部,一号梯柱、二号梯柱的顶端设置有与锁槽相配合的一号锁扣,所述安装轴内设置有旋转装置,旋转装置包括活动轴及其内套装的工形体,工形体固定在安装轴内,工形体与活动轴之间设置有钢珠,活动轴与钩体相连接。本设计不仅携带方便,而且适用范围广。
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公开(公告)号:CN220599836U
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202322174261.2
申请日:2023-08-11
申请人: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 国网湖北省电力有限公司
发明人: 张洪 , 周英博 , 李吕满 , 孙竹 , 陈航 , 乔诗慧 , 全江涛 , 周蠡 , 蔡杰 , 殷建刚 , 余宏桥 , 段志强 , 李智威 , 熊川羽 , 陈然 , 高晓晶 , 马莉 , 孙利平 , 廖晓红 , 赵爽 , 程钊 , 张赵阳 , 王巍 , 熊一
IPC分类号: E21D19/00
摘要: 一种用于顶管工作井的支护结构,包括支护架,所述支护架位于顶管的内侧,所述支护架位于底部的外周面沿周向分布有多个第一支撑杆,多个所述第一支撑杆的一端通过第二连接片连接于所述支护架的外周面,多个所述第一支撑杆的另一端通过滑动组件滑动连接有第二支撑杆,多个所述第二支撑杆一端连接有第三支撑杆,所述第三支撑杆的一端抵接于顶管的内侧壁。本设计不仅结构简单,而且调整方便、结构稳定。
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公开(公告)号:CN217420722U
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202220380685.7
申请日:2022-02-24
申请人: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: E04H12/12
摘要: 一种BFRP管轻质混凝土电线杆,由多段杆体轴向拼接而成,相邻两个杆体之间通过杆体连接机构固定连接,杆体由多个弧形管片围合而成,相邻两个弧形管片之间通过管片连接机构固定连接,弧形管片为中空结构,其内部填充有填充物,弧形管片的制作材料为玄武岩纤维增强复合材料,填充物为轻质混凝土。本设计一方面,将杆体拆分成多个弧形管片便于电线杆运输,另一方面,以玄武岩纤维增强复合材料制作弧形管片、以轻质混凝土作为填充物减少了电线杆的重量,降低了电线杆运输和施工成本,且由于玄武岩纤维增强复合材料抗拉强度高、不易开裂、耐腐蚀性能好,提高了电线杆的强度和耐久性能。
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公开(公告)号:CN206684261U
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201720245381.9
申请日:2017-03-14
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院 , 山东理工大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种接地体土壤组合间隙放电路径测量装置,属于防雷接地技术领域。其特征在于:放电观测筒(1)为底部封堵的透明筒体,零电位极板(5)环贴于放电观测筒(1)内壁,零电位极板(5)形成的环形内腔中盛装有间隙填充介质(3),接地导体(2)一端纵向插入间隙填充介质(3)内,放电观测筒(1)下部通过接地连接线(4)接地。本实用新型的测量装置适用于高电压输电线路杆塔接地网在进行设计、施工与试验时所需的试验装置,实现“接地体-土壤”组合间隙的放电路径观测与击穿半径测量。放电观测筒整体为圆筒形,相比于长方体形状的箱体,圆筒形的放电观测筒中组成的组合放电间隙更为均匀,放电路径更为平均,放电半径更容易测量。
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