分裂导线输电线路融冰装置的永磁弹簧机构开关

    公开(公告)号:CN104347310A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410419103.1

    申请日:2014-08-22

    CPC classification number: H01H33/666

    Abstract: 本发明提供的一种分裂导线输电线路融冰装置的永磁弹簧机构开关,至少包括真空灭弧室以及设置于真空灭弧室内的开关,还包括用于驱动开关实现合闸与分闸的永磁弹簧操动机构,所述合闸开关包括合闸静触点以及合闸动触点;所述永磁驱动机构包括分闸线圈、合闸线圈、动铁芯、筒状结构的外磁轭以及用于连接合闸动触点与动铁芯的连杆,所述分闸线圈与合闸线圈分别设置于外磁轭内的底部和开口处,所述动铁芯插入分闸线圈与合闸线圈内且动铁芯可在分闸线圈与合闸线圈内往复单自由度运动,既能显著降低永磁机构开关的误分闸率,而且还能够有效提高永磁机构开关的合闸可靠性,从而保证整个永磁机构开关的工作性能。

    十分裂导线输电线路电流循环智能融冰装置

    公开(公告)号:CN103050919A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310021132.8

    申请日:2013-02-16

    Abstract: 一种十分裂导线输电线路电流循环智能融冰装置,它通过监测外部环境条件判断是否出现覆冰现象,由智能控制器控制断路器的开、合,将十分裂导线传输的总电流分别转移至一根子导线上,增大子导线电流密度达到融冰目的。智能控制器采用取电传感器测量的负荷电流、覆冰参数监测单元测量的覆冰状态和外部环境条件自动计算所需融冰时间,在一根子导线完成融冰后,智能控制器控制断路器将电流转移至另一根子导线上,直至十根子导线上的冰层完全融化脱落,再正常工作状态。本发明在工作过程中,由智能控制器进行整体控制,智能控制器工作的判断标准由取电互感器和覆冰参数监测单元与外部环境条件提供,可实现无人工干预的输电线路自动融冰除冰工作。

    大气结构物覆冰参数测量方法及多导体积冰器

    公开(公告)号:CN101281046B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN200810069687.9

    申请日:2008-05-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种大气结构物覆冰参数测量方法及多导体积冰器,特别是涉及一种多导体积冰器测量覆冰量,进而导出大气环境温度、有效风速、空气中的液态水含量、水滴中值体积直径、覆冰密度的方法。所述的多导体积冰器,它由旋转电机1、圆盘2、导体及重量测量装置3、支撑架4、旋转电机1a)防冰罩6构成。本发明提供的大气结构物覆冰参数测量方法及多导体积冰器,可广泛应用于大气覆冰气象环境的测量和覆冰灾害的预警预报。与现有技术相比,本发明具有结构简单、操作方面、稳定性能好、测量参数多、精度高等优点。

    用于高压输电线路检测的机器人

    公开(公告)号:CN101665128B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN200910104793.0

    申请日:2009-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种用于高压输电线路检测的机器人,包括行走机构、地面控制系统和机载控制系统;使用时,行走机构通过V形轮悬挂在导线上,由地面处理器发出前进、后退等指令,指令经地面无线数据收发器发射和机载无线数据收发器传输至机载处理器,机载处理器发出指令控制机器人进行相应动作,设置于行走机构上的多个传感器可采集机器人行走状态信息并传输至机载处理器,经机载无线数据收发器和地面无线数据收发器传输至地面处理器显示输出,本发明的机器人可实现远程收集机器人本身状态信息并方便的遥控,可代替人工巡线,克服精度低、劳动强度大、存在盲区等缺点,同时也能代替直升飞机携带仪器设备进行巡线,提高巡线安全性和降低巡线费用。

    基于发光二极管的绝缘子泄漏电流光纤传感器系统

    公开(公告)号:CN102012451B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010538230.5

    申请日:2010-11-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于发光二极管的绝缘子泄漏电流光纤传感器系统,属于电气设备污闪在线监测技术领域。本发明包括固定支架、传感器探头、光纤、光电转换器、信号调制器、数据采集卡和计算机等。其特征:传感器探头以泄漏电流作为LED的发光驱动而发出光信号,继而通过光纤传输至光电转换器转化为电信号,再依次经过信号调制器和数据采集卡输送至计算机分析。本发明能选择性的对泄漏电流的不同半波独立的进行实时监测,具有抗干扰能力强,灵敏度高,测量泄漏电流的精度高,安全性好,安装和拆卸方便,便于推广应用的特点。本发明可广泛用于新建和已投入运行的变电站及架空输电线路的高压交流输电线路中。

    一种双光路泄漏电流光纤传感器装置

    公开(公告)号:CN102156214A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110111589.9

    申请日:2011-04-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种双光路泄漏电流光纤传感器装置,属于电气设备污闪在线监测技术领域。本发明包括固定支架、传感器头、光纤、转换器、调制器、采集卡和计算机。主要特征是:传感器头由两个LED和两个保护电路构成,并分别通过两根光纤与转换器的两个光电探测器的硅光电二极管耦合相连,用以分别测量泄漏电流的正、负半周波,然后由转换器的差分比较电路合成为完整的全波信号。本发明具有对绝缘子串的全波进行实时在线监测,抗干扰能力强,安全性好,灵敏度和监测精度高,且安装方便,操作简便等特点。本发明可广泛用于变电站和架空输电线路的交流输电线路中绝缘子串的全波泄漏电流在线监测,尤其适用于高压交流线路的绝缘子串的全波泄漏电流在线监测。

    基于发光二极管的绝缘子泄漏电流光纤传感器系统

    公开(公告)号:CN102012451A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010538230.5

    申请日:2010-11-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于发光二极管的绝缘子泄漏电流光纤传感器系统,属于电气设备污闪在线监测技术领域。本发明包括固定支架、传感器探头、光纤、光电转换器、信号调制器、数据采集卡和计算机等。其特征:传感器探头以泄漏电流作为LED的发光驱动而发出光信号,继而通过光纤传输至光电转换器转化为电信号,再依次经过信号调制器和数据采集卡输送至计算机分析。本发明能选择性的对泄漏电流的不同半波独立的进行实时监测,具有抗干扰能力强,灵敏度高,测量泄漏电流的精度高,安全性好,安装和拆卸方便,便于推广应用的特点。本发明可广泛用于新建和已投入运行的变电站及架空输电线路的高压交流输电线路中。

    利用分裂导线传输电流智能循环的防冰方法

    公开(公告)号:CN101710683A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910250995.6

    申请日:2009-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出一种可应用于2~12及以上分裂导线输电线路的利用其传输电流的智能循环防冰方法,可应用于输电线路的任意覆冰耐张线段,能自动根据线路覆冰条件准确判断是否需要启动防冰,以实现整个防冰流程的自动化、智能化,包括设置控制装置,由控制装置检测环境参数,并判断当前环境是否需要启动防冰,将分裂导线的子导线分组,当需要启动防冰操作时,所述控制装置按预先设定的间隔时间,将防冰段的送端各分裂导线电流依次汇集到每一组子导线上,增大子导线传输电流,达到利用其焦耳热防冰的目的,不需要附加融冰电源,不需要对线路进行覆冰检测,能实现局部或整体防冰流程的自动化、智能化,并且能够在冰生成之前,就破坏覆冰条件。

    高精度宽频带污秽绝缘子泄漏电流传感器

    公开(公告)号:CN101126785A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710092523.3

    申请日:2007-08-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种高精度宽频带污秽绝缘子泄漏电流传感器,涉及绝缘子交流泄漏电流检测传感器。本发明传感器主要包括Rogowski线圈和积分放大单元及同轴电缆,Rogowski线圈与积分放大单元之间通过同轴电缆连接。由于本发明具有抗干扰能力强,检测精度高,灵敏度高达8.3mV/mA,频带宽达2Hz~100kHz,检测电流幅值范围为10μA~450mA等特点,故本发明可广泛应用于输电线路和变电站的绝缘子泄漏电流的在线监测,也可用于接地电流、漏电电流、谐波电流等其他电力、电子设备的微电流或小电流的监测。

    一种关于重覆冰地区无避雷线输电线路击杆率的计算方法

    公开(公告)号:CN113553691B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202110630255.6

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开一种关于重覆冰地区无避雷线输电线路击杆率的计算方法,步骤为:1)获取重覆冰地区输电线路相关参数;2)根据重覆冰地区输电线路相关参数,将重覆冰地区划分为若干子区域;3)分别计算杆塔(1)、大地和导线(2)的击距;4)确定杆塔(1)、大地和导线(2)的引雷面;5)计算每个子区域中输电线路的平均击杆率。本发明将雷电流幅值与击杆率联系了起来,在对雷电的放电特性深入研究的前提下,依托实际线路的雷击数据,通过电气几何模型原理计算击距从而获得杆塔及导线的引雷面积,这样得到的击杆率更加符合实际线路的变化情况,可以较为准确地计算在山区重覆冰地区取消避雷线情况下的输电线路的击杆率。

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