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公开(公告)号:CN207248926U
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201721159504.3
申请日:2017-09-08
摘要: 本实用新型公开了一种集成光学强电场传感器封装壳,涉及电场监测技术领域,解决了使用现有的封装壳封装之后集成光学强电场传感器的光纤的尾纤的热胀冷缩对集成光学强电场传感器的性能产生影响,导致集成光学强电场传感器的稳定性较差的技术问题。该集成光学强电场传感器封装壳包括:封装在集成光学强电场传感器外的长方体绝缘壳体,长方体绝缘壳体的中心线与集成光学强电场传感器中波导基片上的光波导的中心线重合,长方体绝缘壳体的两个相对的侧面各设有一个光纤出入套孔,各光纤出入套孔的中心线与长方体绝缘壳体的中心线不重合。本实用新型应用于封装集成光学强电场传感器。
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公开(公告)号:CN207164148U
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201721159337.2
申请日:2017-09-08
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本实用新型公开了一种集成光学强电场传感器,涉及电场监测技术领域,解决了现有的集成光学强电场传感器中,光纤不能与波导基片上的光波导完全对准,导致集成光学强电场传感器的插入损耗增大,影响集成光学强电场传感器的稳定性的技术问题。该集成光学强电场传感器包括:波导基片,波导基片上设置有光波导,波导基片与光波导的延伸方向垂直的两端均设置有一个硅块,每个硅块上设置有V型槽,V型槽内均粘接有裸光纤,一个硅块的V型槽内的裸光纤与光波导的一端对准,另一个硅块的V型槽内的裸光纤与光波导的另一端对准。本实用新型应用于电场监测。
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公开(公告)号:CN206098764U
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201621147497.0
申请日:2016-10-21
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 武汉大学
IPC分类号: H01R4/66
摘要: 本实用新型公开了一种接地网及接地网的安装结构,包括网本体,及用于将电流导引至接地装置的电流导引件,所述电流导引件固定于所述网本体上,所述网本体包括多个石墨碳纤维单元件,多个所述石墨碳纤维单元件相互交错布置形成栅格网状结构。接地网具有良好的电性导通性能和防腐蚀抗老化性能、且其后期维护费用低,结构简单,安装方便。
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公开(公告)号:CN205484539U
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201620305850.7
申请日:2016-04-12
IPC分类号: G01R19/25
摘要: 本实用新型涉及一种金属氧化物避雷器的阻性电流测量系统,包括:传感器、监测器、取样电阻和电场感应板;所述传感器置于金属氧化物避雷器底部,与监测器相连接,所述监测器通过所述取样电阻与电场感应板相连接,所述电场感应板置于高压导线底部;其中,金属氧化物避雷器一端与高压导线相连接,另一端接地;所述电场感应板采集高压导线上的电压信号,所述取样电阻对所述电压信号进行取样,得到取样电压,并将所述取样电压发送至所述监测器,所述传感器对金属氧化物避雷器底部的泄漏电流信号进行取样,得到取样电流,并将所述取样电流发送至所述监测器,所述监测器根据所述取样电压和取样电流对金属氧化物避雷器的阻性电流进行测量。
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公开(公告)号:CN118586136A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410624710.5
申请日:2024-05-20
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种换流站与接地极共址建设的方法和共址系统,属于电力系统接地技术领域。该方法包括以换流站与接地极共址建设后换流站接地网内部电位分布均匀为要求,根据换流站接地网位置选择接地极的布置位置;在布置位置,根据土壤电阻率确定深井接地极的设计埋深;确定深井接地极的结构参数;在设计埋深下,基于结构参数进行校核,当校核结果不满足设定要求时,对结构参数进行调整,直至满足设定要求;基于布置位置、设计埋深和结构参数进行换流站与接地极的共址建设。本发明提出了一种换流站与接地极共址建设的方法,解决了常规浅埋接地极占地面积大,浪费土地资源以及常规浅埋接地极远离换流站,增加工程造价,运行维护成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118537860A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410663175.4
申请日:2024-05-27
发明人: 杨跃光 , 屈路 , 廖玉琴 , 陈怀飞 , 秦浩东 , 廖民传 , 王敩青 , 胡上茂 , 李文荣 , 刘刚 , 刘小兵 , 贾磊 , 蔡汉生 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 吴泳聪 , 姚成 , 孟森
IPC分类号: G06V20/70 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06N3/0455 , G06N3/0895
摘要: 本申请公开了一种杆塔点云语义分割方法、系统、设备及介质,包括:对输电线路点云数据进行分段后进行中心化,同时对点云数据进行手工语义分割,结合中心化的点云数据及手工语义分割的标签,组成二维数据并作为原始数据集S0;将杆塔、导线、地面、绝缘子串进行点云自由组合生成新的点云数据集S1,将S0与S1合并得到点云数据集S2;通过点抖动、绕z轴旋转、伸缩变换中的一种方式或者任意组合方式对点S2的点云数据进行处理后,对S2进行下采样得到自建数据集;对点云掩码自动编码器进行预训练后,基于自建数据集对网络进行语义分割迁移学习,得到输电线路点云语义分割自监督学习模型。从而解决了点云数据稀缺和点云数据标注困难的问题。
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公开(公告)号:CN118523094A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410440786.2
申请日:2024-04-12
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 黄志都 , 廖民传 , 邬蓉蓉 , 屈路 , 刘鹏 , 刘刚 , 唐捷 , 贾磊 , 王乐 , 陈喜鹏 , 胡上茂 , 胡泰山 , 刘浩 , 梅琪 , 姚成 , 陈怀飞 , 蔡汉生 , 吴泳聪 , 孟森
摘要: 本发明涉及电力工程技术领域,特别是一种电力工程非金属接地体接续装置,其包括,紧固组件,包括有第一锁扣件、设于所述第一锁扣件一侧的第二锁扣件;以及,安置组件,包括有安装框、设于所述安装框内的引导板,所述安置组件的顶部开设有矩形孔,所述紧固组件的顶部贯穿所述矩形孔,通过设置第一锁扣件,第一锁扣件对第二接地体的挤压越大,紧固效果也就越好,不仅提升工人的工作效率,而且降低了工人的劳动强度,通过设置第二锁扣件,第二锁扣件的底端抵触第一接地体的底部并挤压第一接地体,进一步提升紧固效果,通过设置限位杆,第二锁扣件上的限位杆对第一夹紧块上的限位槽进行限位,再进一步提升了紧固效果。
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公开(公告)号:CN118444111A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410903303.8
申请日:2024-07-08
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请涉及一种避雷器在线运行状态的监测装置及其数据获取方法和装置,该方法包括获取避雷器的结构参数和冲击电流信号;将所有冲击电流信号构成拟合功率曲线;从拟合功率曲线中获取一个冲击波形周期内的各个冲击时间和与冲击时间对应的瞬时吸收功率;根据结构参数、各个冲击时间和瞬时吸收功率计算得到避雷器芯体的预计温升数据。通过该避雷器在线运行状态的数据获取方法制备获得避雷器芯体的预计温升数据,可以大大提高避雷器遭受冲击过程后状态判断的精准性;尤其对频繁遭受雷电冲击后避雷器的运行状态可作及时准确预测,解决了现有避雷器的在线检测系统检测的数据不准确,导致不能及时预测避雷器的运行状态的技术问题。
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公开(公告)号:CN114993927B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210509729.6
申请日:2022-05-11
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 张义 , 屈路 , 邓军 , 贾磊 , 陈伟 , 冯瑞发 , 杨育丰 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪 , 蔡汉生
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本申请公开了一种管道防腐层评估装置,该管道防腐层评估装置包含电位采集仪、电流采集仪及处理设备;电位采集仪包含位于管道附近的试片及参比电极,还包含通过导线与管道表面、试片及参比电极连接的电位传输组件;电位采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电位至处理设备;电流采集仪包含套在管道外的电流环,电流采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电流至处理设备;处理设备用于接收电位及电流,并根据电位及电流,评估管道防腐层性能。可见,本申请可远距离采集数据并利用采集到的数据评价管道防腐层的性能情况,以实现及时更换或维修管道防腐层。由于本申请在采集电位及电流时,不需要外加电源,能够更便捷地评估管道防腐层的性能。
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公开(公告)号:CN114878992B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210712681.9
申请日:2022-06-22
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 刘刚 , 屈路 , 胡泰山 , 邓军 , 陈伟 , 张义 , 蔡汉生 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
摘要: 本发明公开了一种管道绝缘监控方法及装置,其中,管道绝缘监控方法包括:S1:在绝缘装置两侧管道分别设置连接点,同侧管道沿着远离绝缘装置的方向上的连接点依次为第一连接点、第二连接点、第三连接点和第四连接点;所述第一连接点、所述第四连接点、所述第二连接点和所述第三连接点分别通过导线连接监测设备的电源输出正极接口、电源输出负极接口、测量正极接口和测量负极接口;S2:根据监控指令,分别监测绝缘装置两侧管道的所述第二连接点和所述第三连接点之间的电流大小I和I’;S3:根据I和I’判断管道绝缘装置的绝缘性能。本发明用于解决现有的检测方法检测的电流大小精度较低,难以准确判断管道绝缘装置的绝缘性能的技术问题。
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