水轮机故障风险部件的确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117520887A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311469939.8

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本申请公开了一种水轮机故障风险部件的确定方法、装置、设备及存储介质,涉及水轮机技术领域。其方法包括:在水轮机处于运行状态下,获取水轮机中目标监测部件的第一压力脉动信号,所述目标监测部件包括蜗壳、顶盖和尾水管中至少一个,所述第一压力脉动信号为第一时段内的压力脉动信号;对所述目标监测部件的第一压力脉动信号进行处理,得到所述目标监测部件的频域信息;在所述目标监测部件的频域信息满足预设规则的情况下,将所述目标监测部件确定为故障风险部件,所述故障风险部件为存在故障风险的部件。根据本申请实施例,能够准确诊断水轮机的故障风险部件。

    一种巡检机器人的越障机构及巡检机器人

    公开(公告)号:CN117381810A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311349566.0

    申请日:2023-10-18

    摘要: 本发明涉及电力线巡检技术领域,公开了一种巡检机器人的越障机构及巡检机器人,包括调节座,所述调节座两侧均可拆卸安装有调节机构,两组所述调节机构另一侧均固定安装有巡检机器人。本发明通过巡检机器人一侧的巡检机构检测到电力线有障碍物时,会驱动远离障碍物一侧巡检机器人上的巡检机器人越障机构,驱动第二电机带动两组对接架转动、使两组对接架上的对接辊脱离电力线,同时驱动调节机构一侧的电动推杆,下移远离障碍物一侧的巡检机器人,并驱动靠近障碍物巡检机器人上的第一电机,使远离障碍物一侧的巡检机器人缓缓转动、使巡检机器人越过障碍物,在依次驱动电动推杆、第二电机以及第三电机,使巡检机器人可以电力线上越障巡检。

    基于实时计算框架的水电机组分工况测值越限报警方法

    公开(公告)号:CN114545229A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210147800.0

    申请日:2022-02-17

    摘要: 本发明公开了基于实时计算框架的水电机组分工况测值越限报警方法,具体涉及水电机组分工况测值技术领域,包括步骤一、机组振摆监测单元;步骤二、8周Conf97融合平均时段法计算峰‑峰值;步骤三、二次单元;步骤四、关联性判断;步骤五、判定越限报警和停机保护。本发明满足水电机组各种运行工况的振动信号峰‑峰值计算,并通过关联性判断的公式对振动摆度的原因进行相关性的判定,有助于及时掌握水电机组的实际运转信息,提前对水电机组的故障进行预判,另外完善了除稳定工况之外其他工况下的水电机组的越限告警及跳闸停机逻辑判定方法,避免水电机组在处于其他运行工况下出现信号输出误动的现象。

    一种用于750KV电缆的大截面分割导体的挤压成型装置

    公开(公告)号:CN118919175A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411333483.7

    申请日:2024-09-24

    IPC分类号: H01B13/02 H01B13/00

    摘要: 本申请公开了一种用于750KV电缆的大截面分割导体的挤压成型装置,属于电缆加工设备领域,解决了现有技术中分割股块出现尖锐的飞边现象,技术要求高,调整难度大的问题。本申请中,挤压预扭装置包括基座和若干组轧制装置;全部轧制装置呈直线间隔设置安装于基座上;轧制装置包括滚压轮架和两个滚压轮;滚压轮转动连接于滚压轮架上;同一组轧制装置的两个滚压轮的轮缘相对设置且两个滚压轮的轮轴平行;同一组轧制装置的其中一个滚压轮的轮缘上设置有沿轮缘设置的成型槽,同一组轧制装置的另一个滚压轮的轮缘上设置有沿轮缘设置的成型凸起;同一组轧制装置的成型槽与成型凸起配合设置并形成轧制空间。本发明的用于750KV电缆的大截面分割导体的挤压成型装置,不会伤到分割股块表面,并且降低分割股块生产难度,使操作更加简便。

    磁极、电机及水轮机
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221202239U

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202323150781.6

    申请日:2023-11-21

    IPC分类号: H02K1/06 H02K1/278

    摘要: 本申请公开了一种磁极、电机及水轮机。该磁极包括:主体设置于基体的一侧并包括第一分段和第二分段,通过设置第一分段背离基体的一侧具有第一弧面,使得磁极在第二分段背离基体的一侧具有平面,平面与第一弧面相接,且平面相对于第一弧面朝向基体弯折设置。由于平面所对应的位置的气隙相对于第一弧面所对应的位置的气隙较大,能够较好的降低磁拉力,气隙磁场更接近正弦分布,减少了谐波损耗,提高了电机运行效率,因而相同转速情况下转矩增大。