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公开(公告)号:CN206023123U
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201621106645.4
申请日:2016-09-30
IPC分类号: H02G5/00
摘要: 一种可简化安装工序、提高安装效率、降低制造成本、消除磁性涡流发热现象和电晕现象、消除安全隐患的支柱绝缘子分段管母支撑金具,包括圆柱状金具本体,在金具本体上设有径向布置的管母安装孔,在金具本体上下表面分别设有与金具本体同轴心的绝缘子台面,在绝缘子台面上设有周向均匀布置的螺纹孔,在金具本体顶面设置与金具本体同轴心的均压环。
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公开(公告)号:CN206022660U
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201621104542.4
申请日:2016-09-30
IPC分类号: H01R11/01
摘要: 一种可降低作业劳动强度,安装省时省力,满足不同安装角度的外接管母线,自动调节外接管母线的轴向形变,防止外接管母线断裂的阀塔单管母转角连接金具,包括U型的载流连接架,在载流连接架的二个支脚端分别固设接线端子套管,在载流连接架的尾端通过连接杆连接支撑座,在支撑座尾端铰接滑动式管母连接座,所述滑动式管母连接座是由铰接在支撑座上的滑动支撑杆、套在滑动支撑杆上的管母抱箍和设置在滑动支撑杆尾端的管母支撑盘构成;在管母抱箍和载流连接架之间连接铝绞线。
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公开(公告)号:CN206023143U
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201621098378.0
申请日:2016-09-30
IPC分类号: H02G7/05
摘要: 一种整体结构稳定,外接导线受风力影响左右摆动过程中,可防止金具磨损,保证金具整体导电性,避免电力设备损坏的套管T接四分裂导线金具,包括轴线竖直布置的套管夹,所述套管夹是由二个对扣安装的弧形套管夹分体构成,在二个套管夹分体上设有径向对称布置的连接架,在二个连接架上分别竖直设置分裂导线线夹,所述分裂导线线夹是由分裂导线线夹本体和二个上下设置在分裂导线线夹本体外端面上的分裂导线压盖构成,在分裂导线压盖与分裂导线线夹的接触面上分别设有横向且相对布置的弧形导线槽。
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公开(公告)号:CN206023137U
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201621106506.1
申请日:2016-09-30
摘要: 一种可消除六根分裂导线在风力摆动下的弯折力、消除外接管母线在热胀冷缩作用下产生轴向形变对设备造成的损害、为变电设备正常供电提供保障的阀塔单管母接六分裂导线金具,包括U形载流连接架,在载流连接架的二个支脚端分别设置接线端子套管,在载流连接架尾端通过连接杆安装支撑座,在支撑座两侧对称安装支撑臂,在一侧支撑臂顶端铰接六分裂导线连接座,所述六分裂导线连接座是由铰接在支撑臂上的盘座和周向均布设置在盘座上的六个导线线夹构成;在另一侧支撑臂顶端设置滑动式管母连接座,所述滑动式管母连接座是由设置在支撑臂顶端的滑动支撑杆、套在滑动支撑杆上的管母抱箍和设置在滑动支撑杆顶端的滑动支撑盘构成。
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公开(公告)号:CN118504771A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410717805.1
申请日:2024-06-04
发明人: 郑武略 , 张鑫 , 钟琳 , 张富春 , 韩玉康 , 袁文俊 , 陈庆鹏 , 郑扬亮 , 陈浩 , 孟祥龙 , 王宁 , 范敏 , 汪豪 , 赵航航 , 腾先育 , 严奕进 , 张泽华 , 顾广灿 , 张少杰 , 刘楠 , 谢中均 , 赵延辉 , 宋丹 , 梁伟昕 , 翁珠奋 , 丁红涛 , 方博 , 贺敏恒 , 罗凯 , 余炜煜 , 吴俊宏 , 王瑞显 , 林明杰 , 陈爽 , 周振华 , 叶俊扬 , 汤杰 , 何宁安
摘要: 本申请涉及一种风偏预测方法、装置、设备、存储介质和程序产品。方法包括:获取目标区域与多个数据源分别对应的历史风偏数据;根据各所述历史风偏数据,获取所述目标区域的第一预测风偏数据;获取所述目标区域对应的修正风偏数据,并根据所述修正风偏数据对所述第一预测风偏数据进行修正处理,得到所述目标区域对应的风偏预测结果,所述风偏预测结果包括所述目标区域的风向预测结果和/或风速预测结果。采用本方法能够提高风偏预测准确性。
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公开(公告)号:CN118424388A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410752453.3
申请日:2024-06-12
摘要: 本申请涉及一种电力铁塔的在线监测系统、电力铁塔监测数据的处理方法、计算机设备和存储介质。其中,该系统,通过光纤光栅传感器监测铁塔关键承力点的应变情况,基于光纤监测铁塔的温度和振动情况,且光纤通过光纤拐角装置安装于铁塔上,可避免光纤弯折直径过小导致的光信号采集不准确,此外,搭配监测数据的处理方法,基于变分模态分解算法和复小波转换算法对光纤的光纤传感信号进行系统降噪处理,进一步提高监测结果可靠性。即本申请的方案,可兼顾铁塔监测的全面性和准确性,为评估铁塔的健康状况提供可靠且全面的数据依据,有利于铁塔的振动、应变、温度异常时及时进行维护,保证电力系统运行稳定性。
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公开(公告)号:CN118327068A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410604567.3
申请日:2024-05-15
摘要: 本发明涉及一种电力杆塔基础纠偏结构及其施工方法,电力杆塔基础纠偏结构包括桩基础以及设于桩基础底部的纠偏层,纠偏层用于产生变形以朝与桩基础的偏斜方向相反的方向对桩基础进行纠偏。本发明的电力杆塔基础纠偏结构及其施工方法,利用纠偏层朝与桩基础的偏斜方向相反的方向产生变形来使得桩基础恢复水平,从而降低了纠偏操作的复杂性,以减少工程量,并确保整体结构稳定性。
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公开(公告)号:CN118297395A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410429591.8
申请日:2024-04-10
发明人: 郑武略 , 张鑫 , 钟琳 , 张富春 , 韩玉康 , 袁文俊 , 陈庆鹏 , 郑扬亮 , 陈浩 , 孟祥龙 , 王宁 , 范敏 , 汪豪 , 赵航航 , 严奕进 , 张泽华 , 顾广灿 , 刘楠 , 谢中均 , 赵延辉 , 宋丹 , 方博 , 贺敏恒 , 周振华 , 叶俊扬 , 汤杰 , 罗凯
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本申请提供一种台风影响范围的预测与预警方法、装置、设备和介质。所述方法包括:获取待检测输电线路关联的点云数据、实时气象数据,以及待检测输电相关联的地理结构数据,将点云数据、实时气象数据和地理结构数据,输入预先构建的台风风险预警模型,得到对应的台风特征信息,进一步根据台风特征信息得到相应的台风风险等级信息,最后基于台风风险等级信息和对应的预设风险等级信息阈值,确定与待检测输电线路相关联的台风风险预警信息。通过预设的台风风险预警模型对获取的台风数据进行特征提取,进而得到更加有效和准确的数据,并基于提取出的特征数据确定对应的台风风险等级信息,最终确定更加准确的台风风险预警信号。
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公开(公告)号:CN118101725A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410140827.6
申请日:2024-01-31
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
发明人: 王宁 , 陈欢 , 文星 , 朱金惟 , 郑武略 , 赵刘琦 , 赵航航 , 黄振林 , 薛鹏程 , 王朝硕 , 袁华璐 , 盛康 , 李学武 , 曾嘉伟 , 冯子焰 , 张鑫 , 阮彦俊 , 张宇恒 , 李少森 , 乔柱桥 , 申晓杰 , 刘洋 , 崔堂山 , 孙诚 , 张朝晖 , 张鹏望 , 郑文坚 , 夏武 , 丁骞 , 高雪飞
IPC分类号: H04L67/125 , H02J13/00 , G06F18/241 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06F18/214 , H04L67/56 , H04L9/40 , G16Y10/35 , H04L67/02 , H04L67/01
摘要: 本申请涉及电力监测系统领域,公开了一种基于边云协同的电力物联网智能巡检方法,包括在边缘节点处部署自适应数据采集模块;通过自适应数据采集模块收集电力设备的运行数据;边缘节点对采集到的数据进行预处理;采集的数据通过加密通信传输至云端服务器;云端服务器对接收到的数据进行深度分析;云端服务器基于深度分析结果生成巡检任务;云端服务器将巡检任务发送至边缘节点。本发明利用边缘计算和云计算的协同,提升了故障检测的准确率和故障预测的提前时间。通过在边缘节点部署的智能算法,可以快速识别潜在的故障模式,同时云端的大数据分析能够对故障进行深入分析,实现高效精准的故障预测。
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公开(公告)号:CN116365520B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310646435.2
申请日:2023-06-02
发明人: 郑武略 , 张富春 , 张鑫 , 郑晓 , 刘楠 , 王瑞显 , 陈庆鹏 , 梁伟昕 , 吴阳阳 , 谢守辉 , 宋丹 , 袁文俊 , 贾培亮 , 翁珠奋 , 石延辉 , 赵航航 , 王宁 , 汪豪 , 范敏 , 丁红涛 , 郑扬亮 , 陈浩 , 严奕进 , 张子建 , 刘贺 , 梁凯旋 , 廖江雨 , 孟庆禹 , 何宁安 , 钟琳
摘要: 本申请涉及一种输电线路设备风险预测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取输电线路设备在损坏时间段内的损坏信息;根据损坏信息,确认输电线路设备在损坏时间段内的损坏速度信息;损坏速度信息包括不同环境信息下的子损坏速度信息;将损坏信息与损坏速度信息输入至预先训练的寿命预测模型中,进行剩余寿命预测,得到输电线路设备的剩余使用寿命;根据剩余使用寿命,确认输电线路设备的风险预测结果。采用本方法,能够提高输电线路设备的风险预测结果的可靠性。
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