一种线缆护罩的调节结构及线缆护罩

    公开(公告)号:CN212366776U

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202021250173.6

    申请日:2020-06-30

    IPC分类号: H02G9/04 H02G9/02

    摘要: 本实用新型公开了一种线缆护罩的调节结构及线缆护罩,包括调节组件,所述调节组件用于与线缆卡具、支撑板和锚固件装配,所述线缆卡具连接于所述支撑板,所述锚固件连接所述调节组件,所述调节组件螺纹连接所述线缆卡具或者螺纹连接所述支撑板,拧转所述调节组件以改变所述锚固件相对所述支撑板的距离,所述支撑板用于设置护罩,所述线缆卡具用于夹持线缆。本实用新型的一种线缆护罩的调节结构,通过在锚固件与线缆卡具或者支撑板之间设置调节组件,通过转动调节组件,能够实现支撑板的高度调节,支撑板用于设置护罩,从而实现护罩的高度调节,便于线缆的敷设、线缆卡具的安装以及相邻两段护罩的对接,提高线缆敷设质量;同时调节组件螺纹连接线缆卡具或者螺纹连接支撑板,采用螺纹连接实现高度调节,结构简单,操作简便。

    一种高稳定性直流阻断器

    公开(公告)号:CN216133765U

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202120899816.8

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: H01G2/10 H01R13/639

    摘要: 本实用新型提出了一种高稳定性直流阻断器,包括绝缘件、设于绝缘件一端部的第一外导体、设于绝缘件另一端部的第二外导体;第一外导体与第二外导体上设有多个拉紧锁固件;第一外导体上安装有连接公头以及安装在连接公头内的第一内导体;第二外导体上安装有连接母头以及安装在连接母头内的第二内导体;第一内导体与第二内导体之间连接有中心电容;第一外导体与第二外导体之间连接有圆形阵列布置在中心电容外侧的辅助电容;连接公头上设有朝向连接公头末端延伸第一齿面棘轮结构,连接母头上设有朝向连接母头末端延伸的第二齿面棘轮结构;改善了现有的直流阻断器中外导体之间的电容连接接触稳定性较低以及连接处存在螺纹连接容易松脱的现状。

    一种悬挂式单轨交通用漏缆夹具

    公开(公告)号:CN214044924U

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202023002835.0

    申请日:2020-12-14

    IPC分类号: H02G3/32

    摘要: 本实用新型是提供一种方便与悬挂式单轨安装支架连接的悬挂式单轨交通用漏缆夹具,属于线缆夹具技术领域。一种悬挂式单轨交通用漏缆夹具,包括漏缆卡具,还包括用于与悬挂式单轨连接的安装支架,所述安装支架呈U形,包括卡具安装板和固定在卡具安装板两侧的连接板,所述连接板之间为卡槽,所述漏缆卡具与所述卡具安装板连接,所述连接板上设有两个螺栓安装孔,所述安装支架其中一侧的所述连接板上的所述螺栓安装孔两侧均各设有一个凸起的第一限位部。该漏缆夹具具有安装方便,方便高空作业安装的特点,可减少安装时的高空坠物。

    一种LTE-M系统智能越区切换方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113923737A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111182235.3

    申请日:2021-10-11

    摘要: 本发明涉及高速城轨车地无线通信领域,具体涉及一种LTE‑M系统智能越区切换方法,包括以下步骤:S1,获取测试数据,所述测试数据包括列车运行速度、源基站导频信号的RSRP和目标基站导频信号的RSRP;S2,将所述列车运行速度输入RBF神经网络,所述RBF神经网络输出预测的切换迟滞时间和预测的切换迟滞门限;所述RBF神经网络预先经过训练;S3,判断是否满足基于A3事件的切换条件,满足切换条件则触发切换流程,不满足切换条件则重复执行步骤S1~S3。解决了如何获取列车不同运行速度下越区切换的最优参数的问题,切换迟滞时间和切换迟滞门限能够根据速度进行自适应调整,以此提高越区切换的性能。

    基于高速城轨的通信系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111836365A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910297048.6

    申请日:2019-04-15

    摘要: 基于高速城轨的通信系统,涉及铁道通信技术。本发明包括下述部分:沿路轨设置的轨旁无线通信节点,每一节点包括至少两个信道,每一节点的每一信道频率皆与相邻节点的每一信道频率相异;设置于列车上的车载无线通信设备,所述车载无线通信设备包括第一车载无线通信模块、第二车载无线通信模块和控制模块,所述控制模块用于依据列车位置控制第一车载无线通信模块和第二车载无线通信模块的工作信道,使其适应于所在节点的信道频率。本发明提升了终端切换平稳度和切换速率。