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公开(公告)号:CN103234620A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310157106.8
申请日:2013-04-28
申请人: 哈尔滨理工大学 , 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超高压输电公司广州局
摘要: 非本征型光纤法珀声发射传感器和含有该传感器的超声波检测装置及其使用方法,涉及光纤声发射传感技术领域。它解决了环境影响造成非本征型光纤法珀声发射传感器静态工作点的漂移而影响其工作稳定性的问题。所述传感器中位于圆筒形支撑结构一端的石英膜片和嵌入该支撑结构内部的光纤插芯形成密闭的非本征型光纤法珀腔。含有该传感器的声波检测装置中采用DFB激光器作为激光源,采用数字信号处理器处理传感器反馈的信号,并控制DFB激光器的工作温度。该超声波检测装置的使用方法为首先确定传感器的稳态工作点,然后在传感器工作过程中根据传感器反馈的信号实时对该静态工作点进行动态调整。本发明适用于在液体介质中的声波检测技术领域。
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公开(公告)号:CN115329566A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210956664.X
申请日:2022-08-10
摘要: 本申请公开了一种基于深井接地极的馈电棒钢材量选取方法及相关装置,方法包括:根据预置腐蚀安时数计算当前深井接地极运行时馈电棒的腐蚀钢材量;基于预置年限腐蚀量占比阈值计算深井接地极的馈电棒所需钢材量;根据护壁钢管的护壁尺寸、当前深井接地极的馈电棒长度、腐蚀钢材量和馈电棒所需钢材量计算腐蚀钢材量占比;若腐蚀钢材量占比大于预设腐蚀占比阈值,则当前深井接地极的馈电棒钢材量的选取不合格。本申请能够缓解现有技术缺乏针对直流深井接地极馈电棒钢材量的选取标准和方案的技术问题。
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公开(公告)号:CN203191069U
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201320230346.1
申请日:2013-04-28
申请人: 哈尔滨理工大学 , 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超高压输电公司广州局
摘要: 非本征型光纤法珀声发射传感器和含有该传感器的超声波检测装置,涉及光纤传感技术领域。它解决了现有的膜片耦合方式的非本征法珀传感器的结构比较复杂,从而使超声波检测装置的成本投入非常高的问题。所述传感器中位于圆筒形支撑结构一端的石英膜片和嵌入该支撑结构内部的光纤插芯形成密闭的非本征型光纤法珀腔。含有该传感器的声波检测装置中的DFB激光器输出的激光经光电耦合器输入至传感器,该传感器反馈的光信号经光电耦合器和光电转换模块转换成电信号,由数据采集卡发送给数字信号处理器后,将该数字信号处理器输出的激光器控制信号经DFB激光器控制系统发送给DFB激光器。本实用新型适用于在液体介质中的超声波检测技术领域。
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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: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:CN115494878B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211305922.4
申请日:2022-10-24
IPC分类号: G05D1/46 , G05D109/20
摘要: 本发明公开了基于障碍物规避的无人机巡线路径调整方法,包括:在输电线路的一侧设置适航区域,并且将所述适航区域和输电线路标记在世界坐标系中;控制无人机连续获取输电线路的图像,并且根据所述图像通过三角定位的方式,将输电线路的三维区域标记在世界坐标系中;当检测到障碍物时,选取在水平坐标上与所述输电线路之间的距离最近的轮廓点作为导航点;将无人机导航至所述导航点,并恢复无人机沿所述输电线路的水平方向飞行;当世界坐标系中标记的输电线路的三维区域标记出现缺失时,控制无人机沿所述水平方向的相反方向飞行,直到所述缺失被补全。该方案对输电线路监控过程的完整性强。
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公开(公告)号:CN108054675B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201711461138.1
申请日:2017-12-28
发明人: 陈远军 , 李欢 , 梁耐心 , 贺敏恒 , 陈远登 , 王刘飞 , 方博 , 蓝庆方 , 王磊 , 廖鹏 , 焦炯 , 陈辉炀 , 樊力明 , 陈旭 , 范敏 , 陈浩 , 李伟性 , 张富春
摘要: 本发明公开了一种液压同步顶拉器,包括液压泵、液压同步阀、液压油管和两个相对设置的液压承力座;每个液压承力座包括液压千斤顶、两个U型承力套、和两个联接头;U型承力套的一端底部为带底圆筒,两个U型承力套互为90度交叉对扣而套嵌在一起并且可相对滑行;液压千斤顶置入两个带底圆筒对扣形成的空间内,液压千斤顶的顶帽顶着另一个带底圆筒;联接头通过螺栓固定在U型承力套的另一端上;液压泵通过液压油管与液压同步阀相接后与液压千斤顶的进油咀相接。本装置是将千斤顶的顶力转换为拉力,同时通过液压同步阀实现两支液压千斤顶同时工作,更好地保证卡具受力均匀。
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公开(公告)号:CN108023191B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201711450801.8
申请日:2017-12-27
IPC分类号: H01R11/26
摘要: 本发明公开了一种高压接地线夹,包括接线夹本体和传动装置;所述接线夹本体下部翻折形成具有圆弧形凹位的第一弯曲部,导线置入所述第一弯曲部的圆弧形凹位处;所述传动装置设置在所述接线夹本体上部,其包括由所述传动装置啮合而上下移动的丝杆、以及设置在丝杆末端的压舌,所述压舌随所述丝杆的上下移动而压紧或松开导线;所述第一弯曲部的自由端设置有用于将所述导线拨出所述第一弯曲部的脱线装置。本发明的优点在于:本接地线夹结构简单,悬挂方便,提高了工作效率;采用丝杆传动自锁的功能保证线夹夹紧导线不会松动,使得接地更可靠。
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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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