一种输配电架空线路的距离测量方法

    公开(公告)号:CN115388847A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211055902.6

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: G01C3/00 G01C5/00 G01S11/12

    摘要: 本发明属于电力工程技术领域,公开了一种输配电架空线路的距离测量方法;包括S1:在含有遮挡或有跨越的输配电架空线路外的任意一侧设置测量点;S2:在所设置的测量点处利用红外测距仪对测量点和被测输配电架空线路之间的垂直距离进行测量,得到垂直测量距离L;S3:在所设置的测量点处测量一个和/或两个被测输配电架空线路在测量点测量时被测输配电架空线路长度或高度所占的角度β,得到被测输配电架空线路在测量点的观测角度正切值tanβ;S4:根据测量得到的垂直测量距离L×tanβ计算得出含有遮挡或有跨越的被测电力设备的净高或档距。减小了被测电力设备的测算误差,结构简单,成本低,省时省力,保障了测量人员的安全,提高了测量效率。

    一种基于智能融合终端的三相不平衡综合治理系统及方法

    公开(公告)号:CN113162076A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110485776.7

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: H02J3/26

    摘要: 本发明公开了一种基于智能融合终端的三相不平衡综合治理系统及方法,三相不平衡综合治理系统包括智能融合终端和三相不平衡综合治理接户箱;三相不平衡综合治理接户箱内部包括进线电缆、人工调整接户出线、换相开关自动调整接户出线、进线隔离开关、人工调整接户出线隔离开关、换相开关和连接母排;本发明基于智能融合终端控制+换相开关,实现三相负荷实时动态调节,并集成了方便的用户接入及调整功能,能够用于380V/220V系统中用户相对集中接入点,在同一个点3户及以上用户接入,可通过改造和综合考虑新装,具有明显的三相不平衡治理的集中规范接户优势,降低了换相开关型三相负荷自动调节装置的成本。

    一种基于智能融合终端的三相不平衡综合治理系统及方法

    公开(公告)号:CN113162076B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110485776.7

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: H02J3/26

    摘要: 本发明公开了一种基于智能融合终端的三相不平衡综合治理系统及方法,三相不平衡综合治理系统包括智能融合终端和三相不平衡综合治理接户箱;三相不平衡综合治理接户箱内部包括进线电缆、人工调整接户出线、换相开关自动调整接户出线、进线隔离开关、人工调整接户出线隔离开关、换相开关和连接母排;本发明基于智能融合终端控制+换相开关,实现三相负荷实时动态调节,并集成了方便的用户接入及调整功能,能够用于380V/220V系统中用户相对集中接入点,在同一个点3户及以上用户接入,可通过改造和综合考虑新装,具有明显的三相不平衡治理的集中规范接户优势,降低了换相开关型三相负荷自动调节装置的成本。

    凝露处理方法、装置、存储介质及处理器

    公开(公告)号:CN109781772A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811648955.2

    申请日:2018-12-30

    IPC分类号: G01N25/14 H02G1/02 H02G7/00

    摘要: 本发明公开了一种凝露处理方法、装置、存储介质及处理器。其中,该方法包括:监测线路开闭器的进线电缆的湿度;根据监测到的湿度,判断线路开闭器的进线电缆处是否满足产生凝露的预定条件;在判断结果为线路开闭器的进线电缆处满足产生凝露的预定条件的情况下,对线路开闭器的进线电缆上的凝露进行排除处理。本发明解决了相关技术中无法有效防止线路开闭器的进线电缆处的凝露,进而导致线路不能正常运行的技术问题。

    一种电缆测试车的电缆出线槽结构

    公开(公告)号:CN210898388U

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201922220377.9

    申请日:2019-12-11

    IPC分类号: H02G3/04 G01R31/58

    摘要: 本实用新型公开一种电缆测试车的电缆出线槽结构,包括在电缆测试车的后门的门槛处向下开设的弧形槽;弧形槽的一侧侧壁上设有第一档杆,第一档杆与另一侧侧壁之间的间距为电缆直径的1.2‑1.5倍;弧形槽的另一侧侧壁上设有第二档杆,第二档杆与一侧侧壁之间的间距为电缆直径的1.2‑1.5倍;第一档杆和第二档杆错位布置。本实用新型一种电缆测试车的电缆出线槽结构,使得电缆放线时,通过弧形槽穿出,使得后门能够完全关闭,保证高压室与外界的真正隔离;而且有效的隔绝了小虫子等生物通过弧形槽进入高压室,有效的保证了高压试验的安全性。