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公开(公告)号:CN114295717A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111343129.9
申请日:2021-11-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 , 国网宁夏电力有限公司
IPC分类号: G01N27/85
摘要: 本发明公开一种起重机吊臂的履带行进式表面缺陷检测装置,包括:顶部检测组件包括:第一支撑腔体和两个平板检测件,第一支撑腔体的前端或后端的侧壁的外表面上对称设置有可移动的两个平板检测件;侧部及底部检测组件包括:位于第一支撑腔体下方的可上下和左右缩放的U型检测件,U型检测件的两端连接第一支撑腔体;每一履带式行进组件包括:第二支撑腔体、两个履带足部件和至少一支撑轮,两个第二支撑腔体分别连接第一支撑腔体的前端和后端的侧壁的外表面,两个履带足部件分别连接在第二支撑腔体的底壁的左右两侧,支撑轮设置在第二支撑腔体的底壁的外表面上;在检测状态下,两个平板检测件和U型检测件围成一检测环。本发明可全自动化检测。
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公开(公告)号:CN114295716A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111339795.5
申请日:2021-11-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 , 国网宁夏电力有限公司
IPC分类号: G01N27/85
摘要: 本发明公开一种起重机吊臂的表面缺陷检测装置,顶部检测组件包括:支撑件和第一检测件,第一检测件设置在支撑件的下表面;侧部检测组件包括:支撑架和第二检测件,两个侧部检测组件的支撑架的上端分别可左右移动地连接在支撑件的下表面上,两个支撑架的相对的表面上分别设置第二检测件;底部检测组件包括:至少一半圆形支撑环和至少一第三检测件,至少一对侧部框架分别可左右移动地连接在支撑件的下表面上,每一半圆形支撑环的两端分别与每一对侧部框架的下端连接,第三检测件设置在半圆形支撑环的内表面上;在检测状态下,第一检测件、两个第二检测件和第三检测件围成一检测环。本发明可实现对起重机吊臂的表面缺陷进行定位,实现全自动化检测。
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公开(公告)号:CN114295336B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111343128.4
申请日:2021-11-12
申请人: 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明公开一种通过履带式行进的环形自动贴合的吊臂无损检测方法,包括:顶部检测组件、侧部及底部检测组件和两个履带式行进组件;每个检测组件包括一个或多个向吊臂截面中心位置伸缩的传感器盒,传感器盒底部有贴合吊臂的导向轮,内置有传感器;包括以下步骤:S1,采用检测组件套装在吊臂起始位置;S2,通过履带式行进组件带动检测组件沿着吊臂的延伸方向移动;S3,通过吊臂的形变位置,降低履带式行进组件的移动速度,在传感器盒缓慢伸缩后,通过形变位置;S4,履带式行进组件持续带动检测组件移动,通过传感器收集检测数据,直到检测完成。本发明可通过吊臂的形变位置,实现对吊臂的表面缺陷全自动化快速高效检测。
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公开(公告)号:CN114295710A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111342497.1
申请日:2021-11-12
申请人: 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种起重机吊臂的车载表面缺陷检测装置,顶部检测组件包括:至少一第一检测件,第一检测件可左右移动地设置在主体框架的顶板的下表面;每一侧部检测组件包括:支撑架和第二检测件,两个侧部检测组件的支撑架的上端分别可左右移动地连接在主体框架的顶板的下表面上,两个支撑架的相对的表面上分别设置第二检测件;底部检测组件包括:至少一半圆形支撑环和至少一第三检测件,主体框架的底板上设置有可上下移动的第一支撑板,半圆形支撑环设置在第一支撑板上,第三检测件设置在半圆形支撑环的内表面上;在检测状态下,第一检测件、两个第二检测件和第三检测件围成一检测环。本发明可实现对吊臂的表面缺陷全自动化检测,检测快速高效。
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公开(公告)号:CN114104947A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111175344.2
申请日:2021-10-09
申请人: 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种遥控式自动开合钩的吊装连接装置,包括由底板和盖板构成空腔结构、挂钩、动力组件、感应开关和无线遥控器;挂钩、动力组件和感应开关均设置于空腔结构内;挂钩与动力组件传动连接,且挂钩滑动连接于底板与盖板之间;动力组件分别与无线遥控器和感应开关电连接;启动无线遥控器,并发送电信号至动力组件,使动力组件开始或停止工作,从而使挂钩开始或停止运动;感应开关感应到挂钩,并发送电信号至动力组件,使动力组件停止工作,从而使挂钩停止运动。本发明可以通过无线遥控的方式控制高空作业的吊钩实现开钩、合钩动作,并且感应开关可以自动保护挂钩在使用过程中不会被损坏。
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公开(公告)号:CN114295711A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111343124.6
申请日:2021-11-12
申请人: 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种通过自动伸缩避障适配吊臂的无损检测方法,包括:移动车,安装在移动车上的四方形的主体框架,安装在主体框架的顶部检测组件、两个侧部检测组件和底部检测组件;每个检测组件包括一个或多个向主体框架中心位置伸缩的传感器盒,传感器盒底部有贴合吊臂的导向轮,内置有传感器,通过伸缩结构连接到主体框架;包括步骤:S1采用移动车上的检测组件套装在吊臂起始位置;S2带动移动车沿着吊臂的延伸方向移动;S3通过吊臂的形变位置,降低移动车的速度,在传感器盒缓慢伸缩后,通过形变位置;S4持续带动移动车,通过传感器收集检测数据,直到检测完成。本发明可通过吊臂的形变位置,实现对吊臂的表面缺陷全自动化快速高效检测。
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公开(公告)号:CN114295336A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111343128.4
申请日:2021-11-12
申请人: 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明公开一种通过履带式行进的环形自动贴合的吊臂无损检测方法,包括:顶部检测组件、侧部及底部检测组件和两个履带式行进组件;每个检测组件包括一个或多个向吊臂截面中心位置伸缩的传感器盒,传感器盒底部有贴合吊臂的导向轮,内置有传感器;包括以下步骤:S1,采用检测组件套装在吊臂起始位置;S2,通过履带式行进组件带动检测组件沿着吊臂的延伸方向移动;S3,通过吊臂的形变位置,降低履带式行进组件的移动速度,在传感器盒缓慢伸缩后,通过形变位置;S4,履带式行进组件持续带动检测组件移动,通过传感器收集检测数据,直到检测完成。本发明可通过吊臂的形变位置,实现对吊臂的表面缺陷全自动化快速高效检测。
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公开(公告)号:CN118671521A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410648104.7
申请日:2024-05-23
申请人: 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种充气式开关柜可分离连接器绝缘故障模拟及多参量检测实验装置,属于电力监测领域。所述实验装置包括绝缘故障模拟单元、环境参数模拟单元和在线监测单元。所述实验装置可以进行不同环境温、湿度条件下可分离连接器绝缘故障模拟实验,同时可在线监测绝缘材料裂化产生气体的浓度和局部放电量参数,提高了故障模拟水平和精度。
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公开(公告)号:CN117316724A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311384876.6
申请日:2023-10-25
申请人: 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司
IPC分类号: H01H71/04
摘要: 本发明公开了一种断路器,包括:外壳、触点组件、操作机构和灭弧装置;还包括气体密度继电器,气体密度继电器包括表壳组件和表芯组件;所述表芯组件设置于所述表壳组件的内部;所述表芯组件包括压力检测结构、低温防误报警控制杆和报警结构;所述压力检测结构感受待检测气体的压力产生形变触发报警结构产生报警信号;所述低温防误报警控制杆用于阻止压力检测结构在低温时形变从而触发报警结构产生报警信号。该断路器的有益效果主要包含两个方面:一是,低温时SF6液化,如果气态的SF6密度值(P20)低于报警压力,但高于闭锁压力,密度继电器的报警信号不会发出报警信号,减少运维人员到现场进行非必要的安全确认。
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公开(公告)号:CN115406803A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211145250.5
申请日:2022-09-20
申请人: 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司
IPC分类号: G01N9/26
摘要: 本发明涉及液体密度检测技术领域,且公开了一种在线监测用密度传感器,包括检测杆,所述检测杆的一侧安装有两个检测探头,所述检测杆上安装有箱体,所述箱体的内部设有击液腔、缓液腔和检测腔,所述检测探头位于检测腔内。本发明通过在检测杆的一侧安装箱体,并在箱体内开设击液腔、缓液腔和检测腔,利用进液头将两股动能基本相同液体输送至击液腔中缓击装置的两端,实现两股液体的动能消耗,从而将动能大大降低的液体输送至缓液腔中暂存,再利用液体自身液压以及抽液装置的抽吸作用使得液体缓慢进入检测腔内,从而防止检测探头直接与外界液体接触而导致其检测环境不稳定,达到提高检测探头检测精确度的目的。
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