冲击套筒
    2.
    发明公开
    冲击套筒 审中-实审

    公开(公告)号:CN113524089A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110805877.8

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: B25B13/06 B25B13/58

    摘要: 本发明提供了一种冲击套筒,包括:相互连接的第一筒体和第二筒体,所述第一筒体沿轴向方向形成有与待拆除螺母连接的螺母连接孔,所述螺母连接孔的直径由外向内逐渐减少;所述螺母连接孔上形成有至少一个截面为三角形的剪切部,所述剪切部的截面由外向内逐渐增大;所述第二筒体包括依次连接的限位台、六角柱和冲击头,所述限位台与所述第一筒体连接,所述限位台的直径的大于所述第一筒体的直径,并大于所述六角柱的外接圆的直径;所述冲击头的直径的小于所述六角柱的外接圆的直径。本发明提供的冲击套筒,通过套筒咬紧螺母,对其施加冲击力并配合扳手等工具的旋转,可以实现损坏螺母的拆除。

    一种基于奇异值分解法的电压暂降状态估计方法及系统

    公开(公告)号:CN108983046A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810935083.1

    申请日:2018-08-16

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明一种基于奇异值分解法的电压暂降状态估计方法及系统,建立故障所在位置与由于故障引起电网节点处的电压暂降大小的关系表达式;根据电压暂降状态估计的量测方程获得发生短路故障时所引起的节点的电压,将所述电压与对应的电压阈值进行比较,构建凹陷域矩阵;定义状态变量、量测向量及量测矩阵,利用上述定义构建电压暂降状态估计数学模型;求解电压暂降状态估计数学模型。通过与传统遗传算法相比,体现了基于奇异值分解法的电压暂降状态估计方法的快捷性和精确性。

    一种自锁式接地桩结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115395255A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211152001.9

    申请日:2022-09-21

    IPC分类号: H01R4/66 H01R4/64

    摘要: 本发明公开了一种自锁式接地桩结构,主要涉及接地桩领域。包括桩体,桩体的内部设有顶部敞口的腔室,桩体的外部设有接地线固定板,腔室内沿竖向滑动连接有滑柱,滑柱上转动连接有多个自锁块,自锁块与滑柱之间设有弹性件,腔室的侧壁上设有多个可供自锁块穿过的通孔,腔室内的底部沿竖向滑动连接有压缩板,滑柱的底部与压缩板相接触,压缩板与腔室内的底部之间设有压缩弹簧,压缩板上设有多个配合通孔使用的堵板,滑柱的顶部转动连接有锁头,锁头与腔室的内侧壁螺纹连接。本发明的有益效果在于:它能够使得接地桩楔入地面后利用自锁块抓紧土壤,使得接地桩不易松动或拔出,保证了接地的稳固性,提高电力施工作业的安全性。

    一种云计算远程费控系统

    公开(公告)号:CN206193904U

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201620924244.3

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: G06Q20/08 G06Q50/06

    摘要: 一种云计算远程费控系统,包括云计算服务器、采集数据库、分布式数据库、分布式消息系统和分布式缓存系统,该采集数据库、分布式数据库、分布式消息系统和分布式缓存系统都与云计算服务器通讯连接,该采集数据库连接电路中多个电能表并存储电能表信息;该分布式消息系统包括:档案变动消息服务器、余额变动消息服务器、测算通知消息服务器、电费审核消息服务器、预收代扣消息服务器、审批停电消息服务器、复电消息服务器。本实用新型具有超大规模及超强运算能力,基于灵活性、可拓展性、高可用性等业务应用需求。

    一种火力发电装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204268447U

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201420608492.8

    申请日:2014-10-21

    IPC分类号: F22B33/18 F01K19/00

    摘要: 一种火力发电装置,燃烧室、蒸汽锅炉、热交换器、水蒸汽储存罐和发电机,蒸汽锅炉的高压蒸汽出口连接有汽轮机,汽轮机低压蒸汽出口连接至蒸汽锅炉,燃烧室一侧上端依次连接有除尘器和引风机,引风机的出口连接到热交换器左端,热交换器右端连接有储水箱,储水箱出烟口连接有空气预热器,空气预热器上端连接有烟气处理装置,空气预热器进气口连接有风机,空气预热器出气口连接到蒸汽锅炉,储水箱下端出水口与水蒸汽储存罐进水口连接,热交换器上侧出汽口与水蒸汽储存罐进气口连接,热交换器下侧进水口依次连接单向溢流阀和真空泵,真空泵与水蒸汽储存罐出水口连接。本实用新型节能环保,对余热进行三次降温,提高热利用率,发电效率高。