反射圆锥面测对接件相对位移的方法

    公开(公告)号:CN104165594B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410426508.8

    申请日:2014-08-27

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明涉及对接件相对位移测量方法,具体为反射圆锥面测对接件相对位移的方法,解决现有方法成本高,安装操作复杂的问题,该方法是通过以下步骤实现的:1)在其中一个对接件上设置垂直于对接轴线的反射平面和母线与反射平面成θ角的反射圆锥面;2)在另一对接件上设置两个激光位移传感器分别照射在反射平面和反射圆锥面的顶点上,两个传感器发射的光互相平行且均垂直于反射平面,传感器读数调0;3)对接件发生轴向或/和径向相对位移后读取两传感器的读数L1 L2;4)得出对接件轴、径向相对位移量为L轴=L1,L径=(L2?L1)/tanθ。本发明的优点是:1)降低了成本;2)操作简便,计算简单;3)容错率高。

    反射圆锥面测对接件相对位移的方法

    公开(公告)号:CN104165594A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410426508.8

    申请日:2014-08-27

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明涉及对接件相对位移测量方法,具体为反射圆锥面测对接件相对位移的方法,解决现有方法成本高,安装操作复杂的问题,该方法是通过以下步骤实现的:1)在其中一个对接件上设置垂直于对接轴线的反射平面和母线与反射平面成θ角的反射圆锥面;2)在另一对接件上设置两个激光位移传感器分别照射在反射平面和反射圆锥面的顶点上,两个传感器发射的光互相平行且均垂直于反射平面,传感器读数调0;3)对接件发生轴向或/和径向相对位移后读取两传感器的读数L1L2;4)得出对接件轴、径向相对位移量为L轴=L1,L径=(L2-L1)/tanθ。本发明的优点是:1)降低了成本;2)操作简便,计算简单;3)容错率高。

    一种高压电输电线防电弧装置

    公开(公告)号:CN106208026B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610747581.4

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: H02H9/08

    摘要: 本发明涉及一种高压电输电线防电弧装置,包括:电弧伸缩采集控制系统(3),上下游高压输电线连接线(6),第一路输电线左伸缩电弧隔离装置控制线(10),第一路输电线右伸缩电弧隔离装置控制线(11),第二路输电线右伸缩电弧隔离装置控制线(12),第二路输电线左伸缩电弧隔离装置控制线(13),左可伸缩电弧隔离装置(14),左可伸缩电弧隔离控制器(15),本发明在输电线绝缘体连接,根据周围磁场的变化自动收缩金属铝箔隔离罩,从而隔离电弧,保护高压输电线的安全;同时通过太阳能发电,存储在电池组中,对高压电输电线防电弧装置提供电能,保持其稳定运行。

    一种具有降噪装置的变电设备

    公开(公告)号:CN106298200B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201610644978.0

    申请日:2016-08-08

    IPC分类号: H01F27/33

    摘要: 本发明提供了一种具有降噪装置的变电设备,所述变电设备包括变压器、降噪基座和降噪箱,所述降噪基座设置在所述变压器下方,用以支撑所述变压器,所述降噪箱安装在所述降噪基座上,所述变压器置于所述降噪箱之内。本发明的具有降噪装置的变电设备在底部采用双层缓冲垫,并且所采用的缓冲垫具有波浪状的、彼此相对的包络层,采用这样的包络层能够最大限度地吸收振动。此外,本发明在降噪箱中的构造通过拼接平铺的缓冲块来吸收声波,比采用整块地吸声板的效果要高很多,能够更好地减少噪声的外传。

    一种具有降噪装置的变电设备

    公开(公告)号:CN106298200A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610644978.0

    申请日:2016-08-08

    IPC分类号: H01F27/33

    CPC分类号: H01F27/33

    摘要: 本发明提供了一种具有降噪装置的变电设备,所述变电设备包括变压器、降噪基座和降噪箱,所述降噪基座设置在所述变压器下方,用以支撑所述变压器,所述降噪箱安装在所述降噪基座上,所述变压器置于所述降噪箱之内。本发明的具有降噪装置的变电设备在底部采用双层缓冲垫,并且所采用的缓冲垫具有波浪状的、彼此相对的包络层,采用这样的包络层能够最大限度地吸收振动。此外,本发明在降噪箱中的构造通过拼接平铺的缓冲块来吸收声波,比采用整块地吸声板的效果要高很多,能够更好地减少噪声的外传。

    传感器万向调节的固定平台

    公开(公告)号:CN104165647B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410426709.8

    申请日:2014-08-27

    IPC分类号: G01D11/00

    摘要: 本发明涉及传感器的定位装置,具体为传感器万向调节的固定平台,解决现有装置无法高精度微距调节,定位后易受外力改变位置,以及不能做倾斜调整的问题。技术方案如下:包括基板,基板上开有第一凹槽和第二凹槽;第一凹槽内设有第一齿条,第二凹槽内支撑第一齿轮轴,第一齿轮轴上固定第一齿轮;第一齿条上开有第三凹槽,第三凹槽内设有第二齿条,第三凹槽底面支撑有第二齿轮轴,第二齿轮轴上固定第二齿轮;第二齿条的上固定有涡轮轴,支撑有涡轮,固定有旋转平台,第二齿条上表面支撑有蜗杆。其具有定位精确,不易受外力改变位置,可在倾斜面上使用的优点。

    基于主站GPS的绝缘在线高精度同步测量与时间标记方法

    公开(公告)号:CN105511256A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510924171.8

    申请日:2015-12-14

    IPC分类号: G04R20/02 G04R20/14

    CPC分类号: G04R20/02 G04R20/14

    摘要: 本发明涉及无线同步测量系统,具体是一种基于主站GPS的绝缘在线高精度同步测量与时间标记方法。本发明解决了现有采用无线通信实现站点同步的方法未考虑各个子站的本地时钟之间产生的累计误差对后续同步工作带来的影响、以及常用的GPS同步方法导致系统的成本过高、耗电增加、结构复杂的问题。基于主站GPS的绝缘在线高精度同步测量与时间标记方法,该方法是采用如下步骤实现的:1)无线同步测量系统的组成:无线同步测量系统采用1个主站和n个子站的结构,主站和各个子站通过无线信道组成无线同步测量系统;2)采样的同步启动;3)采样时钟的同步;4)本地时钟的标定和校正。本发明适用于无线同步测量系统。

    变电站设备红外监测装置

    公开(公告)号:CN104280129A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410569269.1

    申请日:2014-10-23

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 本发明具体为一种变电站设备红外监测装置,解决了现有变电站监测采用人工巡检存在劳动强度大、效率低下且安全、可靠性能较差的问题。变电站设备红外监测装置,红外探测头、红外信号接收单元、信号分析单元、无线通信单元分别与电源单元连接,红外探测头的输出端与红外信号接收单元的输入端连接,红外信号接收单元的输出端与信号分析单元的输入端连接,信号分析单元的输出端与无线通信单元的输入端连接。本发明实现高精度、高灵敏度的自动化红外监测,节省了大量的工作量及长距离电缆的使用及维护工序,另一方面提高了检测结果的可靠性,为电力工作人员快速准确地采取变电站应急措施提供了更为有利的信息。

    基于主站GPS的绝缘在线高精度同步测量与时间标记方法

    公开(公告)号:CN105511256B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510924171.8

    申请日:2015-12-14

    IPC分类号: G04R20/02 G04R20/14

    摘要: 本发明涉及无线同步测量系统,具体是一种基于主站GPS的绝缘在线高精度同步测量与时间标记方法。本发明解决了现有采用无线通信实现站点同步的方法未考虑各个子站的本地时钟之间产生的累计误差对后续同步工作带来的影响、以及常用的GPS同步方法导致系统的成本过高、耗电增加、结构复杂的问题。基于主站GPS的绝缘在线高精度同步测量与时间标记方法,该方法是采用如下步骤实现的:1)无线同步测量系统的组成:无线同步测量系统采用1个主站和n个子站的结构,主站和各个子站通过无线信道组成无线同步测量系统;2)采样的同步启动;3)采样时钟的同步;4)本地时钟的标定和校正。本发明适用于无线同步测量系统。

    一种高压电输电线防电弧装置

    公开(公告)号:CN106208026A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610747581.4

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: H02H9/08

    摘要: 本发明涉及一种高压电输电线防电弧装置,包括:电弧伸缩采集控制系统(3),上下游高压输电线连接线(6),第一路输电线左伸缩电弧隔离装置控制线(10),第一路输电线右伸缩电弧隔离装置控制线(11),第二路输电线右伸缩电弧隔离装置控制线(12),第二路输电线左伸缩电弧隔离装置控制线(13),左可伸缩电弧隔离装置(14),左可伸缩电弧隔离控制器(15),本发明在输电线绝缘体连接,根据周围磁场的变化自动收缩金属铝箔隔离罩,从而隔离电弧,保护高压输电线的安全;同时通过太阳能发电,存储在电池组中,对高压电输电线防电弧装置提供电能,保持其稳定运行。