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公开(公告)号:CN118310627A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410740185.3
申请日:2024-06-07
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种城市变电站噪声系统性控制方法,包括获取变电站内的变压器位置和变电站外的目标声源位置;在变电站内确定标准采样点和辅助采样点;通过不同采样点与不同噪音源之间的距离对声波数据进行处理得到不同的整合波形图,并基于不同整合波形图获取各自的等效强度基数,进而基于声波数据计算噪音强度信息。因此在站外噪音源和变压器的噪音无法独立检测时,本发明可以通过上述方式剥离出变压器噪音,且不依赖大规模的数据计算或训练,可以广泛适用于更低成本的低并行算力的处理设备。
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公开(公告)号:CN118310627B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410740185.3
申请日:2024-06-07
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种城市变电站噪声系统性控制方法,包括获取变电站内的变压器位置和变电站外的目标声源位置;在变电站内确定标准采样点和辅助采样点;通过不同采样点与不同噪音源之间的距离对声波数据进行处理得到不同的整合波形图,并基于不同整合波形图获取各自的等效强度基数,进而基于声波数据计算噪音强度信息。因此在站外噪音源和变压器的噪音无法独立检测时,本发明可以通过上述方式剥离出变压器噪音,且不依赖大规模的数据计算或训练,可以广泛适用于更低成本的低并行算力的处理设备。
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公开(公告)号:CN117627192A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311377187.2
申请日:2023-10-23
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于穿孔空心陶粒板的吸声结构复合板及其制作方法,涉及吸声板技术领域,吸声结构复合板由不少于两块吸声材料板复合,其中至少一块为穿孔空心陶粒板,穿孔空心陶粒板上设有多个不同孔径大小的吸声孔。制作方法包括:将空心陶粒、全固废胶凝材料及水进行均匀搅拌,得到料浆;将料浆倒入模具并震动,至料浆完全填充模具后置于潮湿环境养护,之后取出自然干燥后得到空心陶粒板;对空心陶粒板进行打孔,得到穿孔空心陶粒板;选择吸声材料制作吸声材料板,将穿孔空心陶粒板与吸声材料板进行复合,得到吸声结构复合板。本发明通过在空心陶粒板上设置孔径大小不同交错分布的吸声孔,以使吸声板能够同时对多种频率的声波进行有效的吸收。
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公开(公告)号:CN119808484A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411908692.X
申请日:2024-12-24
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/18 , G06V30/422 , G06V10/82 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种电场等电位智能标注方法和系统,方法包括:获取电场的各电场结构的导电性能数据和结构扫描数据、以及所述电场的各运行状态对应的电场运行数据,并构建所述电场的三维结构模型;识别每个电场结构的电能传输数据,并基于每个电场结构的电能传输数据,调整所述电场的三维结构模型,得到所述电场的输电仿真模型;基于所述电场的各运行状态对应的电场运行数据,通过所述输电仿真模型,模拟所述电场在各运行状态的仿真运行数据,并基于各所述运行状态的仿真运行数据,在所述三维结构模型中,标注所述电场的各等电位信息,得到所述电场的等电位标注模型。采用本方案能够提升了对电场等电位的识别精准度。
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公开(公告)号:CN111446661B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202010230610.6
申请日:2020-03-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明公开了一种姿态自动调整的输电线路机器人,属于电力检修辅助工具领域,包括电控箱和两个行走轮,每个行走轮上设有行走轮支架,两个行走轮支架上,至少有一个安装有角度传感器,两个行走轮支架,至少有一个的下方设有转动机构,两个行走轮之间连线为行走轴线,转动机构的转动中轴线与行走轴线垂直,且转动中轴线位于输电线路的横向侧方,电控箱连接在转动机构上,转动机构包括转动电机,转动电机驱动电控箱的重心在水平方向上靠近或远离输电线。本发明还公开了一种输电线路机器人的姿态自动调整方法。本发明的优点在于能够实时监测并调整输电线路机器人的平衡,以确保输电线机器人姿态的稳定性。
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公开(公告)号:CN111431117B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202010231343.4
申请日:2020-03-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02G7/14
Abstract: 本发明公开了一种FDZ防振锤的自适应夹持定位装置,属于电力线缆设备辅助工具领域,防振锤采用螺栓紧固,包括主滑台,主滑台下方设有限位臂以及相对于限位臂滑动设置的夹持臂,夹持臂通过第一驱动器驱动在主滑台上滑动,夹持臂上设有夹持机构,夹持机构通过第二驱动器在夹持臂上竖向滑动,夹持机构包括防振锤托架和夹爪器,防振锤托架用于对防振锤的底部限位,夹爪器对防振锤水平方向夹紧,夹爪器连接有第三驱动器,夹持机构还包括螺母顶块,螺母顶块对防振锤上的螺栓端部限位。本发明还公开了采用上述夹持定位装置对防振锤进行夹持定位的方法,本发明的优点在于能适应FDZ系列多型号防振锤的夹持定位,保证防振锤的夹持可靠性。
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公开(公告)号:CN109888531B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201910044183.X
申请日:2019-01-17
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
Abstract: 本发明公开了一种接地线夹,涉及电缆夹具领域;包括固定夹块及滑动夹块,固定夹块上方设有一个套管,套管上插设有滑杆,滑杆顶端设有第一滑槽,第一滑槽内插设有一根与滑杆同轴的限位杆并与限位杆滑动连接,套管顶端设有第一弹簧,第一滑槽内设有第二弹簧,滑杆设有通孔,一根拉线与第一滑槽底端连接,套管内侧壁设有第二滑槽,第二滑槽包括开口端与闭口端,第二滑槽之间设有导向凸条,滑杆固接有若干滑块,滑杆设有锯齿,锯齿包括正向坡及反向坡,限位杆固接有插条,第二滑槽的开口端设有卡槽,导向凸条设有第一导向坡,插条设有第二导向坡;本发明只要通过拉拉线即可控制开启和闭合,在挂设特高压线路接地线夹时极其方便。
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公开(公告)号:CN113211452B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110283692.5
申请日:2021-03-17
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网浙江省电力有限公司双创中心
Abstract: 本发明涉及一种可自主上下线的防振锤带电拆装机器人,包括悬挂组件以及主体,悬挂组件上设有绝缘绳,主体上设有卷扬机构,当绝缘绳收卷时所述主体在反作用力下向上移动;本发明的优点:通过悬挂组件将整个防振锤带电拆装机器人悬挂在导线上,由于主机与悬挂组件之间通过绝缘绳连接,因此只需控制绝缘绳的收卷和放卷就可以控制主体相对于悬挂组件的上升和下降运动,从而简化了主机的上下线的方式,由于上下线时主机沿垂直方向上下移动,解决了电力机器人上线的操作局限性,利用小型无人机可以解决机器人在耐张塔上线难的问题,其次,通过主机上设置的卷扬机构实现绝缘绳的收卷和放卷,能较大程度上减轻工作人员的吊装的负担。
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公开(公告)号:CN112467607B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011220516.9
申请日:2020-11-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于夹持防振锤的收纳装置,包括夹持部和底座,所述防振锤包括夹线机构和钢绞线,所述夹持部包括滑轨、驱动器、滑台和夹爪,所述滑轨供所述滑台滑动,所述驱动器用于控制滑台的滑动和夹爪的开合,所述夹爪用于夹持防振锤,夹持后所述夹爪与所述夹线机构的两侧呈过盈配合,所述夹持部与底座的连接处设有连接片,所述连接片设有用于容纳钢绞线的限位槽,所述驱动器控制夹爪夹持防振锤朝夹持部运动至底座边缘时,所述钢绞线进入限位槽。采用本发明的优点是能够适用于多种不同类型的防振锤。另外本发明还提供了一种机器人。
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公开(公告)号:CN114389223A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111503299.9
申请日:2021-12-10
Applicant: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 金华电力设计院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种架空输电线智能除冰系统及方法,其中除冰系统包括输电线路覆冰监测平台、智能冲击波除冰模块以及除冰效率计算模块,所述输电线路覆冰监测平台包括激光传感器、激光反射器、数据接收器、数据处理器;所述智能冲击波除冰模块包括设有冲击波收集和发射口的冲击波除冰装置,所述冲击波除冰装置连接在需要除冰的输电线最低处;所述除冰效率计算模块根据输电线路覆冰监测平台监测的除冰前覆冰厚度和除冰后覆冰厚度计算除冰效率。本发明实现了输电线覆冰厚度的自动监测,提高了输电线覆冰厚度检测效率,冲击波除冰装置能较均匀的释放冲击波,并且可以通过无人机顺利取下冲击波除冰装置。
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