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公开(公告)号:CN117634286A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311425013.9
申请日:2023-10-30
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/13 , G16C60/00 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/086 , G06F113/26 , G06F119/14
摘要: 本发明属于钢结构加固预测技术领域,提供一种基于非洲秃鹫智能算法的输电塔角钢承载力预测方法,S001,获得输电塔角钢加固后承载力数据集,S002,对非洲秃鹫智能算法进行数据预处理,S003,采用Sobol序列、非线性化策略、多点莱维飞行策略及柯西随机变异优化四种方法对原始非洲秃鹫算法进行优化,获得改进后的非洲秃鹫优化算法,S004,非洲秃鹫优化算法优化BP神经网络,S005,建立改进非洲秃鹫算法优化BP神经网络的输电塔角钢加固后承载力预测模型,S006,通过输电塔角钢加固后承载力预测模型,预测加固效果。本技术方案建立非洲秃鹫优化算法神经网络模型对输电塔角钢加固效果进行预测,帮助加固方案人员更好的判断加固效果,为输电塔加固方案选择与优化提供指导。
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公开(公告)号:CN117408068A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311442158.X
申请日:2023-10-30
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/18 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/14
摘要: 本发明属于角钢无损加固力学计算方法技术领域,提出一种输电塔角钢无损加固后承载力计算方法,包括以下步骤,S001,获得待加固角钢和FRP加固材料参数,确定待加固角钢的复合截面比例系数,S002,计算FRP加固材料加固角钢后形成的FRP‑角钢构件的复合截面面积,并换算为等效复合截面面积,并计算角钢的截面惯性矩Is和FRP材料的截面惯性矩,S003,计算FRP材料加固角钢后形成的FRP‑角钢构件的复合截面惯性矩和FRP‑角钢等效截面惯性矩:S004,计算加固后角钢的等效长细比:S005,推导出FRP加固角钢构件的承载力计算方法。本技术方案利用复合材料FRP对角钢进行无损加固可以避免改变角钢截面形式,解决整个输电塔受力性能等技术问题,能够在加固前对加固后角钢的承载力进行计算。
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公开(公告)号:CN118841878A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410882940.1
申请日:2024-07-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 陕西群峰电力科技有限公司
摘要: 本发明涉及地线断股修复技术领域,提供了一种复位器,包括用于将断丝绕设于地线上的绞丝机构、用于驱使所述绞丝机构旋转的传动轴、为所述传动轴提供旋转驱动力的齿轮机构以及用于为所述绞丝机构供电的电桥,所述绞丝机构和所述齿轮机构相对设置,所述电桥设于所述绞丝机构和所述齿轮机构之间。还提供一种断股修复装置,包括上述的复位器。本发明通过绞丝机构、齿轮机构以及电桥的配合,结构简单,自动化程度高,能够把断股绞丝准确的压入原位,复位效果好,不需要人工过多干预,减轻了人工劳动的同时还提高了绞丝效率。
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公开(公告)号:CN118841874A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410882313.8
申请日:2024-07-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 陕西群峰电力科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种预绞丝缠绕机构以及断股修复装置,包括纵梁、挂轮、第一缠绕器、第二缠绕器以及升降器;挂轮安装于纵梁上,挂轮轮缘上的线槽用于向下卡持在地线上;升降器的上端与纵梁连接,用于提升第一缠绕器和第二缠绕器;第一缠绕器和第二缠绕器相对布置在地线断丝固定点的两侧,用于把预绞丝缠绕在地线外周。本发明的预绞丝缠绕机构通过挂轮悬挂在需要修复的架空地线上,通过升降器提升第一缠绕器和第二缠绕器,使第一缠绕器和第二缠绕器卡持地线上并相对布置在地线断丝固定点的两侧,第一缠绕器和第二缠绕器配合把预绞丝缠绕在地线修复后断股的外周,使断股部位强度增加,不会有再次脱落的危险,彻底消除了安全隐患。
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公开(公告)号:CN118867794A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410882661.5
申请日:2024-07-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 陕西群峰电力科技有限公司
IPC分类号: H01R43/033 , H02G1/02 , H02G1/14 , H02K7/116 , H01R43/027
摘要: 本发明提供了一种电桥,包括导电环和倒V型电极,所述导电环上具有供地线进入其内的开口,所述倒V型电极的开口端端部与所述导电环的外圆周滑动接触,所述倒V型电极的另一端连接电源控制电路;该发明的电桥利用导电环和倒V型电极的配合,实现对复位器上转动结构的绞丝机构进行持续供电。本发明还提供了一种复位器及断股修复装置,结构简单,自动化程度高,能够把断股绞丝准确的压入原位,复位效果好,不需要人工过多干预,减轻了人工劳动的同时还提高了断股修复效率。
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公开(公告)号:CN118841877A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410882907.9
申请日:2024-07-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 陕西群峰电力科技有限公司
摘要: 本发明涉及地线断股修复技术领域,提供了一种绞丝机构,包括夹持体,所述夹持体为圆环结构,所述圆环结构具有供地线穿过的中心孔,且所述圆环结构的环体上具有供地线的断丝穿过的若干穿丝孔,各所述穿丝孔环绕所述中心孔设置。还提供一种复位器以及一种断股修复装置。本发明结构简单,自动化程度高,能够把断股绞丝准确的压入原位,复位效果好,不需要人工过多干预,减轻了人工劳动的同时还提高了绞丝效率。
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公开(公告)号:CN116865142A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310987201.4
申请日:2023-08-06
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 陕西群峰电力科技有限公司
摘要: 本专利公布了一种高压输电线路架空地线断股修复机器人,包括行走机构、复位器和卡箍器,所述行走机构通过其行走轮在断股待修复的地线上行走,行走机构分别与所述复位器和所述卡箍器机械连接,通过行走机构带动卡箍器和复位器在地线上移动,复位器通过其绞丝机构对断股垂落的绞丝进行缠绕复位,卡箍器对复位后的绞丝在断丝断点处设置卡箍固定;其优点是:1)结构简单,自动化程度高,能够把断股绞丝准确的压入原位,复位效果好;2)地线断股的绞丝复位后再通过卡箍固定断点,复位后的断股不会再次松脱,消除了安全隐患。
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公开(公告)号:CN114386817A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111677922.2
申请日:2021-12-31
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司
摘要: 本发明公开了一种用于电力巡检的基于云平台的无人机智能机库系统,属于无人机技术领域,包括云端计划自主制定模块和无人机自主维护模块;本发明中,通过在内设置有云端计划自主制定模块,可实现无人机飞行计划的自主制定,无需人工制定计划,且在制定模块内,还具有计划时间戳的自适应调节过程,使飞行计划更加科学合理,同时对于制定的计划还具有内部仿真过程,根据仿真结果进行修正,获得最终计划,确保制定计划的精确性,同时在内还设置有无人机自主维护模块,可对于回收的无人机进行快速的自主维护,包括电池更换、外观检查清理与内部元件检查更换等,无需人工管理,智能化程度高,且可有效保证无人机的整体性能,功能强大。
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公开(公告)号:CN118841875A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410882587.7
申请日:2024-07-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 陕西群峰电力科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种输电线路断股修复系统,包括行走机构、复位器、卡箍器和预绞丝缠绕机构,行走机构用于在待修复地线上移动;复位器用于使垂落的断丝重新缠绕在地线上复位;卡箍器用于在复位的断丝断点上加装卡箍固定;预绞丝缠绕机构用于在卡箍的外周及两侧30到50厘米内长度范围内缠绕预绞丝;复位器、卡箍器和预绞丝缠绕机构择一地安装至行走机构上。本发明结构简单,能够把断股绞丝准确的压入原位,复位效果好;绞丝复位后再通过卡箍固定断点,复位后的断股不会再次松脱;预绞丝均匀附着在地线断股处的外周,使断股部位强度增加,地线能够承受更大张力;对复位后的断股部位进行保护和加固,断股不会有再次脱落的危险,彻底消除了安全隐患。
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公开(公告)号:CN117683256A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311485232.6
申请日:2023-11-06
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: C08J5/18 , H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525 , C08K5/435 , C08L75/08 , C08L87/00
摘要: 本发明提供的一种适用于极端环境下在线监测设备用固态电解膜及其制备方法和应用。采用聚苯乙烯颗粒为模板剂,制备了一种核壳结构的中空结构PS@ZIF‑8核壳颗粒,向核壳颗粒中引入锂盐得到H‑ZIF‑8复合材料,然后添加到聚醚型聚氨酯基质中,得到一种固态电解质膜,组装成电源装置,其低温性能得到极大的提升。从而有效解决了在线监测设备中电源装置在低温下无法正常使用的问题,提升了在线监测设备低温可靠性。
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