一种输电线路沿防坠轨道爬塔载人椅

    公开(公告)号:CN114050500B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202111280890.2

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明提供一种输电线路沿防坠轨道爬塔载人椅,涉及输电线路爬塔技术领域,包括钢轨,钢轨的表面设有爬塔装置,钢轨的表面设有载人装置,爬塔装置与载人装置之间设有爬塔绳索,载人装置的底面固定有防坠装置,防坠装置包括支撑板,支撑板之间设有防坠块,防坠块的表面设有触发块,支撑板之间固定有限位块,支撑板之间固定有固定块,防坠块与触发块、固定块之间分别固定有复位弹簧,当载人装置带着防坠装置快速坠落时,防坠块短时间内无法复位,导致防坠块与挡槽卡住,这种设计使装置可以在快速下坠时实现及时紧急制动,提升了装置的防坠性能,而且这种防坠装置的结构简单,效果明显,降低了成本,提高了装置的安全性能。

    一种高压输电线路故障预警方法

    公开(公告)号:CN114034975A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111317153.5

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种高压输电线路故障预警方法,所述高压输电线路故障预警方法应用于高压输电线路故障预警系统,高压输电线路故障预警系统包括监测单元、服务器、控制中心,监测单元直接安装于高压导线上,监测单元将采集到的各种信号传输给后台服务器,后台服务器将处理后的数据传输给控制中心,所述高压输电线路故障预警方法如下:S1:监测单元采集输电线路运行数据,并收集监测点的和环境温度,传输至服务器;S2:服务器根据接收到的数据,分析监测点状态,生成报告和图形图像数据并发送至控制中心;S3:控制中心根据报告对高压输电线路故障预警处理;本发明能够对高压输电线路进行多方面故障进行预警,保证输电线路的稳定性,减少故障发生。

    基于精确定位的高压输电导线跨越距离监测系统

    公开(公告)号:CN114034974A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111317128.7

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供基于精确定位的高压输电导线跨越距离监测系统,涉及线路监测控制系统技术领域,处理器,用于对系统个功能模块的综合控制与协调管理,负责对输电线路的电压、电流、导线温度以及微气象信息的采集,处理以及上传,环境温湿度检测装置,用于检测高压输电导线的工作环境温度和湿度,采用远方监测中心以及现场监测终端以及位于远方监测中心和现场监测终端之间的地方监测站点组成,具有分布式监测、及时信息交互和集中管理的特点,将输电线的状态检测以及故障检测融合在一起,不仅能提高监测的精准度,还能对故障起到提前预警的作用,对提高供电系统的供电质量、可靠性以及安全性具有重大的意义。

    山区用免维护的高寿命变电箱

    公开(公告)号:CN113851955A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111124801.5

    申请日:2021-09-25

    Abstract: 本发明提供山区用免维护的高寿命变电箱,涉及变电箱技术领域,包括承重底座,开关门和箱体,箱体顶部设有引流装置,引流装置包括蓄水槽和引流板,引流板与蓄水槽底面固定,蓄水槽底面一端开设有进水孔,箱体内部开设有换热腔,换热腔靠近箱体内部的侧面开设有换热窗,箱体外部表面设有缓冲弧面,通过弧形引流槽进行雨天水流冲击的四面引流,减少水流对箱体的直接冲击,保持箱体固定的稳定,引流板进行箱体顶面的水流的引流,水进入换热腔内部形成水帘,箱体内部的空气通过换热窗进行空气的交换,进行箱体内部的水冷降温,通过缓冲弧面进行外部冲击力的弧面多向分散,减少箱体表面受力,提高变电箱在洪涝中的使用寿命,减少对变电箱表面损耗。

    一种多通道高精度高压检测电路及检测方法

    公开(公告)号:CN112557743A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011455108.1

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种多通道高精度高压检测电路及检测方法,其结构为,多通道高精度高压检测电路包括依次连接的继电器测量选择电路、精密电阻分压电路、信号调理电路、高精度模数转换电路和微控制器;继电器测量选择电路采用光耦继电器进行高压测量通道的选择,光耦继电器通过微控制器的IO引脚进行控制,高精度模数转换电路与微控制器之间设有隔离供电和通讯电路。精密电路分压电路包括精密电阻和光耦继电器,精密电阻采用0.1%精度以上的电阻,光耦继电器控制采用共阳极的控制,精密电阻R1、R2、R3构成分压电路。电路能够采用较低的成本实现多通道高精度高压检测,通道经过校准后,电压测量精度可以达到0.1%以内,测量路数理论上可进行无限拓展。

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