便携式电缆剥皮钳
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113824054A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110802873.4

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: H02G1/12

    摘要: 本发明涉及电力工具技术领域,是一种便携式电缆剥皮钳,其包括第一钳体、第二钳体、轴向放置槽、轴向切割刀、径向放置槽和径向切割刀,第一钳体后侧设有第二钳体,第一钳体包括由左至右依次固定安装在一起的第一钳口、第一铰臂和第一钳臂,第一铰臂呈左高右低状倾斜,第二钳体包括由左至右依次固定安装在一起的第二钳口、第二铰臂和第二钳臂,第二铰臂呈左低右高状倾斜,第一铰臂中部与第二铰臂中部铰接在一起。本发明结构合理而紧凑,使用方便,通过设置轴向放置槽和轴向切割刀,实现线缆皮的轴向切割;通过设置径向放置槽和径向切割刀,实现线缆皮的径向环切,具有稳定、安全和高效的特点。

    一种输电线的拉紧装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110783876B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201911067917.2

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: H02G7/02 H02G7/14

    摘要: 本发明公开了一种输电线的拉紧装置,包括箱体和风速感应器,所述箱体对称设置在线杆的前后两端,线杆的上方固定有输电线,箱体为一侧开有敞口的方体结构,箱体的左右两侧面均开有通风孔,通风孔内设有风速感应器,箱体的内侧面中间位置设有固定座,固定座的前侧面连接有滑块,滑块的前侧面左右两端对称设有第一安装座,两个第一安装座之间转动连接有转轴,转轴的外侧面上半部分固定连接有连杆,连杆的上端穿过箱体且顶端固定有套圈,套圈紧密套接在输电线的外侧面,本输电线的拉紧装置可以在风力过大时对相邻两个线杆之间的输电线进行自动拉紧,防止输电线出现剧烈晃动的现象,保证电力传输的稳定性。

    一种电力施工用电杆运输装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113799861A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111156895.4

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: B62B3/04 B62B3/02 B62B3/10

    摘要: 本发明公开了一种电力施工用电杆运输装置,包括底板,底板的下端设置有支柱,支柱的下端设置有车轮,所述底板的上端设置有固定板,固定板的上表面沿其长度方向均匀分布有三个放置座,所述放置座上设置有与电杆相配合的凹弧,位于中间位置的放置座的正上方两端对称设置有压板,所述压板的下表面为与电杆外圆相配合的弧形结构,所述压板的上端设置有液压伸缩杆,所述液压伸缩杆的上端设置有用于驱动其水平移动的调节机构,所述调节机构设置在顶板的下端,本电力施工用电杆运输装置可以保证电杆在路面不平情况下运输的稳定性,规避电杆掉落的风险,保障运输人员的人身安全,大大提高了使用便利性。

    基于物联网技术光缆对地距离智能监测预警装置

    公开(公告)号:CN109283516B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201811124387.6

    申请日:2018-09-26

    IPC分类号: G01S11/12 G01S17/08

    摘要: 本发明公开了基于物联网技术光缆对地距离智能监测预警装置,包括滑动块、卡接装置、限位装置、螺旋装置、红外测距仪、牵引装置和信号接受终端,所述滑动块顶部开设有弧形凹槽,且光缆位于弧形凹槽内,所述卡接装置共两组,且卡接装置对称设置在滑动块的顶部,所述限位装置的一端固定在滑动块的一侧,且限位装置的另一端设置在卡接装置的顶部,所述限位装置共四组,且限位装置对称设置在滑动块的四周,所述滑动块的两侧分别固定有红外信号发射机构,所述滑动块的一侧固定有信号收集装置,此基于物联网技术光缆对地距离智能监测预警装置,可以实现光缆对地距离的智能监测和预警功能,不仅可以提高监测效率,而且监测智能化。

    一种单相电压暂降快速检测方法

    公开(公告)号:CN109507542A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811607646.0

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01R31/08 H03H21/00

    摘要: 本发明公开了一种单相电压暂降快速检测方法,首先,监测节点电压、相位等原始数据;其次,根据采样数据,采用延时向量构造法得到αβ静止坐标系下的uα和uβ分量;然后,采用自适应RLS滤波器进行滤波得到基波分量;再进行αβ-d q变换,得到基波分量在dq旋转坐标系下的d轴直流分量和q轴直流分量;最后,根据d、q轴直流分量计算出电压幅值与相位。本发明一方面可以同时滤除信号误差和延时构造产生的噪声,另一方面避免了αβ-d q变换对谐波的方法作用。最后,采用自适应滤波器代替传统的低通滤波器,对谐波含量大的情况有更好的消除效果。自适应滤波器采用递归最小二乘(RLS)算法,实现更快的初始收敛速度与更高的检测精度。