一种适用于大跨越综合监测的在线监测装置

    公开(公告)号:CN103697944B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310747285.0

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于大跨越综合监测的在线监测装置,包括:传感器系统、通信系统、主控系统和电源系统,主控系统包括主控板、数据采集板、存储单元和接口;传感器系统包括微风振动监测智能传感器、导线测温智能传感器、气象智能传感器、污秽监测智能传感器和网络球机;通信系统包括IP模块、GPRS通信模块、3G通信模块和RF模块;电源系统采用220V市电和后备蓄电池的方式及自配太阳能板和储能电池的方式,电源系统与主控板直接连接。该在线监测装置将多项状态监测进行统一处理,方便、准确的实现了对具有特殊运行环境的大跨越线路段进行在线综合监测,提醒线路运维人员及时采取措施,提早预防跳闸、断线、倒塔等事故,避免带来重大损失。

    一种用于电力铁塔的螺栓防蚀装置

    公开(公告)号:CN104265750A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410492460.0

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: F16B41/00

    CPC分类号: F16B33/008 F16B33/004

    摘要: 本发明公开了一种用于电力铁塔的螺栓防蚀装置,包括保护壳套,保护外壳内设有包裹螺栓或/和螺母的空腔,保护外壳由重叠设置的塑料防护层和防蚀带层组成。通过保护壳套中的空腔设计,实现了对螺栓和螺母进行包裹和隔离;通过保护壳套的塑料防护层和防蚀带层结构,能够使防蚀带层与外部空气发生化学反应,在塑料防护层上形成一层具有良好的耐老化性能的皮膜,由于形成的皮膜具有良好的隔绝水分和空气的功能,并具有很好的耐老化性,因此,使得本装置对螺栓和螺母等紧固件或其它需要防蚀的物件具有明显的防蚀保护作用,且有效作用时间长久。故本螺栓防蚀装置的结构简单、不受环境因素影响、容易操作、具有良好的防蚀性能、使用寿命长。

    一种与智能手机结合的电力现场作业系统

    公开(公告)号:CN103793857A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410050763.7

    申请日:2014-02-13

    IPC分类号: G06Q50/06 G08C17/02

    摘要: 本发明涉及电力营销领域,尤其涉及一种与智能手机结合的电力现场作业系统,包括:智能手机终端,其中设置有蓝牙通信模块、串行接口和红外通信模块,蓝牙通信模块通过串行接口与红外通信模块通信连接,且智能手机终端中还装设有作业模块,其发出作业指令且接收蓝牙通信模块采集到的信息;作业服务器,其与智能手机终端网络通信连接,以远程接收作业模块中的数据和/或更新作业模块;营销服务器,其与作业服务器通信连接,以接收作业服务器中的数据进行统计与核查;红外通信模块与电力现场的电表红外设备通信,且串行接口的波特率调整为与电表红外设备相匹配。本发明缩短了抄表时间,有效杜绝了估抄和擅自更改电表示数等现象,提高了抄表质量。

    基于模糊役龄回退的电力设备检修优化方法

    公开(公告)号:CN104933482A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510334913.1

    申请日:2015-06-16

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供了一种基于模糊役龄回退的电力设备检修优化方法,根据检修活动对设备故障率提升效果的不确定性,对设备历史数据中故障率进行模糊拟合,提出模糊役龄回退故障率预测模型,并综合考虑可靠性与经济性,建立弹性状态检修决策优化模型。通过采用模糊役龄回退模型计算检修后设备的故障率分布函数,及运用弹性状态检修决策优化模型进行电力设备检修时间的求解优化。其中,将故障率限值作为检修后设备故障率分布函数最值的约束条件,使得设备的全寿命周期成本更为经济。该方法充分考虑了维修活动对单个变电设备失效概率及使用寿命的模糊性和随机性,有助于电网企业合理安排检修计划,可靠延长设备使用寿命。

    基于模糊役龄回退的电力设备检修优化方法

    公开(公告)号:CN104933482B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201510334913.1

    申请日:2015-06-16

    IPC分类号: G06F17/00 G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供了一种基于模糊役龄回退的电力设备检修优化方法,根据检修活动对设备故障率提升效果的不确定性,对设备历史数据中故障率进行模糊拟合,提出模糊役龄回退故障率预测模型,并综合考虑可靠性与经济性,建立弹性状态检修决策优化模型。通过采用模糊役龄回退模型计算检修后设备的故障率分布函数,及运用弹性状态检修决策优化模型进行电力设备检修时间的求解优化。其中,将故障率限值作为检修后设备故障率分布函数最值的约束条件,使得设备的全寿命周期成本更为经济。该方法充分考虑了维修活动对单个变电设备失效概率及使用寿命的模糊性和随机性,有助于电网企业合理安排检修计划,可靠延长设备使用寿命。