高压输电线路防碰撞在线监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN108198382A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810030767.7

    申请日:2018-01-12

    摘要: 本发明涉及高压输电线路防碰撞在线监测系统及监测方法,包括:防碰撞检测单元、防碰撞CPU控制板、无线通信单元、报警器以及设置在远程的智能监控云端系统,防碰撞检测单元通过雷达扫描装置检测周围环境的变化,输出移动物体与高压输电线路之间的距离;防碰撞CPU控制板采集防碰撞检测单元的数据,对数据进行判断,发出报警信号,无线通信单元将报警、实时测量信息传送至智能监控云端系统;智能监控云端系统接受防碰撞CPU控制板传递的数据存储并通过短信、微信不同方式推送给抢修和运维人员的客户端;报警器接受防碰撞CPU控制板的报警信息,发出报警声音伴有闪烁警示色提醒目标。本发明实现了输电线路的实时监控状态,提前预警及处理即将发生的安全隐患。

    一种GIS机械故障振动检测系统及方法

    公开(公告)号:CN105910695A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610236346.0

    申请日:2016-04-14

    IPC分类号: G01H1/00

    CPC分类号: G01H1/00

    摘要: 本发明提出一种GIS机械故障振动检测系统及方法,属于GIS机械故障振动监测技术领域,该系统包括安装于GIS外壳的加速度传感器、信号处理单元、信号采集单元和上位机,本发明通过振动信号的频谱对GIS设备运行状态加以判定,可以第一时间判断出此种全封闭电力系统开关的工作状态,对电力系统安全运行与可靠供电有着十分重要的意义;上位机可以自动判断所接受信号是否为GIS设备外壳振动信号,可以自动处理低频干扰信号,保证了检测系统的工作效率;电力系统不同电压等级和不同声场厂商的GIS设备具有不同的外壳振动频谱特性,因此全面的数据库资源保证了可以适应各种应用环境的检测。

    一种风机机舱防尘装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108194289A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810076652.1

    申请日:2018-01-26

    IPC分类号: F03D80/55

    摘要: 本发明机舱除尘技术领域,为一种风机机舱防尘装置,包括框架;安装在框架外部对称两侧与框架之间通过转动连接件连接的主动辊与被动辊;安装在框架内侧与主动辊和被动辊平行设置的两个压紧轮以及过滤网;转动连接件通过一端带有挡柱的调整轴置于主动辊或被动辊两端的卡槽内,所述调整轴包括在挡柱的一侧设置的挡环,调整轴通过一固定在框架上的轴承座轴承通道,通过挡环与轴承通道另一侧的盖帽形成空腔,在空腔内的调整轴上套设有压缩弹簧。本发明通过主动辊与被动辊的转动进行滤网的更换,通过转动连接件可以手动转动主动辊与被动辊进行手动调节,并通过转动连接件与主动辊与被动辊的连接方便将主动辊与被动辊进行拆卸,与更换。

    一种相对独立的测风系统

    公开(公告)号:CN111799879A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010482417.1

    申请日:2020-05-29

    摘要: 一种相对独立的测风系统,属于测风技术领域。包括小型风力发电机组、稳压装置、切换装置Ⅰ、切换装置Ⅱ、切换装置Ⅲ、充电装置、储能装置、风速风向信号转换装置、SoC芯片及射频装置;所述稳压装置输入端连接小型风力发电机组的电力输出端,稳压装置输出端分别连接切换装置Ⅰ和切换装置Ⅱ,通过切换装置Ⅰ顺次连接充电装置、储能装置及切换装置Ⅲ,所述切换装置Ⅱ和切换装置Ⅲ均连接SoC芯片的供电接口;所述SoC芯片信号输入端通过风速风向信号转换装置连接小型风力发电机组,信号输出端连接射频装置;通过对转换后的风速信号和风向信号进行处理,通过射频装置发送到指定接收设备。本发明实现整个测风系统的独立性,施工简单,成本低。

    智慧风电场运行状态在线监测预警系统及预警方法

    公开(公告)号:CN116032016B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310136554.3

    申请日:2023-02-20

    摘要: 本发明公开了智慧风电场运行状态在线监测预警系统及预警方法,包括数据采集模块、数据处理模块、第一分析模块、预警模块、第二分析模块、风电场调节模块、判断模块;数据采集模块,用于采集风电场的数据信息,并将数据信息传递至数据处理模块。本发明在发现模拟时的数据发生偏差但是偏差的数值较小时,通过风电场调节模块对模拟风电场进行停止操作,通过风电场调节模块对偏差的数据智能化调节,使风电场模拟数据达到标准,再通过风电场调节模块继续控制风电场的运行,如此可有效地防止模拟的数据发生微小的偏差时对风电场模拟做出失败的提示,可有效地降低风电场模拟失败的次数,进而提高风电场模拟的效率。