高压输电线路快速抢修塔

    公开(公告)号:CN103066523B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201210246812.5

    申请日:2012-07-17

    IPC分类号: H02G1/02

    摘要: 一种高压输电线路快速抢修塔,包括塔身(10),其左侧依次串接有三个借助钢绞拉线(20)固定在地面上的合成绝缘子(30),合成绝缘子连接处的下方悬挂导线滑车(40);塔身(10)的右侧依次串接有二个借助钢绞拉线(20)固定在地面上的合成绝缘子(30),这二个合成绝缘子连接处的下方悬挂一个导线滑车,所述各合成绝缘子(30)与高压顺线路方向相垂直;所述塔身(10)左侧近顶部处设有架空地线滑车(50);塔身(10)的前后两侧也分别设有钢绞拉线(20)。该抢修塔用钢绞拉线代替了横担,从而使绝缘子变成了固定式,这样避免了悬式绝缘子造成的风偏效应,同时,本发明抢修塔还允许高压线路有不大于30°的平面转角。

    特高压输电线路三维可视化智能监控系统

    公开(公告)号:CN102946069A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210494157.5

    申请日:2012-11-28

    IPC分类号: H02G1/02

    摘要: 本发明公开了一种特高压输电线路三维可视化智能监控系统,包括用于获取特高压直流输电线路沿线的基础地理数据以及线路属性数据的特高压输电线路数据采集系统、用于建立特高压输电线路真实场景的三维模拟模型和形成特高压输电线路监控信号的线路数据模拟系统和三维模拟模型显示系统;本发明采用三维激光雷达测量技术以及三维逆向建模技术,建立三维立体可视化智能监控平台,实现直流特高压输电线路走廊立体监控。实现了危险点自动检测分析与预警。并实现了线路、地物、地表的断面分析,可以为特高压输电线路检修、重建、改建、扩建等提供强大的分析工具,节省了大量的设备、通道资源,又实现了信息资源的共享,还方便了各信息资源的应用。

    电气试验设备非接触式测量组合装置及其应用

    公开(公告)号:CN103076560B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201210089429.3

    申请日:2012-03-30

    摘要: 一种电气试验设备非接触式测量组合装置及其应用,用于电力设备信号的数字化采集并无线传输给电气试验设备,包括1个控制主机和多个检测终端;它们通过射频模块远程通信组成星型网络,从而形成一点对多点的组合测量装置;测量组合装置的一端通过检测终端与电力设备连接,另一端通过控制主机与电气试验设备连接;将检测终端的模块与电力设备连接,从而对电力设备进行相应的电气试验测量。该装置基于非接触式传感技术和射频技术,采用非接触式传感器技术替代传统测量方式,通过联网技术,实现数字化采集和传输,将测量、采集等工序有效分开,避免工作人员在风险区域进行工作,提高工作效率、降低作业风险。

    电气试验设备非接触式测量组合装置及其应用

    公开(公告)号:CN103076560A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210089429.3

    申请日:2012-03-30

    摘要: 一种电气试验设备非接触式测量组合装置及其应用,用于电力设备信号的数字化采集并无线传输给电气试验设备,包括1个控制主机和多个检测终端;它们通过射频模块远程通信组成星型网络,从而形成一点对多点的组合测量装置;测量组合装置的一端通过检测终端与电力设备连接,另一端通过控制主机与电气试验设备连接;将检测终端的模块与电力设备连接,从而对电力设备进行相应的电气试验测量。该装置基于非接触式传感技术和射频技术,采用非接触式传感器技术替代传统测量方式,通过联网技术,实现数字化采集和传输,将测量、采集等工序有效分开,避免工作人员在风险区域进行工作,提高工作效率、降低作业风险。

    变电站电缆沟智能化综合监控防护系统

    公开(公告)号:CN103019186A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210490507.0

    申请日:2012-11-28

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/02

    摘要: 本发明公开了一种变电站电缆沟智能化综合监控防护系统,包括监控工作站、电缆沟工作站和若干个分布式模块;每一个分布式模块,用于获取地沟电缆的状态信号;状态信号输入到电缆沟工作站进行处理,电缆沟工作站对输入信号进行处理后将处理后信号发送到监控工作站,本发明采用将电缆沟工作站和分布式模块接入电缆沟环境,监控工作站进入监控工作室。无线数据通讯稳定畅通,监控工作站能远程及时掌握电缆沟各温度监测点的温度变化情况,数据自动采集,减轻了监护劳动强度;采用了水位传感器来采集地沟电缆所处环境的水位信号,及时准确反应水位变化。采用了烟雾传感器来采集地沟电缆所处环境的烟雾信号,及时输出报警信号,能够实现智能监控和防护。

    高压输电线路快速抢修塔

    公开(公告)号:CN103066523A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210246812.5

    申请日:2012-07-17

    IPC分类号: H02G1/02

    摘要: 一种高压输电线路快速抢修塔,包括塔身(10),其左侧依次串接有三个借助钢绞拉线(20)固定在地面上的合成绝缘子(30),合成绝缘子连接处的下方悬挂导线滑车(40);塔身(10)的右侧依次串接有二个借助钢绞拉线(20)固定在地面上的合成绝缘子(30),这二个合成绝缘子连接处的下方悬挂一个导线滑车,所述各合成绝缘子(30)与高压顺线路方向相垂直;所述塔身(10)左侧近顶部处设有架空地线滑车(50);塔身(10)的前后两侧也分别设有钢绞拉线(20)。该抢修塔用钢绞拉线代替了横担,从而使绝缘子变成了固定式,这样避免了悬式绝缘子造成的风偏效应,同时,本发明抢修塔还允许高压线路有不大于30°的平面转角。

    特高压输电线路三维可视化智能监控系统

    公开(公告)号:CN102946069B

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201210494157.5

    申请日:2012-11-28

    IPC分类号: H02G1/02

    摘要: 本发明公开了一种特高压输电线路三维可视化智能监控系统,包括用于获取特高压直流输电线路沿线的基础地理数据以及线路属性数据的特高压输电线路数据采集系统、用于建立特高压输电线路真实场景的三维模拟模型和形成特高压输电线路监控信号的线路数据模拟系统和三维模拟模型显示系统;本发明采用三维激光雷达测量技术以及三维逆向建模技术,建立三维立体可视化智能监控平台,实现直流特高压输电线路走廊立体监控。实现了危险点自动检测分析与预警。并实现了线路、地物、地表的断面分析,可以为特高压输电线路检修、重建、改建、扩建等提供强大的分析工具,节省了大量的设备、通道资源,又实现了信息资源的共享,还方便了各信息资源的应用。

    2M线接头焊接控制装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208945336U

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201820624881.8

    申请日:2018-04-27

    IPC分类号: B23K3/00 B23K3/08

    摘要: 本实用新型公开了一种2M线接头焊接控制装置,其包括漏斗和支杆;所述漏斗的底部与2M线接头的焊接点对齐;所述支杆的一端固定在所述漏斗的侧壁上,另一端设有一用于固定2M线的固定夹。利用该焊接控制装置工作人员单人即可直接操作,焊接快捷便利;并且,采用该焊接控制装置进行焊接操作时,焊锡可以顺着漏斗滴至焊接点,不要高精度操作,即可完成高精度焊接;此外,该焊接控制装置结构简单,投资较小,便于携带,可推广使用。

    绝缘子更换装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202503218U

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201220161410.0

    申请日:2012-04-17

    IPC分类号: H02G1/02

    摘要: 一种绝缘子更换装置,尤其是:该装置包括与绝缘子串一端联板(30)连接的铝合金可调拉板(10)和与所述绝缘子串的另一端联板(40)连接的铝合金双头丝杠(20);所述铝合金可调拉板(10)包括层叠在一起的三块铝合金单板(11,12,13),从外面两层单板(11,13)中抽拉或推进中间层单板(12),调节所述可调拉板(10)的长度到位后固定;所述可调拉板(10)的另一端与所述双头丝杠(20)的另一端连接;摇动所述双头丝杠(20)的摇杆(21),将绝缘子两端的联板(30,40)拉紧,绝缘子串松动,从而进行绝缘子更换。该装置组装简单、使用方便、更换快捷且安全性高。

    用于更换绝缘子的装置及后卡

    公开(公告)号:CN202678834U

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201220270649.1

    申请日:2012-06-11

    IPC分类号: H02G1/02

    摘要: 一种用于更换绝缘子的装置及后卡,包括前卡(60)、后卡(10)、和绝缘拉板(40),后卡(10)包括直线段(11)和弯曲段(12),直线段(11)侧面设有与丝杠组件(20)相匹配的凹圆通孔(13),丝杠组件(20)从后卡(10)的外侧穿过后卡(10)的凹圆通孔(13)后,与绝缘拉板(40)固接,弯曲段(12)侧面中央设有用于夹持后联板(50)的空位(14),而在垂直于该空位(14)处设有定位孔(15);前卡(60)的一端与前联板(70)固接,另一端与绝缘拉板(40)固接。使用该后卡,增大了带电作业有效空气间隙和丝杠可调度,保证供电可靠率,使220kV线路安全、稳定、可靠地运行。