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公开(公告)号:CN114389223B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111503299.9
申请日:2021-12-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 金华电力设计院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种架空输电线智能除冰系统及方法,其中除冰系统包括输电线路覆冰监测平台、智能冲击波除冰模块以及除冰效率计算模块,所述输电线路覆冰监测平台包括激光传感器、激光反射器、数据接收器、数据处理器;所述智能冲击波除冰模块包括设有冲击波收集和发射口的冲击波除冰装置,所述冲击波除冰装置连接在需要除冰的输电线最低处;所述除冰效率计算模块根据输电线路覆冰监测平台监测的除冰前覆冰厚度和除冰后覆冰厚度计算除冰效率。本发明实现了输电线覆冰厚度的自动监测,提高了输电线覆冰厚度检测效率,冲击波除冰装置能较均匀的释放冲击波,并且可以通过无人机顺利取下冲击波除冰装置。
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公开(公告)号:CN114389223A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111503299.9
申请日:2021-12-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 金华电力设计院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种架空输电线智能除冰系统及方法,其中除冰系统包括输电线路覆冰监测平台、智能冲击波除冰模块以及除冰效率计算模块,所述输电线路覆冰监测平台包括激光传感器、激光反射器、数据接收器、数据处理器;所述智能冲击波除冰模块包括设有冲击波收集和发射口的冲击波除冰装置,所述冲击波除冰装置连接在需要除冰的输电线最低处;所述除冰效率计算模块根据输电线路覆冰监测平台监测的除冰前覆冰厚度和除冰后覆冰厚度计算除冰效率。本发明实现了输电线覆冰厚度的自动监测,提高了输电线覆冰厚度检测效率,冲击波除冰装置能较均匀的释放冲击波,并且可以通过无人机顺利取下冲击波除冰装置。
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公开(公告)号:CN115060215A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210479426.4
申请日:2022-05-05
申请人: 金华电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01B21/08
摘要: 本发明提供了一种基于弧垂变化的架空输电线覆冰厚度计算方法,所述覆冰厚度计算方法具体为选择覆冰区域内其中一个塔线段,对选择的塔线段内架空输电线进行基础数据采集,在选择的塔线段旁安装弧垂测量装置,并通过弧垂测量装置测量选择的塔线段内架空输电线的弧垂测量值,基于采集的基础数据以及弧垂测量值,建立覆冰比载与基础数据的关系式,并通过迭代算法获取覆冰比载值,再根据覆冰比载值计算获取覆冰厚度。本发明依靠弧垂测量仪器进行架空输电线的弧垂测量,并依照测量所得弧垂测量值配合计算得到的架空输电线比载来进行覆冰厚度的计算,并通过多次迭代计算来进一步提高架空线比载的准确性,从而提高覆冰厚度计算结果的准确性。
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公开(公告)号:CN109267582B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201811080027.0
申请日:2018-09-17
申请人: 金华电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种哈芬槽混凝土板条装配式基础,包括上部的基础主立柱和下部的基础底板,所述基础底板包括若干混凝土板条结构的主梁和次梁,所述主梁和次梁采用哈芬槽钢连接组件连接,所述基础主立柱包括复合纤维制成的立柱圆管,所述立柱圆管的上部填充填芯混凝土,所述立柱圆管的下部填充砂石或者土,所述填芯混凝土中预埋有塔脚板以及向上穿过塔脚板的地脚螺栓,所述立柱圆管的底部外套套箍式法兰,所述套箍式法兰与基础底板采用螺栓连接。本发明拼装简单,运输方便,防腐性能好,综合造价与普通板板式基础基本相当,适用于运输相对困难的地方。
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公开(公告)号:CN113090185A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110450374.3
申请日:2021-04-25
申请人: 金华电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 浙江海聚科技有限公司
摘要: 本发明属于电力铁塔基础施工技术领域,公开了一种自走式模块化钻孔设备,包括液压钻机单元,能够在多个钻孔承台之间,以及在钻孔承台上的多个孔位之间行走并进行钻孔作业;空压机组单元,设置在固装区域,多个空压机组单元输出的压缩空气并联合流后输送至液压钻机单元;除尘单元,包括集尘罩和除尘器,分别设置在孔位的地面孔口处和固装区域;操作台,分别与液压钻机单元、空压机组单元和除尘器连接。本发明通过模块化设置,在钻孔承台间合理布局,减少了每次钻孔需要行走转移的模块数量,可以提高钻孔效率以及降低人工劳动强度;各个模块能够在施工现场进行快速拆装,解决钻孔设备不便运输的问题。
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公开(公告)号:CN109267582A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811080027.0
申请日:2018-09-17
申请人: 金华电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种哈芬槽混凝土板条装配式基础,包括上部的基础主立柱和下部的基础底板,所述基础底板包括若干混凝土板条结构的主梁和次梁,所述主梁和次梁采用哈芬槽钢连接组件连接,所述基础主立柱包括复合纤维制成的立柱圆管,所述立柱圆管的上部填充填芯混凝土,所述立柱圆管的下部填充砂石或者土,所述填芯混凝土中预埋有塔脚板以及向上穿过塔脚板的地脚螺栓,所述立柱圆管的底部外套套箍式法兰,所述套箍式法兰与基础底板采用螺栓连接。本发明拼装简单,运输方便,防腐性能好,综合造价与普通板板式基础基本相当,适用于运输相对困难的地方。
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公开(公告)号:CN118958894A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411067593.3
申请日:2024-08-05
申请人: 金华电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 浙江海聚科技有限公司
IPC分类号: E21B19/16
摘要: 本发明属于钻机技术领域,公开了一种拆杆装置、钻机及拆杆方法,拆杆装置包括活动扳手和驱动机构,活动扳手的一端设置有活动装卡槽,活动装卡槽被配置为装卡上钻杆,活动扳手设置有多个限位腔和移位通道,多个限位腔沿背离活动装卡槽的方向依次设置,移位通道依次连通多个限位腔,驱动机构包括相互连接的驱动器和施力头,施力头能够通过移位通道置于任一限位腔中,驱动机构通过一个限位腔抵推活动扳手时,限位腔限位施力头移入另一限位腔,钻机包括上述拆杆装置,拆杆方法使用上述拆杆装置。本发明中,限位腔和移位通道相配合,保证了驱动机构和活动扳手对上钻杆的驱动力矩更加稳定。
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公开(公告)号:CN118958890A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411069583.3
申请日:2024-08-05
申请人: 金华电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 浙江海聚科技有限公司
摘要: 本发明属于钻机技术领域,公开了一种拆杆固定机构、钻机及拆杆固定方法,拆杆固定机构包括拆杆台、固定架、第一限位头和第二限位头,拆杆台设置有两个固定臂,两个固定臂之间形成第一固定槽,固定架设置有两个限位臂,两个限位臂之间形成第二固定槽,第一限位头和第二限位头分别设置于拆杆台,固定架处于作业状态时,固定架搭设于拆杆台,第一固定槽和第二固定槽的槽口方向呈夹角设置,两个固定臂和两个限位臂围设形成固定通道,第一限位头和第二限位头位于固定架的两侧,限位固定架相对于拆杆台转动,钻机包括上述拆杆固定机构,拆杆固定方法使用上述拆杆固定机构。本发明中,拆杆台和固定架相配合对下钻杆进行包裹固定,结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN115450219B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211160179.8
申请日:2022-09-22
申请人: 金华电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
摘要: 本发明属于锚杆施工技术领域,公开了一种压力注浆装置和压力注浆施工方法。压力注浆装置包括注浆泵和注浆封孔器,注浆泵能够向注浆封孔器加压注浆,注浆封孔器包括内管、外管、密封组件和旋压组件,其能通过内管内壁的扶正块有效定位扶正锚杆,防止锚杆注浆过程中位置发生偏移,外管外的密封组件通过旋压组件的机械挤压膨胀能够与岩孔壁实现密封,且产生的摩擦力足以承受注浆压力,确保了注浆过程的密封性,提升了作业质量。压力注浆施工方法中使用了上述压力注浆装置,其通过采用加压注浆的方式灌注浆液,增加浆液灌注的紧密程度、浆液在压力作用下向岩层缝隙渗透扩散,将周边范围内的破碎岩石及锚杆固结成一体,利于增大锚杆的稳固性。
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公开(公告)号:CN113107848B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202110450342.3
申请日:2021-04-25
申请人: 金华电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
摘要: 本发明属于电力铁塔基础钻孔施工技术领域,公开了一种基于空压机组的动力装置,包括多个空压机模块、多个空压机动力模块和一个多通连接器,多通连接器设有多个进气接口和一个出气接口,多个进气接口一一对应连接多个空压机模块输出端以输入压缩空气,出气接口连接冲击器并为冲击器提供压缩空气。本发明可以解决液压钻孔机的冲击器的功率小的问题,可以实现对冲击器的功率可调,冲击器具有更高的碎石效率,可以提高钻孔施工效率和施工质量。在多个空压机模块的输出端设置多通连接器,对多个空压机模块输出的压缩空气进行整流后再输送给冲击器,使得压缩空气在气流稳定后再输送给冲击器,大大降低了压缩空气对冲击器的损伤。
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