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公开(公告)号:CN103105512B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310023945.0
申请日:2013-01-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
IPC: G01R1/04
Abstract: 本发明揭示了一种高空测试钳的上钳口由上钳套固定于滑座上,所述的滑座内设有滑槽,所述的滑槽内设有螺杆,以及与螺杆配合可沿滑槽滑动的螺母,下钳口由下钳套固定于所述的螺母上,并与上钳口相向而置,所述的螺杆伸出滑座部分与连杆连接,所述的上钳口与下钳口上均设有接线柱。该高空测试钳能够有效解决普通测试钳的弊端问题,完全实现了高空作业化,避免了因接头形状特殊无法接线而不得不爬高操作引起的风险,能够满足电气试验诸如回路电阻、线路参数测试等多种试验项目的接线要求,使现场的操作人员工作条件大为改善。
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公开(公告)号:CN105277862B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201510830528.6
申请日:2015-11-24
Applicant: 国网安徽省电力公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明揭示了一种高压工频交流耐压系统测量平台自动对准系统,移动基座上固定有限流电阻和测量机构,所述的限流电阻前端设有与试验变压器连接的导电柱,所述的导电柱位于移动基座前端,所述移动基座前端设有两个红外传感器,所述的试验变压器上安装有与两个红外传感器相配合的两个红外反射体,所述的移动基座由动力轮和万向轮支撑,所述的动力轮固定在转向机构上,所述的红外传感器输出感应信号至控制器,所述的控制器输出控制信号至动力轮的驱动单元和转向机构。本发明解决了工频耐压试验装置中工器具的笨重、不易移动及占用空间大等问题,并利用红外对接技术实现了可移动工频耐压测量平台与实验变压器的对接提高了查了平台的自动化程度。
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公开(公告)号:CN105277862A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510830528.6
申请日:2015-11-24
Applicant: 国网安徽省电力公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明揭示了一种高压工频交流耐压系统测量平台自动对准系统,移动基座上固定有限流电阻和测量机构,所述的限流电阻前端设有与试验变压器连接的导电柱,所述的导电柱位于移动基座前端,所述移动基座前端设有两个红外传感器,所述的试验变压器上安装有与两个红外传感器相配合的两个红外反射体,所述的移动基座由动力轮和万向轮支撑,所述的动力轮固定在转向机构上,所述的红外传感器输出感应信号至控制器,所述的控制器输出控制信号至动力轮的驱动单元和转向机构。本发明解决了工频耐压试验装置中工器具的笨重、不易移动及占用空间大等问题,并利用红外对接技术实现了可移动工频耐压测量平台与实验变压器的对接提高了查了平台的自动化程度。
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公开(公告)号:CN203855326U
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201420149331.7
申请日:2014-03-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
Abstract: 本实用新型揭示了一种电缆盖板起吊器,该起吊器的V型吊架固定底座上,所述的吊架开口端向上且两端分别固定有导轮和滑轮,吊索一端通过导轮下垂,且端部固定有吊钩,所述的吊索另一端通过滑轮缠绕在吊架上的转盘上,所述的吊架向转盘一侧延伸有支撑杆,且在该支撑杆端部固定有配重。该装置是一款可拆卸式现场组装专用起吊工具,材质采用高强度铝合金材料,轻便易携带、结构简单,操作便捷,使用时只需要安排两人到现场,即可在15分钟内,打开5-6块电缆井盖板。省力、省时,对笨重的电缆水泥井盖板及井圈不会造成任何外观损坏。
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公开(公告)号:CN205317889U
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201520950099.1
申请日:2015-11-24
Applicant: 国网安徽省电力公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型揭示了一种高压工频交流耐压系统测量平台自动对准系统,移动基座上固定有限流电阻和测量机构,所述的限流电阻前端设有与试验变压器连接的导电柱,所述的导电柱位于移动基座前端,所述移动基座前端设有两个红外传感器,所述的试验变压器上安装有与两个红外传感器相配合的两个红外反射体,所述的移动基座由动力轮和万向轮支撑,所述的动力轮固定在转向机构上,所述的红外传感器输出感应信号至控制器,所述的控制器输出控制信号至动力轮的驱动单元和转向机构。本实用新型解决了工频耐压试验装置中工器具的笨重、不易移动及占用空间大等问题,并利用红外对接技术实现了可移动工频耐压测量平台与实验变压器的对接提高了查了平台的自动化程度。
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公开(公告)号:CN204681511U
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201520377916.9
申请日:2015-06-03
Applicant: 国网安徽省电力公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本实用新型揭示了一种查看装置,装置设有中空的支撑杆,所述支撑杆一端设有握把,另一端通过转轴固定有镜面,所述支撑杆内设有齿轮连接杆,所述齿轮连接杆两端分别与驱动齿轮啮合,其中一个驱动齿轮固定在所述转轴上,另一个驱动齿轮与旋钮固接。本实用新型的优点在于操作简单、安全方便、毋须停电和登梯、现场实用性强;该装置能给铭牌信息收集、变压器运维带来极大便利。
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公开(公告)号:CN203932805U
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201420149332.1
申请日:2014-03-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本实用新型揭示了一种新型绝缘剪刀,包括剪刀杆和剪刀头;在所述剪刀杆一端的剪刀头侧面设有线缆夹,在所述剪刀杆另一端设有按压式操纵把手,所述的线缆夹的下钳口固定在中空管套端部,上钳口固定在连杆端部,所述的连杆穿过所述的管套并通过拉线与按压式操纵把手连接,所述的上钳口和下钳口之间的连杆外设有回位弹簧。该工具可由单独一人完成带电断引线的工作,优化了锁引线、断引线的流程,既节省了时间,又保证了安全,并且减少了带电作业中工作人员直接接触带电设备或导线的时间,极大的保障了人身安全与电网安全。
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公开(公告)号:CN207572726U
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201720854144.2
申请日:2017-07-14
Applicant: 安徽华电工程咨询设计有限公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
IPC: H02B1/20
Abstract: 本实用新型公开了变电站改造主变架空进线装置,包括穿墙套管、开关柜,所述开关柜下方设置有接线箱,所述接线箱侧面设置有电缆保护管,所述电缆保护管连接有封闭母线,所述封闭母线内部设置有铜排,所述封闭母线下方设置有接地线,所述封闭母线与墙体之间设置有固定座,所述封闭母线上方设置有筒罩,所述筒罩旁边设置有所述穿墙套管,所述穿墙套管外部设置有绝缘端子,所述封闭母线侧壁上设置有温度检测器,所述温度检测器内部设置有蓄电池,所述蓄电池旁边设置有微处理器。有益效果在于:解决现场分段实施,减少停电时间的问题,同时也降低了实施中的困难并规避了改造中存在的风险,更加方便快捷,提高了工作效率,也利于后期的检修和维护。
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公开(公告)号:CN106160226B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201610607565.5
申请日:2016-07-28
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
Inventor: 王向群 , 黄在朝 , 李炳林 , 郭经红 , 吴军民 , 陈磊 , 卜宪德 , 张浩 , 姚启桂 , 邓辉 , 王玮 , 沈文 , 陶静 , 陈伟 , 张增华 , 喻强 , 虞跃 , 孙晓艳 , 刘川 , 张明华 , 吕立冬 , 田文锋 , 姚继明
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种提高智能变电站PTP对时精度的方法,所述方法包括:将交换机配置成IEEE1588协议的P2P模式;选择网络分割点;修改分割点两侧的交换机属性;IV、将分割后的网络分别接入时钟源;本发明提供一种1588分割方法,使得一串交换机分割为多段,在修改分割处的交换机的级联端口的属性,限定时钟报文的转发,然后在分割的各段网络中加入时钟源,使得每张网络的级联交换机数量减少,进而使得链路时延及抖动大大降低,极大的增加了网络对时的可靠性和精度。
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公开(公告)号:CN107526872B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201710608381.5
申请日:2017-07-24
Applicant: 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC: G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种500kV超高压电缆的热应力及形变量的计算方法,属于专门适用于特定应用的数字计算或数据处理的设备或方法技术领域。该方法执行如下步骤:1)建立超高压电缆模型;2)施加激励,进行磁场分析;3)进行温度场分析;4)进行应力场分析,得到最终结果。本发明借助ANSYS Workbench有限元分析软件,通过耦合多物理场进行分析,即磁场、温度场和应力场,将通过磁场分析得到的导体损耗和金属护层损耗作为温度场分析的热损耗载荷,再将温度场分析的结果作为温度载荷施加到高压电缆模型上,进行应力场的分析,从而得到当前状况下准确的电缆应力大小和形变量。
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