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公开(公告)号:CN117977438B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410363131.X
申请日:2024-03-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 , 徐州送变电有限公司 , 徐州重型机械有限公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明公开了一种智能化快速跨越设备及其跨越方法,包括回转机构、支撑装置和电气控制系统;支撑装置包括连接架、箱型副臂和桁架臂总成;连接架安装在起重机伸缩臂的臂头上,且回转机构安装在连接架上;箱型副臂安装在回转机构上,通过回转机构带动箱型副臂实现回转功能;桁架臂总成分别安装在箱型副臂两侧,用于搭载线缆进行跨越;电气控制系统包括电源系统和回转控制系统;电源系统与回转机构相连,用于对回转机构提供电源;回转控制系统与回转机构相连,用于控制回转机构运行。本发明实现智能化速跨越设备机械化作业;大幅降低劳动强度和操作人员数量,提高施工效率,经济效果显著;通过可视化和智能预警系统,提高安全性。
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公开(公告)号:CN118412783A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410647873.5
申请日:2024-05-23
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 , 徐州送变电有限公司 , 徐州重型机械有限公司
IPC: H02G1/04
Abstract: 本发明公开一种伸缩臂封网跨越架,包括运输车,所述运输车顶部设置有安装架,所述安装架顶部设置有设备托盘,所述设备托盘顶部设置有液压伸缩机械臂,所述液压伸缩机械臂顶端设置有支撑机构,所述支撑机构包括与液压伸缩机械臂顶端固定连接的固定架。本发明通过液压伸缩机械臂、支撑机构、监控模块和激光测距模块之间相互配合,结合现有固定式跨越架和自动控制系统,提高了跨越架的智能化程度,可实现跨越架的折叠、伸缩,提高了跨越架的作业范围,同时可实现跨越架的作业可视化,以及靠近带电线路的实时预警,有效的提高了架设输电线路跨越施工的安全性和效率,解决了现有人工搭设跨越架存在的人工用量大、施工效率低、安全风险大等问题。
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公开(公告)号:CN118412782A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410646811.2
申请日:2024-05-23
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 , 徐州送变电有限公司 , 徐州重型机械有限公司
IPC: H02G1/04
Abstract: 本发明公开的属于架空线路跨越支架技术领域,具体为一种架空输电线路施工用刚性跨越支架及跨越方法,包括作为连接基座的支撑座,升降部件置于支撑座上,改变整体结构高度,实现伸缩功能,以适配不同高度作业,角度微调部件跟随升降部件同步动作,微调作业平台的角度,方便后续对接,平移对接部件与角度微调部件连接,并自角度微调部件上平移实现跨越作业,监测部件连接于平移对接部件上,增加动力系统、远程操控系统、监视可视化系统等,提升其智能化、自动化水平及可视化技术水平,且跨越架结构灵活,配置多样,使用方便,不需要进行额外的大面积场地以及材料准备,能实现靠近带电线路安全预警功能,保证工作安全性,避免出现安全隐患。
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公开(公告)号:CN117977438A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410363131.X
申请日:2024-03-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 , 徐州送变电有限公司 , 徐州重型机械有限公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明公开了一种智能化快速跨越设备及其跨越方法,包括回转机构、支撑装置和电气控制系统;支撑装置包括连接架、箱型副臂和桁架臂总成;连接架安装在起重机伸缩臂的臂头上,且回转机构安装在连接架上;箱型副臂安装在回转机构上,通过回转机构带动箱型副臂实现回转功能;桁架臂总成分别安装在箱型副臂两侧,用于搭载线缆进行跨越;电气控制系统包括电源系统和回转控制系统;电源系统与回转机构相连,用于对回转机构提供电源;回转控制系统与回转机构相连,用于控制回转机构运行。本发明实现智能化速跨越设备机械化作业;大幅降低劳动强度和操作人员数量,提高施工效率,经济效果显著;通过可视化和智能预警系统,提高安全性。
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公开(公告)号:CN114499273A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210042144.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种磁电阵列‑线圈型电磁场能量采集器及制备方法,包括环形磁电复合阵列,环形磁电复合阵列包括磁致伸缩环和压电环,磁致伸缩环和压电环交错层叠复合,环形磁电复合阵列的外侧套接有非磁性支撑外壳,非磁性支撑外壳的外侧饶接有环形螺线管,磁致伸缩环的数量为四片,压电环的数量为三片,磁致伸缩环和压电环为对称型同心圆环结构,磁致伸缩环和压电环交错层叠为七层复合结构,且磁致伸缩环和压电环保持同心。与传统单端口电磁感应式能量采集器相比,该器件充分利用了导线周围的闭合环形磁场,其双端口输出模式可进一步提高输出功率密度,所捕获的周围磁场能量为无线传感器节点供能,实现无线传感器监测节点的无源自治免维护。
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公开(公告)号:CN114499272A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210042128.9
申请日:2022-01-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种自供电高压输电导线的微风振动检测装置,包括装置本体,所述装置本体的内部包括瓦片状磁电异质结构、铜质线圈、轻质弹簧、U型管道、轻质小磁球、保护外壳和外部功率放大电路,所述瓦片状磁电异质结构的内部包括瓦片状压电元件和瓦片状铁磁元件。当发生微风振动时,小磁球位置发生改变,由于磁电效应和ΔE效应,磁电异质结构的压电端产生一个冲击信号输出,输电线微风振动引起弹簧发生形变,应变传递至瓦片状磁电异质结构,由于压电效应压电相将振动应变能转化为电能为其自供电,这种装置可以精确地测量微风振动的收集输电线路上的电能并将周围的电磁波转化为电能,不仅可以有效地减少能量的损耗,而且解决供电难的问题。
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公开(公告)号:CN114400281B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210041977.2
申请日:2022-01-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司
IPC: H10N30/093 , B81B7/02 , H10N30/853 , H10N30/076
Abstract: 本发明公开了一种MEMS磁电隔离器及其制备方法,包括如下步骤:制作溅射靶材、刻蚀SiO2层形成规则的空腔、RF磁控溅射技术在镂空处生长铜线、压电单晶体的生长、溅射Pt/Ti层和3D微线圈的装配。通过强磁电耦合的方式实现了双端口网络的电气隔离,与传统电气隔离器件相比,突出优势是大大降低了功耗并利用强磁电耦合效应在较低输入功率下满足高效的功率传输,同时实现了磁电隔离器件的微型化。
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公开(公告)号:CN114485910A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210042142.9
申请日:2022-01-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种用于高压输电导线振动状态的自治监测系统及方法,包括自治监测系统、多个无线加速度传感器节点和移动APP终端,所述自治监测系统包括环形磁电能量采集器和能量管理模块。该系统利用能量管理真正实现了无线节点数据收发的自治管理,利用能量管理模块将环形磁电能量采集器的阻抗及谐振匹配单元、整流稳压输出单元以及能量存储单元完成采集电磁能量的管理,能够自主完成无线传感器节点的数据采集处理、数据发射的工作,并进入低功耗休眠状态,等待进入下一个工作周期,再者,该系统提供了便于数据实时查阅和历史回溯的移动APP终端设计,手机端APP客户端登录后可随时随地查询高压线的振动状态并及时作出响应。
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公开(公告)号:CN114400281A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210041977.2
申请日:2022-01-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司
IPC: H01L41/39 , B81B7/02 , H01L41/187 , H01L41/316
Abstract: 本发明公开了一种MEMS磁电隔离器及其制备方法,包括如下步骤:制作溅射靶材、刻蚀SiO2层形成规则的空腔、RF磁控溅射技术在镂空处生长铜线、压电单晶体的生长、溅射Pt/Ti层和3D微线圈的装配。通过强磁电耦合的方式实现了双端口网络的电气隔离,与传统电气隔离器件相比,突出优势是大大降低了功耗并利用强磁电耦合效应在较低输入功率下满足高效的功率传输,同时实现了磁电隔离器件的微型化。
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公开(公告)号:CN114499272B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210042128.9
申请日:2022-01-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种自供电高压输电导线的微风振动检测装置,包括装置本体,所述装置本体的内部包括瓦片状磁电异质结构、铜质线圈、轻质弹簧、U型管道、轻质小磁球、保护外壳和外部功率放大电路,所述瓦片状磁电异质结构的内部包括瓦片状压电元件和瓦片状铁磁元件。当发生微风振动时,小磁球位置发生改变,由于磁电效应和ΔE效应,磁电异质结构的压电端产生一个冲击信号输出,输电线微风振动引起弹簧发生形变,应变传递至瓦片状磁电异质结构,由于压电效应压电相将振动应变能转化为电能为其自供电,这种装置可以精确地测量微风振动的收集输电线路上的电能并将周围的电磁波转化为电能,不仅可以有效地减少能量的损耗,而且解决供电难的问题。
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