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公开(公告)号:CN114566408A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210246141.6
申请日:2022-03-14
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种安全断路开关,至少包括绝缘外壳,所述绝缘外壳上下两个侧面对称设置有接线口,还包括挤压机构和调节机构,所述挤压机构和所述调节机构设置于绝缘外壳内且对应每个接线口的位置;所述挤压机构至少被配置为用于对从接线口穿入的导线进行连接,且在导线发生松动时配合调节机构对导线进行压紧。本发明的挤压机构能够完成对导线的连接,且配合调节机构能够实现在其发生松动时,使活动压片移动,从而保证导线的接触良好,避免出现由于螺栓松动导致的虚接触;调节机构能够调节挤压凸轮的反作用力度的大小,且由于其并非通过直接悬拧等直接方式进行调节,而是通过多段机构进行间接调节,从而产生了缩小变化量的目的,使得控制更加精准。
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公开(公告)号:CN114374167A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111568232.3
申请日:2021-12-21
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 浙江工商大学
Abstract: 本发明公开了一种环网柜应急电源快速接入装置及自动感温检测方法。它包括用于环网柜有备用单元的T型前插头和用于环网柜无备用单元的T型后插头,T型前插头和T型后插头均包括T型金属外壳、导电紫铜管、绝缘硅橡胶、高压均压环、无线感温装置和内缩旋转式固定座,导电紫铜管安装在T型金属外壳的内部,绝缘硅橡胶包覆在导电紫铜管的外侧且置于T型金属外壳的内部,高压均压环、无线感温装置和内缩旋转式固定座均安装在T型金属外壳的下端,无线感温装置置于高压均压环与内缩旋转式固定座之间。本发明的有益效果是:兼容两种不同作业情况;杜绝爬电影响;电气全隔离,增大接触面积,降低发热影响;降低电磁影响;提高作业安全,降低人员风险。
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公开(公告)号:CN113954095A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111349417.5
申请日:2021-11-15
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明涉及电力巡检技术领域。目的是提供一种用于直线行走巡线机器人的复合主动力装置,该装置可安装在巡线机器人上,带动巡线机器人沿着线缆运动,从而实现自动巡线作业。技术方案是:一种可在线缆上行走的巡线机器人的复合主动力装置;其特征在于:包括结构相同且沿线缆的长度方向并列布置的至少两组动力组件;每组动力组件均包括可悬挂在线缆上的轮架结构、连接轮架结构的动力电机以及与轮架结构相配合的升降结构;所述轮架结构包括悬挂架、可转动地定位在悬挂架上的悬挂轮、设置在悬挂架下方的压接架、由动力电机驱动并可转动地定位在压接架上的阶梯轴以及与阶梯轴同轴固定连接的压接轮。
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公开(公告)号:CN119313844A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411231449.9
申请日:2024-09-04
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
IPC: G06T17/20
Abstract: 本发明提供一种基于拓扑优化的3D模型多尺度轻量化方法及系统,涉及模型轻量化技术领域,包括对目标3D模型进行网格划分,生成有限元模型;建立多尺度拓扑优化模型,通过密度过滤函数调整密度分布,结合最小尺寸约束以及灰度渐变投影处理,得到宏观轻量化结构;基于宏观轻量化结构,获取骨架结构,基于自适应多边形分割规则,构建多孔填充单元,融合多参数化模型,建立密度、尺寸与形状三变量的参数化表示方法,通过多目标遗传算法,结合敏感性分析技术,获得中间尺度结构;将中间尺度结构嵌入宏观轻量化结构中,结合级联优化,生成多尺度结构,采用均匀化方法计算等效材料属性,迭代调整模型参数,最终获得多尺度轻量化结果。
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公开(公告)号:CN113997302B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202111347514.0
申请日:2021-11-15
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明涉及电力巡检技术领域。技术方案是:一种用于可变形态巡线机器人的复合主动力装置,其特征在于:包括结构相同的至少两组动力组件;每组动力组件均包括可悬挂在线缆上的轮架结构、连接轮架结构的动力电机以及分别与轮架结构相配合的升降结构和动力转换结构;相邻两组动力组件中的动力电机外壳之间通过可伸缩的机械臂相连接;所述轮架结构包括悬挂架、可转动地定位在悬挂架上的悬挂轮、设置在悬挂架下方的压接架、由动力电机驱动并可转动地定位在压接架上的阶梯轴以及与阶梯轴同轴连接的压接轮。该装置安装在巡线机器人上,可带动巡线机器人在线缆上滚动行进,对巡线机器人的运动形态进行辅助变形,使巡线机器人顺利绕过线缆上的障碍物。
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公开(公告)号:CN118914760A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411235839.3
申请日:2024-09-04
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种基于电压电流可视化的有源配电网故障区段定位方法,包括以下步骤:S1、建立有源中压配电网模型,收集故障数据;S2、将收集到的数据进行标准化处理;S3、将标准化处理后的数据进行可视化处理并复合成三维特征立方体数据,建立三维特征立方体数据集;S4、搭建三维卷积神经网络模型;S5、将三维特征立方体数据集划分成训练集和测试集,将训练集输入至三维卷积神经网络模型进行迭代训练,然后将测试集输入至三维卷积神经网络模型输出模型定位结果。本发明采用上述的一种基于电压电流可视化的有源配电网故障区段定位方法,可以大幅度提高故障处理的效率和反应速度,减少故障带来的损失和影响,还可以提升配电网的运行安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117809756A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311800380.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种通过虚衬底计算衬底上分子膜原子结构的方法,本发明涉及第一性原理计算方法领域,将单分子形成分子膜的结合能从整个吸附系统的结合能中分离出来建立虚拟衬底,改进吸附能公式。根据衬底可能的结构参数构建出周期性的衬底晶胞,删除晶胞内所有原子构建出虚衬底,再把单分子放入该衬底晶胞,构建出虚衬底上分子膜的模型;通过计算这些模型的能量找出能量最低(最稳定)的模型,确定出分子膜在衬底吸附的结构参数。先计算虚衬底上分子膜的能量确定出分子膜的结构参数,再计算吸附系统的能量确定出分子膜在衬底吸附的结构参数,该方法耗时较少,且可以计算出分子膜内分子之间的相互作用能。
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公开(公告)号:CN114374167B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111568232.3
申请日:2021-12-21
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 浙江工商大学
Abstract: 本发明公开了一种环网柜应急电源快速接入装置及自动感温检测方法。它包括用于环网柜有备用单元的T型前插头和用于环网柜无备用单元的T型后插头,T型前插头和T型后插头均包括T型金属外壳、导电紫铜管、绝缘硅橡胶、高压均压环、无线感温装置和内缩旋转式固定座,导电紫铜管安装在T型金属外壳的内部,绝缘硅橡胶包覆在导电紫铜管的外侧且置于T型金属外壳的内部,高压均压环、无线感温装置和内缩旋转式固定座均安装在T型金属外壳的下端,无线感温装置置于高压均压环与内缩旋转式固定座之间。本发明的有益效果是:兼容两种不同作业情况;杜绝爬电影响;电气全隔离,增大接触面积,降低发热影响;降低电磁影响;提高作业安全,降低人员风险。
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公开(公告)号:CN112906602B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110240067.2
申请日:2021-03-04
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
IPC: G06V20/20 , G06V20/62 , G06V30/148 , G06V30/18
Abstract: 本发明公开了一种基于图像处理的配电柜电量表自动识别装置以及识别方法,该装置主要由两个部分组成:基于嵌入式MCU处理器和FreeRTOS操作系统的硬件装置及运行在该硬件装置上的新型直线段图像检测算法程序。软件程序主要包括FreeRTOS操作系统及运行在该操作系统上面的基于新型直线段图像检测算法程序。与现有技术相比,本发明提高了数据处理的实时性和有效性,同时达到了面向泛在电力物联网场景下,通过高清图像采集和模块化的电路设计,将采集和图像识别两个步骤分开,采集在前端,识别在后端服务器,这样在嵌入式领域可以大规模应用,同时在对指针式仪表读数过程中,无需繁杂信息输入等操作、高自动化、高精度的目的。
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公开(公告)号:CN113052837B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110438299.9
申请日:2021-04-22
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 浙江工商大学
Abstract: 本发明披露了高压开关柜领域的一种手车触头状态识别方法,包括:获取螺柱区域图像和铜排区域图像;在螺柱区域图像和铜排区域图像中获取螺柱形状图像以及螺柱和铜排图像;在螺柱和铜排图像中以直线段检测算法获取螺柱的侧面形状、铜排的侧面形状及螺柱侧面到铜排侧面的直线段距离;将螺柱形状、螺柱侧面到铜排侧面的直线段距离参数和参照数据进行对比,判断当前时间铜排接头处螺柱安装状态。本发明披露的技术以达到面向电力设备公司在安装阶段对高压开关柜安装的全程监测,尤其是对于母线铜排手车接触点紧固程度的自动化识别,无需繁杂信息输入等操作达到对高压开关柜手车接触螺柱紧固程度的高自动化、高精度的目的。
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