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公开(公告)号:CN107144957A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710494195.3
申请日:2017-06-26
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开一种激光清除输电线路飘挂物装置的瞄准系统,包括光学瞄准镜和可见光激光发射器,所述光学瞄准镜和可见光激光发射器均安装在激光清除输电线路飘挂物装置上,光学瞄准镜用于瞄准输电线路上的飘挂物,可见光激光发射器,用于发射肉眼可见的激光束并照射至飘挂物上,起指示作用。本发明通过在激光清除输电线路飘挂物装置加装瞄准系统,能够在远距离容易捕捉和瞄准线路上的飘挂物,并在切割过程中观测到光斑在飘挂物上的燃烧情况,从而顺利地操作激光装置进行飘挂物的切割作用。瞄准系统无须其它辅助设备,也无须攀爬杆塔,操作人员与输电线路设备无直接接触,操作方便,省时省力,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105226568B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510768028.4
申请日:2015-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明公开了一种输电线路复合绝缘子检修支架,包括用于承托检修人员的承托主体,该承托主体为板状,其两端分别设置悬挂机构,所述悬挂机构与承托主体的端部铰接。本发明还公开了该检修支架的作用方法。该检修支架结构简单,便于组装,操作简单,适用于耐张复合绝缘子或者直线复合绝缘子,且能够适应不同型号的复合绝缘子,构造符合人体工学,为检修人员提供通过复合绝缘子的通道以及作业空间,优化了检修作业方式,有利于提高检修作业的效率。
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公开(公告)号:CN105223525B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510701722.4
申请日:2015-10-23
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 重庆大学
IPC: G01R33/34
Abstract: 本发明公开了一种用于复合绝缘子伞裙老化测量的双层环绕式射频线圈,它是上下两层结构的环形线圈,下层结构是由在环形上沿其周缘设置的向环内中心凸出的数个下圆弧构成,相邻的下圆弧之间通过引线向上,与下圆弧大小相同且相同朝向的数个上圆弧构成上层结构,数个上圆弧与数个下圆弧之间形成环形空隙,每个上圆弧在与之相连的两个相邻的下圆弧上的正投影与这两个下圆弧局部重叠,通过环形空隙卡合住复合绝缘子伞裙的周缘使上圆弧和下圆弧紧贴,从而将射频线圈紧固在复合绝缘子伞裙上进行测量。本发明卡合在复合绝缘子伞裙的周缘上即可进行测量,使用方便,可对复合绝缘子伞裙的整体进行测量,得以估量复合绝缘子伞裙的整体老化程度。
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公开(公告)号:CN119204800A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411262713.5
申请日:2024-09-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种安全素养评估方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:获取待测对象在目标安全素养体系中各二级评估指标的评估分值;其中,目标安全素养体系包括至少一个一级评估指标和与一级评估指标相关联的至少一个二级评估指标;根据至少一个一级评估指标对应的一级指标权重、至少一个二级评估指标对应的二级指标权重和评估分值,确定与待测对象对应的安全素养分值;根据安全素养分值确定与待测对象对应的处理方式。本技术方案,实现了依据目标安全素养体系对待测对象的安全素养进行个性化且针对性评估的效果,进而,提高了待测对象安全素养评估的准确率,降低了人因事故率。
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公开(公告)号:CN111707872B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010607619.4
申请日:2018-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Inventor: 郑风雷 , 尹创荣 , 张远健 , 陈冠豪 , 刘贯科 , 杨睿 , 周潮 , 夏云峰 , 黄健华 , 袁智斌 , 吴勋 , 张忠豪 , 巫伟中 , 王传旭 , 邱秋辉 , 陈灿辉 , 陈华干
Abstract: 本申请提供一种接触电阻测量方法及装置,用于测量预绞丝与地线接触端口处的接触电阻,涉及接触电阻测量技术领域。该接触电阻测量方法包括:获取满足预设要求的接触电阻变化率的两种不同频率的交流电流;在预绞丝与地线接触端口处加载基于两种不同频率的交流电流,分别测量预绞丝与地线接触端口处的第一电压和第二电压;其中,采用检波法、采样法、热电法、测辐射热法和补偿法中任意一种测量方法测量所述第一电压和所述第二电压;根据第一电压和第二电压,得到预绞丝与地线接触端口处的接触电阻。使用该接触电阻测量方法及装置,能够直接测量交流接触电阻,且有效减小接触电阻的测量值与实际值之间存在的误差。
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公开(公告)号:CN109508496B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201811345176.5
申请日:2018-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Inventor: 郑风雷 , 尹创荣 , 张远健 , 陈冠豪 , 刘贯科 , 杨睿 , 周潮 , 夏云峰 , 黄健华 , 袁智斌 , 吴勋 , 张忠豪 , 巫伟中 , 王传旭 , 邱秋辉 , 陈灿辉 , 陈华干
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供一种接触模型建立方法及装置,涉及电网技术领域。该接触模型建立方法包括:确定地线和多个预绞丝之间的位置关系,所述位置关系用于表示所述地线和多个预绞丝的空间位置,多个预绞丝排布在所述地线周围;在所述地线和多个预绞丝的接触位置建立导电桥;确定电流激励边界,所述电流激励边界用于确定电流的流向;根据所述位置关系、所述导电桥和所述电流激励边界,建立接触模型。可以通过提出的接触模型建立方法对地线和预绞丝的接触端面温度进行分析和监测,对地线以及预绞丝接触端面的温度数据研究分析提供数据支持。
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公开(公告)号:CN111707872A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010607619.4
申请日:2018-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Inventor: 郑风雷 , 尹创荣 , 张远健 , 陈冠豪 , 刘贯科 , 杨睿 , 周潮 , 夏云峰 , 黄健华 , 袁智斌 , 吴勋 , 张忠豪 , 巫伟中 , 王传旭 , 邱秋辉 , 陈灿辉 , 陈华干
Abstract: 本申请提供一种接触电阻测量方法及装置,用于测量预绞丝与地线接触端口处的接触电阻,涉及接触电阻测量技术领域。该接触电阻测量方法包括:获取满足预设要求的接触电阻变化率的两种不同频率的交流电流;在预绞丝与地线接触端口处加载基于两种不同频率的交流电流,分别测量预绞丝与地线接触端口处的第一电压和第二电压;其中,采用检波法、采样法、热电法、测辐射热法和补偿法中任意一种测量方法测量所述第一电压和所述第二电压;根据第一电压和第二电压,得到预绞丝与地线接触端口处的接触电阻。使用该接触电阻测量方法及装置,能够直接测量交流接触电阻,且有效减小接触电阻的测量值与实际值之间存在的误差。
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公开(公告)号:CN110399449A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201810352422.3
申请日:2018-04-19
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种报告生成方法,包括:S1.输入关键字,确定报告主题;S2.输入与报告主题相关的资料;S3.采用分析方法,对所述步骤S2的资料进行归类和筛选至数据集。S4.将数据集整合至新的文档中,得到与所述报告主题相关的报告初稿。本发明在利用分析方法的基础上,由操作人员预先设定关键字作为分析方法的参数,分析方法利用关键字将包含若干个文档的资料整理为报告文档,提高了操作人员收集、总结资料的效率。
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公开(公告)号:CN110390079A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810352384.1
申请日:2018-04-19
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种处理文档方法,包括以下步骤:S1.操作人员导入经过格式标准化处理的模板;S2.对现有文档进行操作,触发排版功能;S3.将模板复制并建立为新文档;S4.提取所述现有文档的文本信息,并将所述文本信息进行归类,根据文本信息类型,将每一类的文本信息输入至所述新文档的相应类型的区域中;S5.将所述新文档进行格式处理,得到最终经过处理的文档。本发明通过采用一个现有模板和一系列的流程,操作人员仅需触发排版功能,剩余的相关排版流程即可自动完成,极大地提高了文档管理人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN109446712A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811344933.7
申请日:2018-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Inventor: 郑风雷 , 尹创荣 , 张远健 , 陈冠豪 , 刘贯科 , 杨睿 , 周潮 , 夏云峰 , 黄健华 , 袁智斌 , 吴勋 , 张忠豪 , 巫伟中 , 王传旭 , 邱秋辉 , 陈灿辉 , 陈华干
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种温度计算方法及装置,涉及电力技术领域,该方法包括:基于导体的热膨胀系数进行计算,得到导体的接触半径的半径变化量;根据导体的初始接触半径和半径变化量,确定导体的实际接触半径;根据实际接触半径和针对接触区域预先设置的温度模型,计算接触区域的温度,该温度模型用于指示接触区域的温度特性。通过基于导体的热膨胀系数计算导体的接触半径的半径变化量,并且将半径变化量用于导体的接触区域的温度计算,从而在该温度计算的结果中引入了接触区域热膨胀因素的影响,使得能够在接触区域温度变化的情况下更加准确地计算接触区域的温度,提高了确定接触区域的温度的准确性。
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