离心泵辅助拆卸平台
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119609989A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411906356.1

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明涉及拆装工具技术领域,具体涉及一种离心泵辅助拆卸平台,所述离心泵辅助拆卸平台包括拆卸平台、立式离心泵、移动部件、下圆形安装环、上圆形安装环、调节部件、圆弧板和第一滑动部件,拆卸平台上方设置有离心泵,离心泵包括第二电机和离心泵本体,拆卸平台上方设置有四个千斤顶,四个千斤顶另一端分别抵触于离心泵本体上,移动部件上固定安装有下圆形安装环和上圆形安装环,下圆形安装环和上圆形安装环相对的一侧壁设置有圆形空腔,圆形空腔内设置有调节部件,调节部件一端连接有圆弧板,圆弧板内壁设置有第一滑动部件,调节部件与第一滑动结构活动连接。本发明的离心泵辅助拆卸平台,便于对离心泵进行固定,提高拆卸的便捷性。

    基于油色谱监测装置的变压器的取油方法及装置

    公开(公告)号:CN119469910A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411628142.2

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明提出一种基于油色谱监测装置的变压器的取油方法及装置。基于油色谱监测装置的变压器的取油方法包括以下步骤:S1、将位于所述油色谱在线监测柜内的所述取油管断开,将所述取油管的断开的两个管段分别与三通阀的第一连通口和第二连通口相连;S2、将出油管的进油口与所述三通阀的第三连通口相连,所述出油管上设有逆止阀;S3、在所述出油管的出油口上安装出油软管;S4、通过控制所述三通阀,以便通过所述取油管的一部分、所述三通阀、所述出油管和所述出油软管从所述变压器本体内取油。因此,基于油色谱监测装置的变压器的取油方法具有便于进行取油的优点。

    一种基于功率判据和隔离器的水轮发电机组振摆保护方法

    公开(公告)号:CN119448136A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411470812.2

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于功率判据和隔离器的水轮发电机组振摆保护方法,本发明的方法包括通过机组有功功率送出线路连接机组LCU柜和机组振摆保护柜;将机组输出的信号输入预设安装位置的隔离器,变送输出隔离的信号以得到隔离器的输入、输出与电源之间的隔离结果;获取机组的实时有功功率,并判断实时有功功率是否位于预设的非稳定运行区内以得到判断结果;根据判断结果切换实时有功功率对应的振摆保护定值,以监测机组的振摆状态得到振摆状态监测结果;根据振摆状态监测结果触发相应的报警或跳机机制。本发明有效避免了在不稳定工况下误触发跳机的情况,提高了系统的可靠性和安全性,保障了水电站的稳定运行。

    一种开关柜验电辅助装置和验电方法

    公开(公告)号:CN119291263A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411577031.3

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本公开提出一种开关柜验电辅助装置和验电方法,其中,辅助装置包括:第一绝缘支座,第一绝缘支座设置在开关柜的断路器室底部;绝缘支架,绝缘支架的中部设置在第一绝缘支座上,且绝缘支架的第一端设置在断路器室中活门的升降连杆底部,绝缘支架的第二端设置在断路器室的开口处,绝缘支架用于当第二端被施加向下的压力时,第一端向上抬升升降连杆,以开启活门;第二绝缘支座,第二绝缘支座用于当绝缘支架的第一端向上抬升时卡设在断路器室的底部和绝缘支架的第一端之间。在本公开的一种开关柜验电辅助装置和验电方法中,使得活门能够持续开启,从而使得断路器室的接线触头能够始终处于暴露状态,进而便于利用验电器等验电设备实现直接验电。

    水电站通信方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118612582A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410682517.7

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本公开提出了一种水电站通信方法、装置、电子设备及存储介质,包括:获取水电站各个系统的系统数据;获取系统数据对应的发送频率;将系统频率转换为发送频率的光信号,并进行合波处理,生成目标光信号;将目标光信号按照时间顺序划分为不同时隙的目标数据,将目标数据进行并行发送。由此,通过将水电站各个系统的系统数据进行合波处理,再照时间顺序划分为不同时隙的目标数据,进而传输,相较于当前技术中的一对一单通道传输,减少传输通道数量,不仅在频率维度上实现了复用,也在时间维度上实现了复用,极大提升了光纤的传输能力,提高通信效率和可靠性,降低网络拥堵和单点故障的风险,同时可以避免繁琐的光缆布线,降低传输成本和运营成本。

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