一种垂直轴风机构成的声光复合驱鸟系统

    公开(公告)号:CN104115818A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410388773.1

    申请日:2014-08-10

    Abstract: 本发明提出了一种垂直轴风机构成的声光复合驱鸟系统,属于物理方法驱鸟领域。系统包括垂直轴风机装置、电源变换模块、蓄电池、测控模块、超声波发生器、超声波换能器、光驱鸟模块,在垂直轴风机装置带动下,超声波换能器、光驱鸟模块连续旋转,无论白天夜间、晴天阴天都可以进行驱鸟作业,实现全天候的连续驱鸟效果。通过将超声波驱鸟与多种光驱鸟方法相复合,能够大大增强驱鸟效果,降低鸟类的适应能力。采用立体全方位驱鸟设计,驱鸟范围广、保护区域大、可尽量消除盲区。系统可靠性高,在部分故障或损坏情况下仍具有一定的驱鸟效果。将垂直轴风机取能系统与驱鸟系统有机的结合到一起,结构紧凑,降低了成本。该系统可用于电力系统、机场、农田、果园的驱鸟工作。

    利用外激谐振的输电线路除冰方法

    公开(公告)号:CN104078912A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410340933.5

    申请日:2014-07-17

    Abstract: 本发明提出了一种利用外激谐振的输电线路除冰方法,工作原理是除冰装置自动实时监测输电线路覆冰厚度,并计算出该时刻对应档距输电线路的谐振频率,若覆冰厚度超过设定的门限值,由除冰装置产生相同频率的机械振动作为外加激励源,与输电线路产生谐振致使覆冰破碎掉落,通过实时反馈谐振情况,在谐振频率附近采用扫频的方式,计算持续跟踪谐振频率点,调整外激谐振频率,从而保证输电线路尽量长时间处于谐振状态,直至覆冰完全崩解清除。该方法不但有效避免了输电线路因覆冰过厚难于清除而引发电网事故,也不会产生其他除冰方式对输电线路造成损坏或引发次生故障等问题,保障了架空输电线路持续、安全、稳定的运行。

    一种基于实时数据传送的风电场产能预测系统

    公开(公告)号:CN103996083A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410248985.X

    申请日:2014-06-07

    CPC classification number: Y02A30/12

    Abstract: 本发明涉及一种风电场产能预测系统,风电产能预测系统的运行需要计算机接口和多重外部系统的合作,预测需要来自气象系统的数据和实时操作系统SCADA的数据。风电产能预测系统的输出可以被各种各样的二级系统循环使用。本发明提出的模型称为输入-处理-输出模型,包含了一系列相互耦合又能独立执行任务的模块,实现1-72小时的风电产能预测。输入模型,即外部接口模型,负责外部系统的全部通信,例如气象预测中心和SCADA系统;处理模型,即预测执行中心,执行预测模型程序,将气象预测和SCADA数据转换成风电预测结果;输出模型,即用户界面接口模型,将输出以web界面的形式展示给用户。

    风电场远程无线实时监控变拓扑结构组网方法

    公开(公告)号:CN102325168A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110207922.6

    申请日:2011-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于风电场的远程实时监控系统组网方法,由分组测量控制模块(101)、ZigBee近距离无线模块(102)、数据集中分析处理模块(103)、视频监视子系统(104)、3G/GPRS远程无线通讯模块(105)、本地控制中心(106)和电网远程调度控制中心(107)组成。从传感器到本地控制中心(106)或电网远程调度中心(107)分别由有线、ZigBee近距离无线、3G/GPRS远程无线构成信号传输网络通道,根据建设和监视控制需要,通过绑定ID设置,灵活改变对应关系、增加或减少需要测量控制的参数数量,改变网络拓扑结构。本系统具有传输实时性强、组网安全可靠性高、灵活性强、经济的优点。

    电机轴承在线监测及智能预警系统

    公开(公告)号:CN106017932B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201610620339.0

    申请日:2016-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种电机轴承在线监测及智能预警系统,属于电机的智能在线监测领域。系统包括轴承温度传感器、环境温度传感器、轴承噪音传感器、测量分析模块、显示模块、通讯模块、现场报警模块;轴承温度传感器测量轴承外圈处实时温度,环境温度传感器测量电机工作环境温度,送给测量分析模块并结合轴承噪音传感器所测数据进行分析判断轴承的运行和工作状态,通过显示模块、通讯模块或现场报警模块进行预警或报警。本系统实现了电机轴承的预警和报警,及时发现、及时处理,有效避免了轴承故障的扩大,大大提高了维修维护效率。而且结构简单、安装方便、成本较低,可广泛应用于中小型电机的轴承智能在线监测。

    输电线路弧垂智能图像在线监测系统

    公开(公告)号:CN106289076B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610661231.6

    申请日:2016-08-13

    Abstract: 本发明提出了输电线路弧垂智能图像在线监测系统,属于智能电网领域。系统包括视频图像采集模块、水平垂直方向测量传感器、数据分析处理模块、环境温度测量模块。视频图像采集模块采集输电线路视频或图像信息送往数据分析处理模块,结合水平垂直方向测量传感器的数据矫正图像信息并进行输电线路弧垂实时计算,并根据环境温度测量模块的信息,计及温度和线路载流量对弧垂监测的影响,对输电线路弧垂异常变化进行预警。本发明降低了输电线路弧垂监测的成本和劳动强度,具有结构简单、安装维护方便、精度高等优点,并在考虑环境温度和载流量的前提下对弧垂进行监测,大大提高了预警和报警的准确性。

    随动式自动补偿光杆密封装置

    公开(公告)号:CN105971544B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610553568.5

    申请日:2016-07-14

    Abstract: 本发明提出了一种随动式自动补偿光杆密封装置,属于油田机械技术领域,包括密封盖、密封外壳、调压弹簧、平移压板、上随动平台、随动盘根盒、下随动平台、密封基座;随动盘根盒与光杆紧密接触,依托上随动平台和下随动平台进行水平面内任意方向平行移动,有效的解决了偏磨问题;随动盘根盒具有补偿盘根和扶正盘根,可在持续压力下与光杆紧密接触,提高密封效果,并持续不断的补偿盘根磨损;密封盖护环处和密封外壳处构成的环形腔以润滑油填充,可分别为上随动平台、下随动平台,以及光杆乃至盘根提供持续润滑及油封,减小了径向和轴向摩擦,同时起到节能、密封、延长使用寿命等多重作用,可广泛应用于油田有杆抽油机的井口密封器。

    自动补偿密封盘根盒
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105937380B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610553425.4

    申请日:2016-07-14

    Abstract: 本发明提出了一种自动补偿密封盘根盒,属于油田机械技术领域,包括密封盖、密封外壳、补偿弹簧、压板、扶正盘根、扶正压件、补偿盘根、扶正压件、扶正盘根、密封基座;补偿盘根和扶正盘根可在扶正压件的持续压力下与光杆紧密接触,提高密封效果,并持续不断的补偿盘根磨损;空腔中注入润滑油,随着光杆的上下运动,均匀稳定的渗入,防止补偿弹簧腐蚀,以免影响扶正盘根的润滑和密封效果;各部件径向尺寸相互配合,有效的解决了偏磨问题,大大提高了盘根盒和光杆的使用寿命,并可起到节能效果。本盘根盒结构简单、成本低廉、安装维护方便,可单独作为井口密封器使用,也可用作随动盘根盒,作为井口密封器的组件使用,适合各种压力的井。

    带有外部能量补偿的MVR系统

    公开(公告)号:CN108310787A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810138402.6

    申请日:2018-02-10

    Abstract: 本发明提出了一种带有外部能量补偿的MVR系统,属于工业蒸发或浓缩技术领域。包括进水泵、换热器、进水阀、循环水泵、蒸发器、补偿加热装置、MVR蒸汽压缩机和出水泵等。利用MVR蒸汽压缩机对二次蒸汽进行余热回收利用,采用补偿加热装置为MVR蒸汽压缩回收利用系统的启动和正常稳定运行提供外部热源,解决了现有MVR蒸发浓缩系统的启动问题,以及无法做到零损耗导致的持续性差的问题,也解决了直接接入生蒸汽导致的不同压力的蒸汽混合和切换不便等弊端,从而有效地提高了MVR系统运行的稳定性、持续性、可靠性和效率。整个系统具有体积小、成本低、能量需求少、操作简单、节能环保等优点,非常适合于大规模推广应用。

    一种异步化超高压同步发电机失磁故障诊断方法

    公开(公告)号:CN108196161A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810023214.9

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明涉及异步化超高压同步发电机技术领域,尤其涉及一种异步化超高压同步发电机失磁故障诊断方法。包括以下步骤:步骤(1),采集异步化超高压同步发电机的转子电压信号,定子电压信号和定子电流信号;步骤(2),进行小波包分析,得到转子电压信号,定子电压信号和定子电流信号的各子频带的能量值特征向量;步骤(3),构建BP神经网络,应用Levenberg-Marquardt算法进行训练并输出故障状态;步骤(4),构建逻辑运算单元,将不同信号分析得到的故障状态通过逻辑运算,最终输出故障状态。本发明实现了对异步化超高压同步发电机失磁故障的诊断,可以快速、准确地判断失磁故障的类型,并且有效地排除了在判断失磁故障时定子端三相短路故障的干扰。

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