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公开(公告)号:CN118130963A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410134127.6
申请日:2024-01-30
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司建设分公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 重庆大学
Inventor: 张照辉 , 陈兵 , 曹展 , 柏彬 , 赵会龙 , 张献蒙 , 茅鑫同 , 赵伟国 , 陈松涛 , 谢天喜 , 杨庆 , 黄强 , 陈杰 , 杨景刚 , 赵科 , 李洪涛 , 徐阳 , 陈阳 , 罗庆亮 , 周桐
Abstract: 本发明公开了基于改进双端行波法的高压输电线路断线定位方法、系统,所述方法包括:将待定位输电线路区域中所有节点和所有边的权重设为0;提取各线路末端节点的电压波头到达时间,并将各末端节点形成集合A;令集合A中第一个节点为m端,其余节点为n端,依次判断各故障点所在位置,根据判断结果将所在边或节点加1;删除集合A的第一个元素,判断集合A中是否仅剩一个元素;若是,则比较各个节点和各条边的权重,权重最大的边或节点即为断线故障区间或断线故障节点;确定断线故障区间后,基于双端行波法进行断线故障精准定位。本发明针对雷击断线的位置,采用双端行波法完成了断线区段定位和故障测距,便于及时发现断线故障位置。
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公开(公告)号:CN117754692A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211697440.8
申请日:2022-12-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用电力工程废弃再生骨料制备填料筋杆的方法,包括以下步骤:S1填料筋杆的筋料改性预制、S2填料筋杆的基料组分配比、S3填料筋杆的基料混合分制、S4填料筋杆的粗胚挤压成型以及S5填料筋杆的成品晾干成型,其中;S1填料筋杆的筋料改性预制包括S1‑1增强凹凸棒土的活化性处理、S1‑2增强凹凸棒土的吸附性处理和S1‑3增强凹凸棒土的链支化处理;S3填料筋杆的基料混合分制包括S3‑1废弃再生骨料的裹浆处理和S3‑2筋料凹凸棒土的筋浆处理。本发明制备的填料筋杆具有性能优良、适用范围宽、制备工艺简便以及适合电力工程建设工地的现场使用等显著优点。
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公开(公告)号:CN113538660A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110763294.3
申请日:2021-07-06
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司
Abstract: 本发明涉及输变电工程验收技术领域,一种基于BIM和点云测量的输变电工程验收方法,包括以下步骤:S1:以设计图纸为信息来源,构建BIM模型,其中,所述BIM模型包括输变电工程关键部件的标准参数;S2:获取点云数据,根据所述点云数据构建点云数据模型,其中,所述点云数据模型包括输变电工程关键部件的实际参数;S3:将BIM模型与点云数据模型进行对比,获得施工验收数据;S4:将施工验收数据可视化,输出验收报告,完成输变电工程验收。本发明设计了一种以无人机自主飞行和三维激光点云为基础的输变电工程工程验收方法,将BIM模型与点云数据模型进行对比分析,实现了输变电工程工程进行快速、高效的验收。
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公开(公告)号:CN113415969A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110729440.0
申请日:2021-06-29
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司
IPC: C02F11/122 , C02F11/14 , C02F11/143 , C02F11/147 , C02F11/148 , C02F11/00
Abstract: 本发明公开了一种电网建设废弃泥浆或渣一体化处理及填料利用方法,包括以下步骤:将现场开挖的电网建设废弃泥浆或渣输送至泥浆预处理箱中进行预处理;将预处理后的电网建设废弃泥浆或渣和固化剂泵送至固化剂搅拌箱中进行快速搅拌;将搅拌均匀的混合泥浆及絮凝剂泵送至絮凝剂搅拌箱中进行慢速搅拌;将沉积后的混合泥浆泵入土工袋中完成装袋;将装袋后的混合泥袋放至高压机械压滤装置中进行高压脱水;将脱水后的土工泥袋集中运送至空旷场地,养护后堆存;将养护后的土工泥袋运送至填方工程现场进行填筑。本发明通过一体化处理工艺直接将电网建设废弃泥浆或渣转化为工程填料,并将硬化后的土工泥袋填料加以资源化利用。
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公开(公告)号:CN119596093A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411687050.1
申请日:2024-11-25
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司建设分公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明提供的一种直流换流阀的故障分析方法及系统,包括:利用电压发生器对直流换流阀施加测试电压,并采集直流换流阀中各电位采样点电压;基于所述各电位采样点电压对直流换流阀进行故障分析。本发明通过建立各类型测试电压的电位分布测试电气模型,提出电位分布理论计算方法和电位分布异常原因分析,实现了针对性测试和分析,校核换流阀设计的正确性,分析电路异常原因。
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公开(公告)号:CN119427526A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411871360.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明属于土木工程中地基处理技术领域,公开了一种以废弃流态泥渣深度改性制备复合地基处理桩体节段的装置,包括:刚性框架及电动吊装机构、桩体成型机构、滑动承载机构、与滑动脱出机构,所述刚性框架及电动吊装机构将桩体成型机构的上合盖进行吊装和固定;所述桩体成型机构将经絮凝‑固化调理后的泥浆进行加压脱水成型;所述滑动承载机构置于装置刚性框架底座,承载桩体成型机构并方便充料;所述滑动脱出机构在桩体节段成型后,可以将桩体从桩体成型机构上脱出并临时储存或运送到集中地点养护。通过直接将废弃流态泥渣转化为可作为预制桩构件的高增强固化土柱,再与砂石排水体装配,达到缩短工期、减少工后沉降、提升复合地基承载力的效果。
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公开(公告)号:CN117754692B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211697440.8
申请日:2022-12-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用电力工程废弃再生骨料制备填料筋杆的方法,包括以下步骤:S1填料筋杆的筋料改性预制、S2填料筋杆的基料组分配比、S3填料筋杆的基料混合分制、S4填料筋杆的粗胚挤压成型以及S5填料筋杆的成品晾干成型,其中;S1填料筋杆的筋料改性预制包括S1‑1增强凹凸棒土的活化性处理、S1‑2增强凹凸棒土的吸附性处理和S1‑3增强凹凸棒土的链支化处理;S3填料筋杆的基料混合分制包括S3‑1废弃再生骨料的裹浆处理和S3‑2筋料凹凸棒土的筋浆处理。本发明制备的填料筋杆具有性能优良、适用范围宽、制备工艺简便以及适合电力工程建设工地的现场使用等显著优点。
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公开(公告)号:CN117565181A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311501270.6
申请日:2023-11-08
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司
Abstract: 本发明属于废弃泥渣处理技术领域,公开了一种废弃泥渣土工砌块制备装置及方法,包括框架支撑单元、制样单元、导向及限位单元、加压单元、泥渣缓存单元和土工袋单元。土工砌块制备步骤具体如下:S1确定废弃泥渣含水率、液限和塑限等基本物理特征指标,并由此确定絮凝剂和固化剂掺量;S2先后将固化剂及絮凝剂与废弃泥渣按比例混合搅拌。随后将预处理完成的废弃泥渣浆泵送至土工砌块制备装置中,启动液压装置进行压滤制样;S3将压滤制样所得的土工砌块应用至护坡或重力式挡墙等工程中。本发明可将废弃泥渣经过絮凝‑固化‑压滤处理后制备土工砌块,装置简单、操作简便、效果明显、成本低廉,可实现废弃泥渣的快速高效资源化利用。
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公开(公告)号:CN117163331A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311126521.7
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司
Abstract: 本发明涉及遥感监控技术领域,且公开了一种基于无人机的超高型铁塔遥感监控系统,包括无人飞机本体,所述无人飞机本体左侧面和右侧面均连接有支撑杆,所述支撑杆的底面连接有第一电机,所述第一电机的输出轴表面固定套接安装有螺旋桨,所述无人飞机本体的底面连接有支撑腿。本发明所述基于无人机的遥感监控系统,设置有第二电机、丝杆和第一滑杆,第二电机转动使得丝套在丝杆的表面滑动,带动保护罩在第一滑杆的表面滑动,两个保护罩向遥感传感器的两侧打开,将遥感传感器露出,避免了无人机飞行时遥感传感器的表面积灰的情况,提高了被测数据的精准度。
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公开(公告)号:CN117113500A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311126518.5
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司
Abstract: 本发明涉及建筑工程管理技术领域,且公开了一种基于三维重建技术的电子沙盘和施工进度模拟展示平台,包括:基于GIS技术,建立建筑工程施工场所的三维地理信息模型;基于BIM技术,构建建筑工程施工的建筑信息模型,并对建筑信息模型进行剪裁;根据三维地理信息模型和剪裁后的建筑信息模型,生成建筑工程施工的电子沙盘。籍此,使建筑工程施工从设计、施工、运行直至建筑全寿命周期的终结,各种信息始终整合于电子沙盘中,各方可基于该电子上进行协同工作,实现各方融通联动,提高信息化监管能力,提高建筑行业全产业链资源配置效率,有效提高工作效率、节省资源、降低成本、以实现可持续发展。
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