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公开(公告)号:CN103076560B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201210089429.3
申请日:2012-03-30
Applicant: 重庆市电力公司检修分公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/327 , G01R19/00 , G08C17/02
Abstract: 一种电气试验设备非接触式测量组合装置及其应用,用于电力设备信号的数字化采集并无线传输给电气试验设备,包括1个控制主机和多个检测终端;它们通过射频模块远程通信组成星型网络,从而形成一点对多点的组合测量装置;测量组合装置的一端通过检测终端与电力设备连接,另一端通过控制主机与电气试验设备连接;将检测终端的模块与电力设备连接,从而对电力设备进行相应的电气试验测量。该装置基于非接触式传感技术和射频技术,采用非接触式传感器技术替代传统测量方式,通过联网技术,实现数字化采集和传输,将测量、采集等工序有效分开,避免工作人员在风险区域进行工作,提高工作效率、降低作业风险。
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公开(公告)号:CN102946069B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201210494157.5
申请日:2012-11-28
Applicant: 重庆市电力公司检修分公司 , 国家电网公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明公开了一种特高压输电线路三维可视化智能监控系统,包括用于获取特高压直流输电线路沿线的基础地理数据以及线路属性数据的特高压输电线路数据采集系统、用于建立特高压输电线路真实场景的三维模拟模型和形成特高压输电线路监控信号的线路数据模拟系统和三维模拟模型显示系统;本发明采用三维激光雷达测量技术以及三维逆向建模技术,建立三维立体可视化智能监控平台,实现直流特高压输电线路走廊立体监控。实现了危险点自动检测分析与预警。并实现了线路、地物、地表的断面分析,可以为特高压输电线路检修、重建、改建、扩建等提供强大的分析工具,节省了大量的设备、通道资源,又实现了信息资源的共享,还方便了各信息资源的应用。
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公开(公告)号:CN103076560A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210089429.3
申请日:2012-03-30
Applicant: 重庆市电力公司检修分公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/327 , G01R19/00 , G08C17/02
Abstract: 一种电气试验设备非接触式测量组合装置及其应用,用于电力设备信号的数字化采集并无线传输给电气试验设备,包括1个控制主机和多个检测终端;它们通过射频模块远程通信组成星型网络,从而形成一点对多点的组合测量装置;测量组合装置的一端通过检测终端与电力设备连接,另一端通过控制主机与电气试验设备连接;将检测终端的模块与电力设备连接,从而对电力设备进行相应的电气试验测量。该装置基于非接触式传感技术和射频技术,采用非接触式传感器技术替代传统测量方式,通过联网技术,实现数字化采集和传输,将测量、采集等工序有效分开,避免工作人员在风险区域进行工作,提高工作效率、降低作业风险。
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公开(公告)号:CN103019186A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210490507.0
申请日:2012-11-28
Applicant: 重庆市电力公司检修分公司 , 国家电网公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了一种变电站电缆沟智能化综合监控防护系统,包括监控工作站、电缆沟工作站和若干个分布式模块;每一个分布式模块,用于获取地沟电缆的状态信号;状态信号输入到电缆沟工作站进行处理,电缆沟工作站对输入信号进行处理后将处理后信号发送到监控工作站,本发明采用将电缆沟工作站和分布式模块接入电缆沟环境,监控工作站进入监控工作室。无线数据通讯稳定畅通,监控工作站能远程及时掌握电缆沟各温度监测点的温度变化情况,数据自动采集,减轻了监护劳动强度;采用了水位传感器来采集地沟电缆所处环境的水位信号,及时准确反应水位变化。采用了烟雾传感器来采集地沟电缆所处环境的烟雾信号,及时输出报警信号,能够实现智能监控和防护。
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公开(公告)号:CN103066523B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210246812.5
申请日:2012-07-17
Applicant: 重庆市电力公司检修分公司 , 国家电网公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 一种高压输电线路快速抢修塔,包括塔身(10),其左侧依次串接有三个借助钢绞拉线(20)固定在地面上的合成绝缘子(30),合成绝缘子连接处的下方悬挂导线滑车(40);塔身(10)的右侧依次串接有二个借助钢绞拉线(20)固定在地面上的合成绝缘子(30),这二个合成绝缘子连接处的下方悬挂一个导线滑车,所述各合成绝缘子(30)与高压顺线路方向相垂直;所述塔身(10)左侧近顶部处设有架空地线滑车(50);塔身(10)的前后两侧也分别设有钢绞拉线(20)。该抢修塔用钢绞拉线代替了横担,从而使绝缘子变成了固定式,这样避免了悬式绝缘子造成的风偏效应,同时,本发明抢修塔还允许高压线路有不大于30°的平面转角。
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公开(公告)号:CN102946069A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210494157.5
申请日:2012-11-28
Applicant: 重庆市电力公司检修分公司 , 国家电网公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明公开了一种特高压输电线路三维可视化智能监控系统,包括用于获取特高压直流输电线路沿线的基础地理数据以及线路属性数据的特高压输电线路数据采集系统、用于建立特高压输电线路真实场景的三维模拟模型和形成特高压输电线路监控信号的线路数据模拟系统和三维模拟模型显示系统;本发明采用三维激光雷达测量技术以及三维逆向建模技术,建立三维立体可视化智能监控平台,实现直流特高压输电线路走廊立体监控。实现了危险点自动检测分析与预警。并实现了线路、地物、地表的断面分析,可以为特高压输电线路检修、重建、改建、扩建等提供强大的分析工具,节省了大量的设备、通道资源,又实现了信息资源的共享,还方便了各信息资源的应用。
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公开(公告)号:CN106771639A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611153763.5
申请日:2016-12-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司检修分公司
IPC: G01R27/20
Abstract: 本发明提供的一种高压杆塔接地电阻在线监测系统,包括恒流电源、电压处理电路、逆变电路、功率放大电路、陷波电路、耦合加载器、电压传感器PT、电流传感器CT、控制电路以及远程控制器;所述恒流电源的输出端与电压处理电路的输入端连接,电压处理电路的输出端与逆变电路的输入端连接,所述逆变电路的输出端与功率放大电路的输入端连接,功率放大电路的输出端与陷波电路的输入端连接,陷波电路的输出端与耦合加载器连接,所述耦合加载器将交流电加载于高压杆塔的接地装置的正端,所述电压传感器PT设置于接地装置的正端,电流传感器CT设置于接地装置的负端,电压传感器PT和电流传感器CT的输出端与控制电路连接,控制电路与远程控制器通信连接,所述恒流电源为可控恒流电源,所述恒流电源的控制端与控制电路的命令输出端连接。
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公开(公告)号:CN106455041A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611155856.1
申请日:2016-12-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司检修分公司
Abstract: 本发明提供的一种基于输电线路的电力无线传感器网络时间同步方法,包括如下步骤:电力无线传感器网络中各节点侦测输电线路上的电信号,并判断电信号是否过零点;如否,则继续侦测,如是,则对电信号过零点次数进行计数;传感器节点以过零点次数为标准时间工作或者休眠;能够有效保证无线传感器网络节点的时间同步性,从而确保整个网络的数据交互,而且能够满足无线传感器网络节点的特性,延长无线传感器网络节点的使用寿命。
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公开(公告)号:CN103066523A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210246812.5
申请日:2012-07-17
Applicant: 重庆市电力公司检修分公司 , 国家电网公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 一种高压输电线路快速抢修塔,包括塔身(10),其左侧依次串接有三个借助钢绞拉线(20)固定在地面上的合成绝缘子(30),合成绝缘子连接处的下方悬挂导线滑车(40);塔身(10)的右侧依次串接有二个借助钢绞拉线(20)固定在地面上的合成绝缘子(30),这二个合成绝缘子连接处的下方悬挂一个导线滑车,所述各合成绝缘子(30)与高压顺线路方向相垂直;所述塔身(10)左侧近顶部处设有架空地线滑车(50);塔身(10)的前后两侧也分别设有钢绞拉线(20)。该抢修塔用钢绞拉线代替了横担,从而使绝缘子变成了固定式,这样避免了悬式绝缘子造成的风偏效应,同时,本发明抢修塔还允许高压线路有不大于30°的平面转角。
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公开(公告)号:CN106771639B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201611153763.5
申请日:2016-12-14
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司检修分公司 , 国网重庆市电力公司北碚供电分公司
IPC: G01R27/20
Abstract: 本发明提供的一种高压杆塔接地电阻在线监测系统,包括恒流电源、电压处理电路、逆变电路、功率放大电路、陷波电路、耦合加载器、电压传感器PT、电流传感器CT、控制电路以及远程控制器;所述恒流电源的输出端与电压处理电路的输入端连接,电压处理电路的输出端与逆变电路的输入端连接,所述逆变电路的输出端与功率放大电路的输入端连接,功率放大电路的输出端与陷波电路的输入端连接,陷波电路的输出端与耦合加载器连接,所述耦合加载器将交流电加载于高压杆塔的接地装置的正端,所述电压传感器PT设置于接地装置的正端,电流传感器CT设置于接地装置的负端,电压传感器PT和电流传感器CT的输出端与控制电路连接,控制电路与远程控制器通信连接,所述恒流电源为可控恒流电源,所述恒流电源的控制端与控制电路的命令输出端连接。
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