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电网铁塔、通讯铁塔倾角数据采集、分析、预警
在自然环境和外界条件的作用下,电网铁塔、通讯铁塔基础时常发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起铁塔的变形或倾斜,造成电气安全距离不够,影响路线正常运行,成为安全隐患,甚至是引发安全事故,造成巨大损失。
引起铁塔倾斜的主要原因有以下几个方面:
1、 长期定向凤舞引起杆塔受力不均;
2、 地震、山体滑坡等自然地质灾害;
3、 杆塔周围建筑施工;
4、 杆塔本体异常、导线断裂;
5、 导线、地线覆冰;
6、 拉线、塔材被盗;
7、 采煤、采矿区地陷、滑移等。
电网铁塔、通讯铁塔的倾斜过程在无外力影响下是发展缓慢的,需要实时监测获取倾角数据来分析预测杆塔的倾斜趋势,判定是否存在倾斜、倾倒风险。
使设立在偏远地区的电网铁塔、通信铁塔设施在台风、地震、地质变化、人为破坏、地陷、滑移等因素引起的倾斜、倒塌事故前,通过智能化监测系统得到倾角准确数据,以便进行人为干预,避免造成巨大损失。
2米得是 电缆从下面引入引出,其他的得按半周长计算
可广泛应用于需要大范围高速监控的无光和光线较弱的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、油田、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。红外参数 红外高速球 ST808...
舆情监测系统介绍:指通过对网络各类信息汇集、分类、整合、筛选等技术处理,再形成对网络热点、动态、网民意见等实时统计报表的软件工具。它利用互联网信息技术和信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动处理、...
1、 具备普通倾角传感器水平角、垂直角、空间角的倾角监测功能;
2、 搭载高精度倾角传感器配合软件技术实现倾角高精度数据采集,倾角测试精度可达0.1°;
3、 集成度高,小巧便携,实现倾角数据采集、分析功能于一体,无需再配采集仪,并实现数字化输出;
4、 无线智能组网,支持在线监测,智能云支持,可通过4G/5G通信,实现远程跨地域测控;
5、 高强度分子材料 合金材料,可靠性强,抗干扰、防电磁,IP67级工业防水防尘、(防ESD雷击)适应外场各种恶劣环境,可户外长期使用;
6、 功耗低,持续续航时长可达6各月以上,可选配太阳能供电。2100433B
万能支撑器的应用场景有哪些呢?
杭州易思通科技有限公司 海绵城市专业供应商 “万能支撑器”专业学名为“可调节支撑基座” ,常被国内相关人士叫做 “万 能支撑器”,因其物理性质稳定以及灵活便利, 被广泛运用于建筑装饰与工业应 用领域,用以架空平面支撑各种型材。 万能支撑器系统是从欧洲引进的一种新式的建筑材料, 其主要原料为高密度 聚丙烯,其主要特性:强度高、耐老化、寿命长、耐候性强、不受冷热湿润影响 等优点。支撑器由可调理基座和可旋转接头衔接组成, 其中心是增高件, 可增加 增高件,旋转螺纹来调理自己想要的高度。 其主要配件有分隔片、 垫片和龙骨支 架。 万能支撑器应用场景: 1. 石材支撑——应用于大理石、园林石材的铺设:运用石材支撑器后,大 理石和园林石材处于架空状态, 能够便利方便地预埋管线和后期的修理保养。 运 用石材支撑器后的石材外表排水性能优越, 石材外表无显着积水, 全体景象作用 杭州易思通科技有限公司 海绵
光缆的特殊敷设方式及应用场景
光缆的特殊敷设方式及应用场景 随着通信业的快速发展和通信技术的不断进步, 近几年出现了几 种新型的光缆敷设方式, 为常用敷设方式无法满足线路安装需求时提 供了必要的补充。 主要有:利用雨水管道敷设光缆、 微管微缆、路面微槽敷设光缆。 3.1 利用雨水管道敷设光缆 利用雨水管道敷设可解决城区内部分地区管孔紧张问题, 提高光 缆网络建设速度。 雨水管道光缆是一种采用自承式方式敷设在雨水 管道中的光缆。 光缆采用自承式结构设计, 无需在管道中架设吊线和 吊管,只需要吊挂在二个人孔之间,无需机器人敷设。光缆敷设采用 专门设计的预绞丝小耐张金具, 全套不锈钢紧固件固定, 光缆吊挂在 雨水管的顶端, 基本上不影响管道排水和疏通。 利用雨水管道敷设光 缆需要得到市政部门的同意,安装及维护过程中需要市政人员在现 场。 光缆安全性一般,维护不是很方便。适合市区接入网光缆的建 设。其特点及优势是施工效率较高
shì qīng jiǎo
视倾角(apparent dip)又称假倾角。
转轴倾角也可以等效的表示为行星的轨道平面和垂直于自转轴的平面所夹的角度。在太阳系,地球的轨道平面就是黄道,所以地球的转轴倾角特别称为黄赤交角,并以希腊字母的ε (Epsilon) 作为表示的符号。
地球的转轴倾角大约是23.44° (23° 26’)。虽然在一整年之中转轴倾角都朝着相同的方向,但是因为地球绕着太阳运行,因此原先朝向太阳的半球会逐渐改变成背离太阳的半球,反之亦然。这种作用是造成季节变化的主要原因,无论是那一个半球朝向太阳,那个半球每天的日照时间就会比较长,并且阳光在正午时间触及地面的角度越接近垂直的方向,该地区在单位面积内得到的能量也越多。
低倾斜度造成极区接受到的太阳辐射减少,使得当地的环境有利于冰河作用。就像岁差和离心率的变化一样,转轴倾角的改变也会对季节变化造成重大的影响,只是在大冰河期开始时,转轴倾角的周期对高纬度地区影响特别显著。倾角的变化是一个造成冰河期或间冰期起伏的一个重要因素。
黄赤交角不是一个固定的值,会随着时间而改变。这种变化是很缓慢的,称为章动,精确的测量需要建立在每日数值变化的基础上,而这是天文学家的工作。 黄赤交角的变化和春分点的岁差是以相同的理论来计算,并且有相互的关连性。较小的ε意味着有较大的p (黄经岁差),反之亦然。实际上这两种运动不仅是各自独立的,并且在相互垂直的方向上。
真倾角与视倾角之间的关系, 可由下列公式表示和换算:tanβ=tanα cosω。其中β为视倾角,α为真倾角,ω为剖面方向(即视倾向)与倾向之夹角。2100433B