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公开(公告)号:CN114977018A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210640634.8
申请日:2022-06-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02G1/12
摘要: 本发明涉及一种电缆绝缘屏蔽层用剥离装置、剥离系统及剥离方法,剥离系统包括控制器以及剥离装置,控制器与剥离装置通讯连接;剥离装置包括相对设置的两个夹紧组件以及设置在两个夹紧组件之间的剥离组件;剥离组件包括转动单元以及至少一个剥离单元,剥离单元设置于转动单元上,剥离单元能够相对转动单元滑动,转动单元能够相对夹紧组件转动;剥离方法的流程为:调试参数‑安装待剥离电缆‑处理待剥离电缆的绝缘屏蔽层;通过设置控制器和剥离单元,实现了剥离过程的自动化,与传统的人工打磨抛光绝缘层表面相比,提高了待处理电缆的绝缘层表面的光滑度;同时,极大的提高了电缆附件的安装效率和电缆安装可靠性,并降低了电缆线路运行的故障率。
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公开(公告)号:CN114798597A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111129502.0
申请日:2021-09-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
发明人: 应斯 , 袁田 , 龚宇佳 , 伍罡 , 杨国泰 , 张虎 , 王昱晴 , 王欣盛 , 童悦 , 张锦 , 邓先生 , 黄小华 , 魏志雄 , 张明 , 齐青峰 , 金亮 , 王知黎 , 刘钰茗
IPC分类号: B08B7/00
摘要: 本发明提供了一种提高导体表面附着力的激光清洗方法,包括:清洗步骤,选取多个样本并对各样本进行激光清洗;各样本的激光清洗参数和清洗次数均不同;记录步骤,测量清洗后各样本的粗糙度,并记录各样本的激光清洗参数、清洗次数和粗糙度之间的对应关系;确定公式步骤,对清洗后各样本进行试验,确定破坏强度与粗糙度之间的关系公式;确定粗糙度步骤,根据关系公式将破坏强度最大值所对应的粗糙度确定为清洗用的粗糙度;确定清洗次数步骤,根据对应关系和清洗用的粗糙度确定导线的激光清洗参数和清洗次数。本发明根据确定出的导线的激光清洗参数和清洗次数对导线清洗,实现导线的有效清洗,提高了导线表面的附着力,满足了导线绝缘化改造的效果。
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公开(公告)号:CN112574673B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011382918.9
申请日:2020-11-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: C09D195/00 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D7/42
摘要: 本发明提供了一种激光清除废旧涂层辅助剂,包括以下体积份数的组分:沥青树脂30~45份、分散剂0.3~2份、消泡剂0.3~1份、流平剂0~4份、定向助剂0~4份、碳纳米管12~15份、消光粉6~10份、可见光吸收剂3~6份和溶剂20~40份。本发明以碳纳米管作为主要的吸光和折光材料,能有效降低光反射率;加入定向助剂,使碳纳米管定向排列;加入消光粉,能有效增加碳纳米管定向排列时彼此之间的间隔,增大碳纳米管吸光的面积,增强碳纳米管的吸光率;加入可见光吸收剂,使辅助剂增强对光的吸收和穿透,各组分协同作用可降低90%的光反射率;此外,采用沥青树脂,可为辅助剂提供一定的附着力,而且能在激光清洗中保证气化效果。
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公开(公告)号:CN114184286A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111561309.4
申请日:2021-12-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于电力电缆的低功耗无线测温系统、装置及预警方法,属于无线测温技术领域。本发明的系统包括:温度传感器,所述温度传感器贴合于电力电缆的待测点表面,将电信号传输至无线测温装置;无线测温装置,将所述无线信号进行信号加强处理以获得经过信号加强处理的无线信号,并将经过信号加强处理的无线信号传输至信号中继模块;以及温度监测模块,根据所述待测点表面的温度数据信号确定电力电缆的待测点表面的温度数据。本发明可灵活应用于各种电缆敷设环境,测量温度范围宽、精度高,运行功耗低,显著降低了电力电缆表面温度监测的运维使用成本。
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公开(公告)号:CN113941564A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111003685.1
申请日:2021-08-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本发明提供了一种清洗装置及方法。该装置包括:底座、夹紧机构、行走机构和激光清洗装置;其中,夹紧机构设置于底座,用于对圆柱状的工件的端部进行夹紧,并使工件呈悬空状态;行走机构沿工件的轴向可移动地设置于工件,并且,行走机构在工件的上部处设置有弧形的导轨;激光清洗装置设置于底座,激光清洗装置的清洗头可移动地设置于导轨,激光清洗装置用于驱动清洗头沿导轨移动,并控制清洗头沿工件的周向对工件进行清洗。本发明中,清洗头同时沿工件的轴向和周向对工件进行清洗,则清洗头能够对工件进行彻底清洗,保证工件表面各处能量分布更均匀,提高了清洗效果,并避免工件损伤,并且,清洗头采用激光进行清除其污秽氧化层,降低损耗。
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公开(公告)号:CN113793375A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110908282.5
申请日:2021-08-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于图像拼接对绝缘子爬电距离进行测量的方法及装置,其中方法包括:依次获取绝缘子沿轴向方向的多幅连续图像,多幅连续图像包括完整的绝缘子的图像信息;对采集到的多幅连续图像按照采集的先后顺序进行拼接,对拼接后的图像进行处理,获取绝缘子全貌二维图像;计算所述绝缘子全貌二维图像的边缘周长,获取所述绝缘子全貌二维图像的轮廓长度;基于所述绝缘子全貌二维图像的轮廓长度,计算所述绝缘子的爬电距离。本发明提供的爬电距离测量方法效率高,测量精度更加准确。
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公开(公告)号:CN112574673A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011382918.9
申请日:2020-11-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: C09D195/00 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D7/42
摘要: 本发明提供了一种激光清除废旧涂层辅助剂,包括以下体积份数的组分:沥青树脂30~45份、分散剂0.3~2份、消泡剂0.3~1份、流平剂0~4份、定向助剂0~4份、碳纳米管12~15份、消光粉6~10份、可见光吸收剂3~6份和溶剂20~40份。本发明以碳纳米管作为主要的吸光和折光材料,能有效降低光反射率;加入定向助剂,使碳纳米管定向排列;加入消光粉,能有效增加碳纳米管定向排列时彼此之间的间隔,增大碳纳米管吸光的面积,增强碳纳米管的吸光率;加入可见光吸收剂,使辅助剂增强对光的吸收和穿透,各组分协同作用可降低90%的光反射率;此外,采用沥青树脂,可为辅助剂提供一定的附着力,而且能在激光清洗中保证气化效果。
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公开(公告)号:CN112086904A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010751939.7
申请日:2020-07-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本发明提供了一种激光清除高压裸导线污秽氧化层和涂覆绝缘涂料一体设备,包括:控制单元、激光清洗单元、涂覆单元和牵引机构;控制单元与激光清洗单元、涂覆单元和牵引机构均连接,用以控制所述牵引机构驱动所述激光清洗单元和所述涂覆单元沿所述裸导线的轴向向同一方向同步移动,并控制激光清洗单元对所述裸导线表面的污秽层进行清洗,以及控制所述涂覆单元对所述裸导线表面进行绝缘涂料的涂覆。本发明通过控制单元控制牵引机构驱动激光清洗单元和涂覆单元在架空裸导线上向同一方向同步移动,使激光清除污秽氧化层和涂覆绝缘涂料同步进行无损清除裸导线表面的污秽氧化层,减少了电晕损失,有利于大幅减少停电时间,降低施工成本。
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公开(公告)号:CN112067895A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010862756.2
申请日:2020-08-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明提供了一种电缆导体直流电阻测试装置,该装置包括:两个电流电极装置和至少两个电位电极装置;其中,两个电流电极装置分别一一对应地且可拆卸地设置于电缆导体的两个端部,两个电流电极装置均用于与外接设备相连接,并向电缆导体提供电流,以形成电流回路;各电位电极装置间隔地且可拆卸地设置于电缆导体,每个电位电极装置均用于检测电缆导体的电位。本发明中,两个电流电极装置为电缆导体提供电流并形成电流回路,每个电位电极装置均检测电缆导体的电位,根据电流和电位即可计算出电缆导体的直流电阻,有效地提高了测试的精准度,测量快速方便,提高了测试的工作效率,并可重复利用,同时,无需设置较大的体积,便于移动和携带。
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公开(公告)号:CN111562519A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010245301.6
申请日:2020-03-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种用于消弧线圈成套装置单相接地模拟试验的系统和方法。所述系统和方法通过在部件容纳单元内同时安装进行消弧线圈成套装置单相接地模拟试验的电阻、金属棒和球隙,并在试验控制单元启动模拟试验后,通过模式选择单元进行工作模式的切换来跟踪消弧线圈成套装置在各种工况下的模拟接地故障试验。本发明通过一个系统实现消弧线圈成套装置在三种常见接地故障下的模拟试验,并通过改变部件容纳单元和地的绝缘距离,能够满足6kV、10kV、35kV电压等级的自动跟踪消弧线圈成套装置模拟接地试验三种故障类型,大大提高了模拟试验的效率,并且所述系统和方法占用场地面积小,自动化程度和整体安全系数高,适用于当前工程应用需求。
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