一种电缆内部甲烷气体检测装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112285297A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011281356.9

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种电缆内部甲烷气体检测装置,用于检测电缆线内的甲烷气体,装置包括具有甲烷检测功能的气敏传感器、主电路板、显示屏和支撑整个装置的壳体,主电路板分别连接气敏传感器和显示屏,壳体设有插座,该插座的外侧连接有电缆固定管,该电缆固定管为管状结构,沿内表面同一横截面周向设有橡胶,并形成有固定孔,至少有一个固定孔位于电缆固定管远离插座的一端,电缆线经过固定孔接入插座,并正对气敏传感器。与现有技术相比,本发明能检测电缆线内的甲烷气体,且保证甲烷检测结果的稳定可靠。

    一种电缆缓冲层摩擦力测量装置和方法

    公开(公告)号:CN111947822B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202010913019.0

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种电缆缓冲层摩擦力测量装置和方法,用于测量被测电缆中电缆线芯与缓冲层的摩擦力,装置包括电动推杆、电缆固定机构和支撑整个装置的架体,电动推杆的输出端设有压力传感器,电缆固定机构包括电缆固定底座、电缆固定组件和电缆支撑组件,电缆支撑组件用于水平支撑被测电缆,当该被测电缆受电缆支撑组件支撑时,电动推杆的输出端正对电缆线芯;电缆固定组件用于配合电缆支撑组件固定被测电缆,电缆固定底座还设有光电传感器。与现有技术相比,本发明采用一定的夹具设计将被测电缆的缓冲层固定,通过电动推杆测试缓冲层的轴向最大静摩擦力,实现了电缆线芯与缓冲层之间紧致程度的表征。

    一种电缆线路的中间接头密封保护装置和方法

    公开(公告)号:CN119482257A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411517723.9

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种电缆线路的中间接头密封保护装置和方法,装置包括金属注胶口座、第一O型密封圈、金属密封盖、第二O型密封圈、金属卡紧扣和密封橡胶帽,金属注胶口座包括底部连接壁和顶部固定块;顶部固定块的底部与底部连接壁和铜壳本体之间形成底部凹槽,顶部固定块的顶面设有用于安装第一O型密封圈的第一密封圈沟槽;金属密封盖分别填充金属注胶口座和注胶口之间的空腔,以及第一O型密封圈和第一密封圈沟槽之间的空腔;其底部外壁设有用于安装第二O型密封圈的第二密封圈沟槽;金属卡紧扣连接金属密封盖并可拆卸固定在底部凹槽内;密封橡胶帽包覆整体结构外侧。与现有技术相比,本发明具有牢固的机械性能、密封防水性能好等优点。

    一种电缆排管结构内部钢筋检测方法及检测系统

    公开(公告)号:CN119575485A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411741590.3

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种电缆排管结构内部钢筋检测方法及检测系统,属于管道探测领域,所述检测方法包括以下步骤:根据相关资料及现场勘测待测电缆排管段,确定工作范围并选择电力井;进入电力井,利用穿线仪器在电缆排管结构(1)内穿拉线缆(4);连接线缆(4)与磁探头(3),利用线缆(4)拖曳磁探头(3),使探(3)头在电缆排管结构(1)内穿行,直至穿越整个待测排管段;根据磁探头(3)所记录数据,得到沿电缆排管结构(1)轴线方向的磁场强度、磁梯度的变化曲线,分析获得电缆排管结构(1)内部钢筋分布情况。本发明所述方法操作简单,效率高,能够对电缆排管结构内钢筋网的布设情况进行检测,对提升工程质量、减少安全隐患具有重要意义。

    基于极化积分电流和IRC的绝缘材料老化评估方法及系统

    公开(公告)号:CN117761472B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202311603634.1

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 一种基于极化积分电流和IRC的绝缘材料老化评估方法及系统,所述方法包括:在施加直流电压下进行极化电流的测量,对极化电流进行积分计算得到测试样品的等效电阻和等效电容,从而得到反映测试样品体极化状态的第一时间常数;短路后,对测试样品进行等温松弛电流测量,在第一时间常数已知的情况下,对等温松弛电流进行三阶指数衰减函数拟合;根据拟合结果计算老化因子A,绝缘材料老化状态与老化因子A值正相关。关注了IRC测试的极化电流中包含着能够反映材料极化特性的信息,这在以往的实验中常常是被忽略的;同时,获取准确的第一时间常数作为三指数拟合的前提,能减小拟合过程引入老化因子的误差,更准确地评估绝缘的老化状态。

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