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公开(公告)号:CN110190497A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910609272.4
申请日:2019-07-08
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明揭示了一种柔性可扩展的海缆放大器结构,包括海缆、缓冲器、放大器单元通用结构模块以及万向节,所述放大器单元通用结构模块和万向节均对应设置有多个,所述放大器单元通用结构模块和万向节呈依次间隔分布连接,并且在两端部的放大器单元通用结构模块上分别通过缓冲器与海缆对应连接。本发明结构稳定,密封性好,缆型适配性好,弯曲可动,便于海缆放大器的运输与铺设,同时也避免了如常规放大器因刚性部分尺寸过大造成海缆受力增大的影响。
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公开(公告)号:CN106429363B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610994242.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于光缆生产的钢丝盘自动搬运、上下盘系统,包括主输送桁架、支输送桁架和PLC控制器,所述支输送桁架具有各自独立工作的多个,且每条光缆生产线一一对应的配置一个支输送桁架,所述主输送桁架一对多的将复绕区的钢丝盘送到多个支输送桁架上,所述支输送桁架用于将主输送桁架上的钢丝盘送至铠装机上,所述PLC控制器控制主输送桁架和各支输送桁架协调动作。以上,本系统仅仅通过简单的模式选择就可以实现钢丝复绕区和多条生产线的铠装机之间的全自动送盘、上盘和下盘动作,全程无需人工参与,极大的降低了工人的劳动强度,提高工作效率,减少叉车的使用,提高车间的安全系数,为智能化工厂的实现做好准备。
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公开(公告)号:CN109031568A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811245654.5
申请日:2018-10-24
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
CPC classification number: G02B6/4471 , G02B6/4452 , G02B6/4495 , H02G15/08
Abstract: 本发明公开了一种用于海缆连接的分支器,包括:分支器本体,其设有用于光纤熔接及光纤储藏的腔体,其上还设有与腔体连通的主插口和至少两个分插口,主插口和每个分插口之间均形成有光纤通道;以及至少三个连接分体,分别与分支器本体上的插口相接合;连接分体内开设有光缆通道,光缆通道的入口处设有密封端头,密封端头上设有供光缆通过的通孔,密封端头的内侧面上设有绝缘装置;其中,绝缘装置包括固定于密封端头内侧面上的绝缘端盖和罩合于绝缘端盖上的绝缘护罩,绝缘端盖和绝缘护罩之间形成密闭的绝缘腔室,绝缘腔室内设有用于光电信号分离和电流分流的分流装置。本发明的用于海缆连接的分支器,能够满足高电压和高电流的同步要求。
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公开(公告)号:CN105866914B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610378839.8
申请日:2016-05-31
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G02B6/50
Abstract: 本发明公开了一种提升海缆绝缘层与铜管粘结力的方法,将乙烯丙烯酸共聚物与聚乙烯混合均匀,得到粘结材料;聚乙烯材料作为绝缘层材料;用烘料机将粘结材料和绝缘材料烘干,然后将单螺杆挤出机预先加热到160‑290℃;铜管放线,在铜管进入挤塑机模头之前,先用酒精进行清洗,并且使用预热器对铜管进行预热,预热后铜管表面温度为60‑200℃;单螺杆挤出机采用双层共挤模式,分别在铜管表面挤塑一层粘结层和绝缘层;通过冷水槽逐步冷却。本发明的方法简单,操作方便,大大提升了铜管与绝缘层之间的粘结力,避免了海缆在敷设的过程中,出现绝缘层与铜管脱落的问题。
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公开(公告)号:CN106241448B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610829931.1
申请日:2016-09-19
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
Abstract: 本发明提供一种叠式放铜带装置,包括沿放铜带方向依次设置的放带装置、铜带升降装置和放带舞蹈器,放带装置上设有多个铜带盘,多个铜带盘自上而下叠式设置,且相邻铜带盘上的所述铜带首尾连接,铜带升降装置用于调整铜带的出带高度,使得变化不同铜带盘放带时,当前铜带盘上的铜带能够水平出带;放带舞蹈器包括若干个动舞蹈轮和定舞蹈轮,动舞蹈轮和定舞蹈轮交替设置,铜带自所述铜带升降装置中放出后依次穿经交替设置的动舞蹈轮和定舞蹈轮出带。本发明通过配置叠式设置的多个铜带盘,能够做到长时间的连续放带,无需停机接带,以此提高放带速度和放带效率;同时设置与之配合的铜带升降装置和放带舞蹈器,能够提高放带质量和放带张力的稳定可控性。
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公开(公告)号:CN113815790B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202111148551.9
申请日:2021-09-28
Applicant: 中海油研究总院有限责任公司 , 江苏亨通海洋光网系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于ROV作业的水下设备提升装置及方法,包括:第一装置本体,第一装置本体为底部开口的半筒型结构,沿第一装置本体的周向方向上开设有第一通孔,沿第一装置本体的轴向方向上开设有第一缺口;第二装置本体,第二装置本体亦为底部开口的半筒型结构,沿第二装置本体的周向方向上开设有第二通孔,沿第二装置本体的轴向方向上开设有第二缺口;第一装置本体与第二装置本体紧固连接,第一通孔与第二通孔对称设置,第一缺口与第二缺口共同组成容纳孔;锁紧模块,数量为二,两锁紧模块分别装配于第一通孔和第二通孔内;解锁模块,解锁模块装配于容纳孔中。本发明施工条件简单,可以利用在水下管汇的ROV协助作业,无需专用ROV。
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公开(公告)号:CN117395542A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311307035.5
申请日:2023-10-10
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: H04Q9/00 , H04L41/0677 , H04L43/02
Abstract: 本发明公开了一种用于海底观测网的高速率无中继远距离通信系统,包括:获取到主基站各舱的监测数据;获取到数据采集模块的环境参数数据和工作参数数据,并基于环境参数数据和工作参数数据,计算分析得到主基站各舱的表现系数;获取到数据分析模块的主基站该舱异常信号和主基站该舱正常信号,将主基站该舱异常信号标记为数值‑1,将主基站该舱正常信号标记为数值+1;从而将主基站各舱的数值进行相加求和,得到主基站舱体总值,主基站舱体总值可以为‑3、‑1、1或3;获取到信号处理模块的主基站整舱判定信号,对其主基站整舱情况进行故障分析;本发明可以得到目前主基站舱体之间情况,便于工作人员可以及时查找出问题,完成检修工作。
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公开(公告)号:CN117092769B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311350398.7
申请日:2023-10-18
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种海底光缆LWP缆与铠装缆缆型过渡制备工艺及设备,包括以下步骤:先将LWP缆芯按照每层进行拔除,并漏出LWP缆芯、钢带、护套;将钢带从端面卷绕,避开钢带端部的尖角,刺穿绝缘;将钛丝卷绕在钢带上,端部漏出部分,需采用热缩管套住;在钛丝、钢带、LWP缆芯上,套上防水热缩管,钛丝端部需漏出;绞合铠装钢丝至LWP缆芯上,在钢丝的间隙内,填充PE条,一边绞合钢丝和PE条,一边用PP绳进行绞合捆扎,直至绞合至LWP缆芯,本发明通过过渡方式,避开了LWP缆到铠装缆型之间只能采用接头盒的连接方式,大大提升了系统的可靠性通过这种在线过渡的方式,降低了生产的成本。
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公开(公告)号:CN108594381B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201810553171.5
申请日:2018-06-01
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种用于制导光缆的涂覆浸润装置,包括:进口模、间隔套管、拉拔模、出口模、模腔和涂覆模座,所述进口模、间隔套管、拉拔模和出口模依次镶嵌于模腔内,所述模腔镶嵌在涂覆模座上。通过上述方式,本发明提供的用于制导光缆的涂覆浸润装置,可根据不同使用需求更换拉拔模具和间隔套管,同时可对制导光缆进行充分的涂覆浸润,保证护层材料与内部纤芯充分接触,使用时,通过一定压力,往模腔内注入丙烯酸树脂材料,制导光缆通过涂覆浸润装置后,再进行UV固化处理,此法制备的制导光缆,可保证护层与纤芯均匀致密,同时表明光滑,光泽度高,可重复提升制导光缆的护层结合度和其抗侧压能力,有效保证产品的质量和存储使用寿命。
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公开(公告)号:CN117054834A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311047412.6
申请日:2023-08-18
Applicant: 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种海光缆绝缘梯度验证模型及验证方法。所述模型包括:寿命指数试验模块被配置为:向海光缆施加电压至预定测试值;根据预设上升速率向所述海光缆施加电压,并生成测试表;根据测试表计算寿命指数;将寿命指数与预设阈值进行比较,生成比较结果;耐压寿命试验模块被配置为:根据比较结果对所述海光缆按照预设顺序施加电压,生成耐压结果;高压循环试验模块被配置为:根据耐压结果对海光缆施加循环电压,生成循环结果;循环电压为在正电压和负电压之间进行升降;根据循环结果确定所述海光缆的可靠性。通过上述三个模块来建立模型,并验证海光缆的高绝缘可靠性及海光缆在海底通信系统中使用的稳定性。
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