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公开(公告)号:CN118814040A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411303371.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司
IPC: C22C21/08 , C22F1/047 , C22F1/05 , C21D9/00 , B21B3/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01B1/02 , H01B13/00
Abstract: 本发明提供一种Al‑Mg‑Si合金板材及其制备方法和应用。所述Al‑Mg‑Si合金板材按照质量百分含量包括:Mg0.50%‑1.5%、Si0.49%‑0.53%、Fe0.11%‑0.18%、La0.03%‑0.05%、B0.005%‑0.02%、杂质≤0.02%、余量为Al;其中,所述Mg和Si的质量比大于1.0。本发明使Al‑Mg‑Si合金板材兼顾较高的强度、导电性和抗疲劳性能。
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公开(公告)号:CN118366734B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410796874.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 中天科技海缆股份有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种冷却设备,属于电缆冷却设备技术领域。该冷却设备包括壳体、两个阻挡装置以及导轮机构。其中,壳体内部具有液体并用于冷却护套。两个阻挡装置分别位于壳体在护套行进方向上的两端。导轮机构位于两个阻挡装置之间,且导轮机构位于壳体内,阻挡装置用于避免壳体内部的液体大量流出于壳体,以保持壳体内部的液体稳定循环。导轮机构用于支撑护套,避免护套在行进过程中发生变形。阻挡装置有效避免了热态护套与其接触时的护层擦伤,保持均匀稳定的液体水循环。而导轮机构能够与护套形成面与面接触,有效避免了因生产截面过大,电缆自重较大及生产线速度过快而引起的冷却不充分及点对点接触而引发的相关质量问题。
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公开(公告)号:CN118579608A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411075812.2
申请日:2024-08-07
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司
IPC: B65H73/00
Abstract: 本发明提供一种线盘废丝清理系统,涉及机械加工技术领域。该线盘废丝清理系统包括载物平台、夹持机构、感应加热装置和控制系统;载物平台包括升降台,升降台信号连接于控制系统,夹持机构架设于载物平台;感应加热装置架设于载物平台,且感应加热装置位于线盘的侧方,感应加热装置包括驱动件和发热件,驱动件信号连接于控制系统,驱动件电连接发热件,可驱动发热件沿线盘径向移动;发热件包括金属片和绕设于金属片外周的加热线圈,控制系统控制承载着线盘的升降台抬升至夹持机构侧方,以使夹持机构夹持线盘,控制系统控制驱动件驱动发热件靠近线盘以熔断废丝,线盘废丝的清理效率较高,且无需人工对线盘废丝进行剪断处理。
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公开(公告)号:CN115595459B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202211138996.3
申请日:2022-09-19
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司
Abstract: 本申请提供一种高强高导铝合金单丝的制备方法及由该方法制备的铝合金单丝,铝合金单丝由按质量百分比计的下述成分组成:Mg 0.5至0.8%,Si 0.3至0.5%,Zn 0.1至0.5%,Fe少于或等于0.15%,RE 0.02至0.05%,B 0.001‑0.01%,Cr+Mn+V+Ti少于或等于0.02%,其余为Al和不可避免的其它杂质元素,不可避免的其它杂质元素中每种元素的含量均≤0.005%,总量≤0.02%,其中RE为等比例的La/Ce混合稀土元素。对铝合金杆材进行预时效处理,使固溶于铝相中的Mg、Si、Zn等元素以团簇(GP区)的形式析出,避免因自然时效对合金的机械性能造成不利影响,预时效析出的团簇为后序人工时效提供了形核点,使合金元素在人工时效时以β”(Mg5Si6)、β’(Mg9Si5)和η’(MgZn2)亚稳强化相的形式充分析出,形成弥散强化效应提升铝合金单丝的抗拉强度。
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公开(公告)号:CN113649415B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202110946425.1
申请日:2021-08-18
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司
IPC: B21B1/46 , B21C1/02 , B08B3/12 , C22C1/03 , C22C1/06 , B22D11/06 , B22D11/119 , C22C21/06 , C22C21/08
Abstract: 本发明公开了一种高强度铝合金焊丝及其制备工艺。该制备方法包括:铝液熔炼、炉内精炼、在线精炼、连续铸造、连续轧制、焊丝拉拔、刮削、超声波清洗和真空包装;在线精炼过程控制铝液中氢含量≤0.1ml/100g,通过电磁过滤装置在线过滤,有效去除铝液中尺寸1μm以上夹杂,大幅提高了铝液的纯净度,确保合金内部组织均匀致密,改善了拉拔过程的断丝问题,减少焊缝中夹杂和气孔缺陷的形成,铸造过程采用液位自动控制系统,结晶轮分区独立冷却,确保铸态合金的冶金组织均匀稳定,利用该方法制备的高强度铝合金焊丝力学性能稳定、组织均匀致密、表面质量高,适用于自动化焊接工艺。
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公开(公告)号:CN119753681A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510201700.5
申请日:2025-02-24
Applicant: 江东金具设备有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种抗磨蚀层及其制备方法。该抗磨蚀层由表及里包括钝化层、第一锌铁层、第二锌铁层;第二锌铁层中的铁含量高于第一锌铁层中的铁含量,形成腐蚀电位与硬度均由低到高的梯度镀层,所述第一锌铁层中Zn‑Fe呈η相,所述第二锌铁层中Zn‑Fe呈γ相;所述第一锌铁层和所述第二锌铁层的厚度各自地为8~18微米。本发明的抗磨蚀层具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN119644061A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411718447.2
申请日:2024-11-27
Applicant: 中天科技海缆股份有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 土耳其得美电缆公司
Abstract: 本申请实施例提供一种电缆的测试设备及测试方法,涉及电缆测试技术领域,其中,电缆的测试设备包括第一容器,第一容器用于安装待测电缆及盛装盐溶液,并使待测电缆浸没在盐溶液内;第二容器,第二容器用于盛装绝缘液,第一容器设置于第二容器内,第一容器至少部分浸没在绝缘液中;电信号发生器,电信号发生器用于通过导线与待测电缆相连,以向待测电缆提供电压信号。本申请实施例提供的电缆的测试设备及测试方法,解决了现有技术中电缆的抗水树性能测试耗时较长的问题。
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公开(公告)号:CN116219236B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310210646.1
申请日:2023-03-02
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司
IPC: C22C21/08 , C22C21/02 , C22F1/047 , C22F1/043 , C22C1/06 , C22C1/03 , B21B1/46 , B21B3/00 , B21C37/04 , H01B1/02 , H01B5/08 , H01B13/00
Abstract: 本发明提供了一种高强度铝合金线材及其制备方法与应用。以该高强度铝合金线材的总重量为100%计,其包括以下元素组成:Mg0.5‑0.8%,Si0.4‑0.6%,Fe0.15‑0.3%,Cu0.1‑0.3%,Zr0.05‑0.15%,Cr0.1‑0.3,Mn0.02‑0.1%,Ti0.01‑0.03%,余量为Al和杂质元素。该铝合金线材的制备方法包括:熔炼、炉内精炼、晶粒细化、在线精炼、连铸连轧、固溶淬火、拉拔、时效处理,得到所述的高强度铝合金线材。本发明提供的高强度铝合金线材具有较高的强度以及良好的导电性,可以作为电力金具预绞丝材料,其制备方法具有工艺简单、效率高、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN116219238B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211674513.1
申请日:2022-12-26
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铝合金导体线材及其制备方法与应用。该铝合金导体线材包含以下组份:Mg 0.8~1.5%,Zn 3.5~5%,Si≤0.05%,Fe 0.2~0.5%,Er 0.01~0.05%,Y0.05~0.2%,B 0.01~0.05%,余量为铝和不可避免的杂质元素。本发明还提供了上述铝合金导体线材的制备方法,包括合金熔炼、炉内精炼、在线精炼、超声处理、连铸连轧、固溶处理、拉拔、时效处理。本发明还提供了上述铝合金导体线材在架空导线输电线路中的应用。本发明提供的铝合金导体线材兼具高强度和高导电率。
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公开(公告)号:CN115764961B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310031593.7
申请日:2023-01-10
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司
IPC: H02J3/32 , H02M7/487 , H02M7/5387
Abstract: 本说明书提供一种储能系统及中点电位平衡控制方法、装置。该方法包括:在确定逆变器模块退出待机状态的情况下,检测第一继电器和第二继电器是否均处于断开状态;在确定二者并非均处于断开状态的情况下,从第一继电器和第二继电器中确定出符合要求的第一目标继电器;并控制第一目标继电器处于闭合状态,以通过目标导线利用供电模块对第一电容和第二电容进行充放电;检测第一目标继电器的时间延迟是否大于等于第一时间预设值;在确定时间延迟大于等于第一时间预设值的情况下,基于脉冲宽度调制技术控逆变器模块产生不同状态的电平。基于上述方法能够解决现有方法中存在的系统复杂度高的问题,实现储能系统中点电位平衡,以便延长设备的使用寿命。
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