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公开(公告)号:CN116914454A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310875991.7
申请日:2023-07-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: H01R9/26
Abstract: 本发明提供了一种核用压线框式接线端子排,所属电气连接器技术领域,包括:至少两个并列设置的接线端子;接线端子包括绝缘件,绝缘件内可拆卸地设置有压线框组件,压线框组件用于固定导线,两个压线框组件之间通过导电片连接,导电片上可拆卸地连接有联络组件,联络组件用于使接线端子短接连通。两个导线通过两个压线框组件分别固定并同时与导电片接触,使两根导线连通。导电片在绝缘件中的位置固定,通过使联络组件与每个接线端子中的导电片连接,以同时与多个绝缘件连接,即使多个接线端子之间短接互通,构成一个接线端子排,能够实现快速拆装的功能;同时,能够使接线整齐排布,使接线端子排中的每个接线端子都能稳定的在导轨上滑动。
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公开(公告)号:CN115603088A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211333978.0
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
IPC: H01R13/405 , H01R13/52 , H01R13/533 , H01R4/02 , H01R43/02 , H01R43/24
Abstract: 本发明公开了一种中压动力电气贯穿装置及其制作方法,包括铜杆、封接玻璃,还包括过渡管、过渡外壳、金属法兰,由内而外依次为铜杆、过渡管、封接玻璃、过渡外壳、金属法兰;所述铜杆与过渡管之间焊接密封,所述过渡管、封接玻璃、过渡外壳之间通过玻璃封接密封,所述过渡外壳与金属法兰之间焊接密封;各所述部件之间的间隙中灌注有绝缘胶以形成相互绝缘;所述贯穿装置可用于高压、高低温交变环境。本发明提供的贯穿装置耐老化、耐辐照、耐腐蚀,可在高低温循环、高压力环境下,实现大线径铜杆贯穿密封和绝缘的装置。
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公开(公告)号:CN118430853A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410503299.6
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种电气贯穿件用密封模块及其成型方法,密封模块包括密封模块本体、孔道,所述密封模块本体采用聚醚醚酮材料制造而成,聚醚醚酮密封模块本体的结晶度为29~31%,表面粗糙度为1.2μm<Ra<1.4μm,所述孔道贯穿所述密封模块本体以供线芯穿过。本发明的密封模块采用聚醚醚酮材料,能满足高温高辐照的工作环境,实现导体电气绝缘性、密封完整性。聚醚醚酮密封模块的结晶度选取可以保证模块良好的弹性和压缩性能,表面粗糙度的选取可以消除表面不均衡对模块性能的影响,确保密封模块在使用过程中实现良好的密封功能同时便于生产制造。
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公开(公告)号:CN115548766B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211173356.6
申请日:2022-09-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: H01R13/533 , H01R24/38 , G21C13/036
Abstract: 本发明公开了一种高温高压核环境用中压动力电气贯穿件,包括内侧中压导体和外侧中压导体,所述内侧中压导体和外侧中压导体端部之间通过电连接器同轴连接,内侧中压导体和外侧中压导体外设有法兰和法兰盖,法兰和法兰盖之间可拆卸连接,内侧中压导体与法兰、外侧中压导体和法兰盖之间均采用烧结玻璃进行封接。本发明采用玻璃‑金属烧结工艺实现中压导体与法兰及法兰盖之间的密封,减小了高温、辐照导致密封材料加速老化的影响,实现了中压动力电缆在高温、高压、辐照环境条件下贯穿压力边界的功能,确保了设备长期使用的可靠性及安全性,同时贯穿件整体结构为可拆卸结构,易于安装、检修和更换。
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公开(公告)号:CN110246596B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201910522736.8
申请日:2019-06-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C13/032 , G21C13/028 , G21C13/02
Abstract: 本发明公开了一种内嵌式带屏蔽的电气贯穿装置、系统及方法,装置包括导体组件、筒体组件、前区侧接线装置和热室侧接线装置;筒体组件包括筒身、端板法兰,筒身包括热室侧筒体、固定装置和前区侧筒体,前区侧接线装置、端板法兰、前区侧筒体、固定装置、热室侧筒体依次连接;筒身内的屏蔽组件上开设有供导体组件或者导体组件的延长导线穿过的通孔或凹槽;导体组件密封连接在固定装置上,导体组件或其两端的延长导线伸出固定装置并穿过屏蔽组件连接或者直接连接两个接线装置上的连接器。装置集成度高、结构紧凑、性能优良、检修维护方便,拥有良好的辐射防护功能、优良的密封及电气性能以及抗震性能,能够保证良好的机械完整性和电气完整性。
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公开(公告)号:CN114121312A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111401967.7
申请日:2021-11-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C13/028 , G21C13/036
Abstract: 本发明公开了一种用于钍基熔盐实验堆的低压电气贯穿装置,包括第一接线机构;第一连接组件,第一连接组件的一侧连接第一接线机构、另一端密封连接第一预埋套管;屏蔽组件,屏蔽组件位于第一预埋套管内;环廊保护罩,环廊保护罩的一端插入第一预埋套管内;筒体组件,筒体组件位于第二预埋套管内并连接环廊保护罩;第二接线机构,第二接线机构连接筒体组件;导体组件,导体组件位于筒体组件内,导体组件的两端贯穿筒体组件并延伸至环廊保护罩、第二接线机构内;第一接线机构、第一连接组件、屏蔽组件、第二接线机构上均设有可供电缆穿过的孔道,外部电缆经各孔道进入环廊保护罩、第二接线机构连接导体组件;第一连接组件贯穿有电缆的孔道密封。
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公开(公告)号:CN112038827B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202011063949.8
申请日:2020-09-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: H01R13/533 , H01R13/502 , H01R13/40 , H01R13/52 , H01R13/629 , H01R24/76 , H01R24/00
Abstract: 本发明公开了一种氩气氛围热室用可远程插拔操作密封电连接装置,本发明的电连接装置包括插头和插座,所述插座一端安装在设备的安装面板上,另一端与所述插头密封连接。本发明根据热室内特殊工作环境和机械手远程插拔操作的特殊需求进行设计,其性能可靠,远程操作效果良好;通过插头插座外壳特殊的夹持、导向、定位结构设计,实现了可靠的机械手远程插拔操作;通过玻璃体加环氧树脂密封体的分层设计,缩短了玻璃体的长度,降低了玻璃封接工艺难度;通过安装板及密封垫的特殊结构设计,实现了插合后每个插孔插针接触件对之间相互密封绝缘,确保在易电离气氛中不会发生辉光放电短路现象,电连接装置可正常工作。
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公开(公告)号:CN107609794A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710933643.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种技术成熟度评价信息处理装置,包括访问层、基础服务层、核心层、数据层和硬件层;基础服务层,用于技术成熟度评价流程控制和对评价流程产生的数据进行分析和处理,包括:评价全过程管理模块、技术信息管理模块、文件管理模块。本发明具有流程化的操作规范指南,高效的信息处理方式,标准化的报告模板输出等特性。该评价信息处理装置能够用于核动力及核电领域,还可广泛应用于航天航空、船舶、石化等高新技术产业领域。
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公开(公告)号:CN115798747B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211537049.1
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C13/02 , G21C13/036
Abstract: 本发明实施例提供一种适用于小堆的单体扩容中压电气贯穿件,包括:贯穿筒体,靠近贯穿筒体的一端的贯穿筒体外侧用于贯穿小堆的安全壳后与所述安全壳的内层连接;靠近贯穿筒体的另一端的贯穿筒体的筒体外侧用于从所述小堆的安全壳的外层上的贯穿孔中穿出;第一接线箱组件,用于位于所述小堆内并与贯穿筒体的一端连接;第二接线箱组件,用于位于小堆外并与贯穿筒体的另一端连接;中压导体,中压导体的两端分别从贯穿筒体内的两端穿出后分别连接第一接线箱组件和第二接线箱组件;以及接地导体。本发明实施例实现了适应小堆各工况下的温度及辐照条件并满足单体扩容的要求。
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公开(公告)号:CN114838867B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210394975.1
申请日:2022-04-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01L27/00
Abstract: 本发明公开了一种核级设备压力仪表在线校验装置及校验方法,包括:校验检测管路,与承压设备、待校验压力仪表分别连通;压力采集设备,用于采集校验检测管路内的气压状态;用于模数转换的数据转换模块;显示/输入模块,用于显示待校验压力仪表的校验结果和获取待校验压力仪表的标准工作数据;工控机,用于将采集到的数据、待校验压力仪表的标准工作数据、以及待校验压力仪表显示的压力数据进行比对,得出待校验压力仪表的校验结果。本发明结构简单,操作便捷,校验高效,实现核级设备压力仪表的免拆装在线校验,不仅可提高压力仪表的校验效率,还可实现压力仪表的无断续工作,从而有效降低核电厂及核设施等的运维成本。
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