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公开(公告)号:CN107240458A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710514453.X
申请日:2017-06-29
Applicant: 南京南瑞集团公司 , 江苏亨通高压海缆有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种节能降耗导体的设计方法,包括:将普通单线经过绝缘处理后得到绝缘处理过的单线,然后将所述绝缘处理过的单线应用于普通单线圆形紧压导体结构中。通过上述方式,本发明一种节能降耗导体的设计方法,该设计方法制造的导体在不改变海缆型号的情况下,增加绝缘处理的单丝,减小了导体的交流电阻,进而减小了导体的电能损耗,提高了电缆传输容量。同时不影响用作海缆时的阻水效果及生产效率,还能极大的提高了用作陆缆时的生产效率及阻水效果。
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公开(公告)号:CN107611627B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710728638.0
申请日:2017-08-23
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
IPC: H01R4/20 , H01R43/048
Abstract: 本发明属于输电线路、电力电缆领域,特别涉及一种具有均流作用的压接式电缆导体接头及制备方法,每个分层绝缘导体由位于导体中央的第一圆柱体以及套设于第一圆柱体之外的中心镂空的第二圆柱体和第三圆柱体,分层绝缘导体从导体连接管的两端插入中空的导体连接管内;压接时,压接模具包围导体连接管的压接段的上下两侧,通过压接模具合模挤压电缆导体接头,导体连接管和分层绝缘导体发生微量形变。本发明降低具有分层绝缘式结构的大截面电缆导体在导体接头部位的交流电阻,克服大截面分层绝缘导体在应用时出现的导体与接头部位温度升高的问题。
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公开(公告)号:CN207116085U
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201720772952.4
申请日:2017-06-29
Applicant: 南京南瑞集团公司 , 江苏亨通高压海缆有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种海缆用节能降耗导体,包括:导体中心线和单线层,所述单线层以异型单线圆形紧压导体结构的方式围绕在所述导体中心线上;所述单线层由所述普通异型单线和所述绝缘处理过的单线组成,所述单线层总共六层,每层所述单线层由不同数量的所述普通异型单线和所述绝缘处理过的单线组成;从外而内的所述单线层依次采用所述普通异型单线和所述绝缘处理过的单线相互间隔的方式和全部采用所述绝缘处理过的单线的方式交替排列。通过上述方式,本实用新型一种海缆用节能降耗导体,该导体通过减小了导体的交流电阻,进而减小了导体的电能损耗,提高了电缆传输容量,同时不影响海缆导体本身结构的阻水效果和导体生产效率。
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公开(公告)号:CN107579356B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710727621.3
申请日:2017-08-23
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于输电线路、电力电缆领域,特别涉及一种具有均流作用的焊接式电缆导体接头及焊接方法,导体总层数为N层,内部M层导体焊接时用低电阻率的焊条A,中间O层导体焊接时用低电阻率的焊条A,外面N‑M‑O层导体焊接时用高电阻率的焊条B。本发明可以克服大截面分层绝缘导体在应用时出现的导体与接头部位温度升高的问题。在确保分层绝缘导体发挥其降低交流电阻的有效作用同时,改善了传统压接式电缆导体接头长期额定工况运行下存在的交流电阻偏大,温度偏高的现象,工艺简单,现场可操作性强,可减少大截面交流电力电缆的线路运行损耗,提高输电效率,起到良好的节能降耗作用。
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公开(公告)号:CN107611627A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710728638.0
申请日:2017-08-23
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
IPC: H01R4/20 , H01R43/048
Abstract: 本发明属于输电线路、电力电缆领域,特别涉及一种具有均流作用的压接式电缆导体接头及制备方法,每个分层绝缘导体由位于导体中央的第一圆柱体以及套设于第一圆柱体之外的中心镂空的第二圆柱体和第三圆柱体,分层绝缘导体从导体连接管的两端插入中空的导体连接管内;压接时,压接模具包围导体连接管的压接段的上下两侧,通过压接模具合模挤压电缆导体接头,导体连接管和分层绝缘导体发生微量形变。本发明降低具有分层绝缘式结构的大截面电缆导体在导体接头部位的交流电阻,克服大截面分层绝缘导体在应用时出现的导体与接头部位温度升高的问题。
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公开(公告)号:CN107579356A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710727621.3
申请日:2017-08-23
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于输电线路、电力电缆领域,特别涉及一种具有均流作用的焊接式电缆导体接头及焊接方法,导体总层数为N层,内部M层导体焊接时用低电阻率的焊条A,中间O层导体焊接时用低电阻率的焊条A,外面N-M-O层导体焊接时用高电阻率的焊条B。本发明可以克服大截面分层绝缘导体在应用时出现的导体与接头部位温度升高的问题。在确保分层绝缘导体发挥其降低交流电阻的有效作用同时,改善了传统压接式电缆导体接头长期额定工况运行下存在的交流电阻偏大,温度偏高的现象,工艺简单,现场可操作性强,可减少大截面交流电力电缆的线路运行损耗,提高输电效率,起到良好的节能降耗作用。
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公开(公告)号:CN207353484U
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201721058357.0
申请日:2017-08-23
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
IPC: H01R4/20 , H01R43/048
Abstract: 本实用新型属于输电线路、电力电缆领域,特别涉及一种具有均流作用的压接式电缆导体接头,每个分层绝缘导体由位于导体中央的第一圆柱体以及套设于第一圆柱体之外的中心镂空的第二圆柱体和第三圆柱体,分层绝缘导体从导体连接管的两端插入中空的导体连接管内;压接时,压接模具包围导体连接管的压接段的上下两侧,通过压接模具合模挤压电缆导体接头,导体连接管和分层绝缘导体发生微量形变。本实用新型降低具有分层绝缘式结构的大截面电缆导体在导体接头部位的交流电阻,克服大截面分层绝缘导体在应用时出现的导体与接头部位温度升高的问题。
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公开(公告)号:CN107782933A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711165515.7
申请日:2017-11-21
Applicant: 江苏亨通高压海缆有限公司 , 南京南瑞集团公司
IPC: G01R1/18
CPC classification number: G01R1/18
Abstract: 本发明公开了一种高压试验大厅电场屏蔽帘,包括:一安装载体,所述安装载体安装在天花板上,所述安装载体下端安装有悬挂支撑;一柔性卷筒,所述柔性卷筒安装在所述悬挂支撑上,所述柔性卷筒内安装有卷轴,所述卷轴上缠绕有一屏蔽软帘;一动力机构,所述动力机构安装在所述安装载体上,所述动力机构与所述卷轴相连接;两定位结构,两所述定位结构以上下平行的位置关系位于所述卷轴下端;一大厅地坪,所述大厅地坪位于所述卷轴下端。通过上述方式,本发明一种高压试验大厅屏蔽帘,该屏蔽帘解决了试验大厅交流试验区与直流试验区屏蔽效果问题,明显降低了交流试验区与直流试验区同时做试验时,一区域对另一区域的影响。
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公开(公告)号:CN107573574B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710800748.3
申请日:2017-09-07
Abstract: 本发明公开了一种±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料及其制备方法,其中电缆屏蔽材料按照质量份数包括以下组份:聚烯烃类基础树脂70‑87份,超导炭黑9‑20份,交联剂1.0‑2.0份,润滑剂1‑5份,抗氧剂1‑10份;本发明提供的±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料符合GB/T 22078.2标准中关于500kV交联聚乙烯绝缘电缆半导电屏蔽料的性能要求,而且对进口商用±525kV直流电缆绝缘料空间电荷的注入与积累具有较好的抑制作用。此外,由于超净超导炭黑的加入,较常规交流电缆屏蔽料的炭黑结构高,表观粒子尺寸小,添加比例低,断裂伸长率和热延伸数值较大,屏蔽材料中离子含量更低,减少离子迁移进入绝缘材料的几率,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN107573574A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710800748.3
申请日:2017-09-07
Abstract: 本发明公开了一种±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料及其制备方法,其中电缆屏蔽材料按照质量份数包括以下组份:聚烯烃类基础树脂70-87份,超导炭黑9-20份,交联剂1.0-2.0份,润滑剂1-5份,抗氧剂1-10份;本发明提供的±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料符合GB/T 22078.2标准中关于500kV交联聚乙烯绝缘电缆半导电屏蔽料的性能要求,而且对进口商用±525kV直流电缆绝缘料空间电荷的注入与积累具有较好的抑制作用。此外,由于超净超导炭黑的加入,较常规交流电缆屏蔽料的炭黑结构高,表观粒子尺寸小,添加比例低,断裂伸长率和热延伸数值较大,屏蔽材料中离子含量更低,减少离子迁移进入绝缘材料的几率,可靠性更高。
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