一种基于热分析技术的高压电缆绝缘老化预测方法

    公开(公告)号:CN117368264A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311240599.1

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于热分析技术的高压电缆绝缘老化预测方法,属于电气绝缘技术领域,包括:获取检测样品并对其进行编号;通过热分析方法对检测样品进行热分析获取热焓变化值和熵变化值;基于热焓变化值、熵变化值及对应编号绘制热焓‑熵变化曲线;基于热焓‑熵变化曲线确定热焓变化和熵变化的位置信息,采集环境条件参数并与位置信息建立全寿命数据库;基于全寿命数据库预测高压电缆的绝缘老化程度;基于绝缘老化程度制定改善措施。本方案通过将检测样品的热焓变化、熵变化在热焓‑熵变化曲线上的位置信息与环境条件参数进行关联建立全寿命数据库对高压电缆的老化程度进行预测,显著提高了高压电缆绝缘老化预测的准确性。

    一种卧式拉力试验机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113884387A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111299035.6

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种卧式拉力试验机,包括电子加载系统、电液伺服加载系统、导轨组件、两组移动梁组件以及两组移动驾车组件,电子加载系统和电液伺服加载系统分别设置于导轨组件的两端,电子加载系统和移动梁组件之间、电液伺服加载系统和移动梁组件之间均设有移动驾车组件;导轨组件包括上导轨、位于上导轨正下方的下导轨以及若干个用于支承上导轨的、呈L型的悬挂梁,上导轨连接于悬挂梁的横梁的下端,上导轨与下导轨平行,且上导轨和下导轨均设有若干个连接孔;移动梁组件和移动驾车组件均可沿导轨组件的延伸方向滑动并可通过连接件与连接孔连接。设备空间不受导轨组件和移动梁组件的阻挡,检测人员可步入设备内部,简化了试验件的安装过程。

    一种钢芯铝绞线与耐张线夹压接有限元模拟方法

    公开(公告)号:CN113449398A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110781739.0

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种钢芯铝绞线与耐张线夹压接模拟方法,包括:S1,对待分析的钢芯铝绞线、固定钢芯的钢锚、外部待压接铝管、连接导线的引流夹和压接铝管的模具及钢芯铝绞线建立几何模型结构;S2,根据预设规则确定几何模型结构确定的压接工艺参数以及确定压接工艺方式;S3,将几何模型结构中的部件进行装配操作;S4,根据装配后的几何模型结构建立有限元模型结构;S5,进行载荷加载后提取出钢芯铝绞线在压接过后的应力/应变云数据;S6,进行实验验证,判定几何模型结构是否合格。通过按照实物压接的过程进行有限元建模,并在装配后进行压接过程计算,得到每一模压接时的钢芯铝绞线的应力/应变,得到更详实的变形数据,有利于改善压接工艺。

    一种SF6热降解协同CO2回收装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113262726A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110720463.5

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种SF6热降解协同CO2回收装置,包括顶部设有第一进料口和出料口、底部设有第二进料口的鼓泡床反应器;第一进料口连通于石灰石储罐;第二进料口连通于SF6供料管;出料口连通于快速床反应器的入口;快速床反应器的出口连接有旋风分离器;鼓泡床反应器呈罐状;快速床反应器呈细长管状;出料口的口径自鼓泡床反应器向快速床反应器收缩。该装置利用鼓泡床反应器及其进料方向保证了原料充分接触和高效反应,在较短的时间内以更少的石灰石满足SF6的降解需求,可降低成本、能耗并提高降解效率;还结合快速床反应器调整了鼓泡床反应器内物质的流向和流速,以便产物顺利进入旋风分离器实现分离,方便后续对各类产物回收处理。

    一种可调节同轴低电感水电阻
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117995500A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410095598.0

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种可调节同轴低电感水电阻,包括:固定电极、电缆、外筒、内筒、端盖、推杆、溶液、移动电极和引线;电缆的一端垂直锁紧在固定电极上;内筒同轴设置在外筒内,内筒的一端安装在固定电极上;端盖安装在外筒和内筒的另一端,固定电极、内筒、外筒和端盖之间形成密闭的筒状腔体;推杆与电缆平行,推杆穿过端盖并与端盖滑动连接;外筒、内筒、端盖和推杆的材质均为绝缘材质;溶液设置在筒状腔体内并与固定电极接触;移动电极与固定电极平行且浸入在溶液中,移动电极安装在推杆的端部;引线的一端与移动电极电连接,引线的另一端穿过端盖并锁紧在端盖上。提出一种可调节同轴低电感水电阻,可调节电阻大小,并可减小负载引入电感。

    一种高压直流电缆用绝缘材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117362823A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311267546.9

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种高压直流电缆用绝缘材料,同时涉及该材料的制备方法和制备基料,属于电缆绝缘材料技术领域。该材料包括通过抗氧剂改性的聚丙烯层;所述聚丙烯层中物理性均匀分布有呈独立分子态的抗氧剂小分子。该材料制备方法是熔融聚丙烯;再额外添加抗氧剂,充分共混完成后经挤出得到制备基料;利用现有高压直流电缆生产线,将得到的制备基料采用三层共挤工艺法挤出,得高压电缆用绝缘材料。该高压直流电缆绝缘材料内部的抗氧剂能够实现对高能电子的束缚与对自由基链式反应的抑制,从而提高聚丙烯绝缘材料的热稳定性能与击穿性能,利于应用。

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