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公开(公告)号:CN103278680A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310216371.9
申请日:2013-06-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R19/32
Abstract: 基于光纤光栅和磁致伸缩材料的可温度补偿的电流互感器及其电流检测方法,涉及一种互感器。第一矩形的环形铁芯和二矩形的环形铁芯均设置有气隙,第一磁致伸缩材料设置在第一矩形的环形铁芯的气隙内,第二磁致伸缩材料设置在第二矩形的环形铁芯的气隙内,第一传感探头粘贴在第一磁致伸缩材料上,第二传感探头粘贴在第二磁致伸缩材料上;电流检测方法:对第一偏置电流螺线管加偏置电流i1,对第二偏置电流螺线管加偏置电流i2;对待测电流螺线管加待测电流i3;得到第一传感探头的偏移量Δλ1和第二传感探头的偏移量Δλ2;根据Δλ1、Δλ2、中心波长λ0、弹光系数Pe、应变ε1随待测电流变化的斜率k和电场到磁场的转化效率α得到待测电流。本发明适用于测量电流值。
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公开(公告)号:CN103235389A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310158630.7
申请日:2013-05-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于光纤耦合的光纤旋转准直器及其机械轴和光轴同轴调试方法,本发明属于光纤传感领域。现有光纤准直器进行光轴与机械轴同轴调试时需要将平面反射镜固定在旋转设备上同时借助外部光源,导致了光轴与机械轴同轴自准直的方法调试难度大的问题。本发明在光纤准直器的激光出射方向设置一个平面反射镜,调节平面反射镜直到光功率计接收到光信号的功率最大,旋转机械旋转装置的活动部180度,调节平面反射镜直到光功率计接收到的激光信号功率最大,反向调节平面反射镜的方位角与俯仰角,至旋转准直器机械轴与平面反射镜垂直,然后调节旋转螺栓使光纤准直器的光轴与机械轴重合,完成机械轴和光轴同轴的调试。本发明适用于光纤通信领域。
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公开(公告)号:CN103177822A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201110458598.5
申请日:2011-12-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于气流的低压聚乙烯电缆辐照冷却装置。对于紫外交联设备,良好冷却效果的冷却系统是急需解决的问题。本发明的组成包括:控制柜(1),所述的控制柜控制一个交联辐照单元(2)或者两个以上串联在一起的交联辐照单元(2),所述的交联辐照单元包括壳体(3),壳体上具有出风口(4)通过排风管道(5)连接排风风机(6),电缆(7)由入缆口(8)进入壳体然后沿其轴线由出缆口(9)穿出,壳体沿周向均布一组整流箱(10),整流箱里面安装弧形反光罩(11),每个整流箱对应有进风口(12)通过进风管道(13)连接进风风机(14),反光罩里面装有紫外灯源(15),热电偶(16)穿过整流箱和反光罩并且头部靠近紫外灯源。本发明用于电缆紫外光交联辐照设备冷却。
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公开(公告)号:CN102276901B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110201657.0
申请日:2011-07-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种高压电缆超净可交联聚乙烯绝缘料的制备方法,它涉及一种可交联聚乙烯绝缘料的制备方法。它解决了现有可交联聚乙烯绝缘料的制备存在纯净度低,容易产生凝胶、预交联,产品质量稳定性差、生产效率低和成本高的问题。方法:方法:称取原料;将聚乙烯树脂和抗氧剂混炼均匀,得物料;物料过滤后,经造粒、脱水和干燥后与交联剂混合,得混有交联剂的粒料;进入吸收料仓均匀化,冷却后即完成。本发明生产过程中不产生凝胶和预交联,生产中不需停机清理,提高生产效率,降低成本;可交联聚乙烯绝缘料中杂质的数量和尺寸达到进口同类产品的水平,每千克电缆料中70~100μm杂质含量少于10个,不含有大于100μm的杂质,达到超净要求,且产品质量具有长期稳定性。
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公开(公告)号:CN102607691A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210078547.4
申请日:2012-03-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明为一种用于液体介质的本征型光纤法珀振动传感器及其使用方法,涉及光纤振动传感器领域。为了解决非本征光纤法珀振动传感器对检测信号有方向性的要求在多方向同时检测的应用环境受到限制的问题而设计,用于液体介质的本征型光纤法珀振动传感器包括本征型光纤法珀腔、硬聚氯乙烯制成的圆筒振子,本征型光纤法珀腔整体粘沿长度方向贴于圆筒振子的外圆周表面上;其使用方法为:第一步寻找静态工作点,第二步保持传感器工作在静态工作点,利用圆筒振子能够耦合来自各个方向的振动信号的性质,获得与外界动态振动信号同步变化的输出信号。用于液体介质的本征型光纤法珀振动传感器用于对液体介质中多方向的振动信号进行监测。
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公开(公告)号:CN102528979A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210019613.0
申请日:2012-01-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种新型紫外交联辐照用整流箱。已有整流箱工作过程中反光罩热胀变大,发生塑性变形,破坏了椭圆柱面型,反射光的方向发生改变,达不到聚焦效果,降低紫外光的利用率。本产品组成包括:反光罩(1),一组底座,一组压板(2),壳体(3),所述的反光罩通过压板压在底座上,所述的反光罩是半椭圆形反光壳体,所述的一对边缘底座(6)通过螺栓穿过反光罩两侧边缘底部的长圆孔与压板连接,所述的中间底座(5)通过螺栓穿过反光罩中间底部的圆孔与压板螺纹连接,所述的边缘底座充当所述的壳体的侧壁。本产品用于紫外交联辐照。
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公开(公告)号:CN1688092A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510009945.0
申请日:2005-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 带有有源滤波装置的变频器,它涉及的是变频器滤波技术领域。它可解决现有变频器在使用中产生有危害性的高频共模电压的问题。(Q1~Q3)、Q7、Q8的集电极接+Vcc端,(Q4~Q6)、Q9、Q10、C2的一端的发射极接-Vcc端,Q1的发射极与Q4的集电极接L1的首端,Q2的发射极与Q5的集电极接L2的首端,Q3的发射极与Q6的集电极接L3的首端,2的脚(1~10)分别接(Q1~Q10)的基极;Q7的发射极、Q9的集电极接L4的首端,Q8的发射极、Q10的集电极、R的一端接L5的末端,R、C1、C2的另一端、L4的末端接L5的首端,(L1~L3)的末端分别接3的三个电源输入端。本发明能抑制、滤除现有变频器在使用中产生的高频共模电压。
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公开(公告)号:CN118962357A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411188451.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提出了一种高压电缆软接头用H型结构耐压测试系统及使用方法,属于高压电缆软接头耐压测试领域。解决现有高压海缆软接头测试技术中接地端与高压端中间部位电场均匀性较差及测试过程中加压范围较大的问题。一种高压电缆软接头用H型结构耐压测试系统,包括:绝缘水箱,待检测电缆软接头设置在绝缘水箱内且两端分别从两侧侧向部穿出,待检测电缆软接头外壁包裹高压端半导电屏蔽带和设置在高压端半导电屏蔽带两侧的电缆外半导电屏蔽层;高压导杆,一端经凸起部插置于绝缘水箱内;高压端均压环,设置在高压端半导电屏蔽带两端;接地端均压环,设置在每个电缆外半导电屏蔽层位于绝缘水箱内一端。它主要用于高压电缆软接头测试。
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公开(公告)号:CN118707275A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410877296.9
申请日:2024-07-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/20
Abstract: 本发明公开了一种实验用绝缘融合界面等效模拟方法及制备装置,属于电力电缆绝缘设计制造领域。本发明解决了现有高压海缆软接头融合界面性能测试难度大、成本高,以及缺乏高效、经济、可靠的软接头界面模拟塑造方法及装置的问题。本发明提供了一种基于柱塞式高压毛细管流变仪的高压海缆软接头融合界面电气特性测试方法和使用装置,制备得到的试样可以模拟电缆软接头一次绝缘与恢复绝缘间的绝缘融合界面,大大降低了实验室用软接头试样制备周期,具有制备周期短、成本低等特点,为软接头界面电气性能测试提供了便利。本发明通过更换一次绝缘模具上模的圆台形状可塑造不同角度的锥面与带有一定弧度的锥面,适用于模拟各形状类型的电缆软接头。
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公开(公告)号:CN114085482B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111517548.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 浙江晨光电缆股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种紫外光交联低压乙丙橡胶绝缘材料及其制备方法,属于电工材料制备技术领域。本发明解决了现有电缆用低压乙丙橡胶绝缘材料交联加工生产效率低的问题。本发明的紫外光交联低压乙丙橡胶绝缘材料由三元乙丙橡胶、纳米二氧化硅、紫外光交联引发剂、多官能团交联剂和抗氧剂组成。上述原料在100‑120℃,转速50‑60r/min条件下混炼均匀,得到紫外光交联低压乙丙橡胶绝缘材料,在熔融状态下辐照交联,获得紫外光交联低压乙丙橡胶绝缘材料,该材料具有足够的力学性能、交联性能、电学性能和耐热老化性能,适于用低压乙丙橡胶绝缘电力电缆绝缘层材料,且采用紫外光交联工艺进行生产,提高生产效率的同时,降低了生产能耗。
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