一种电缆护套管密度测量方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119985214A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510120170.1

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种电缆护套管密度测量方法,包括以下步骤:步骤1:首先使用一个带铁楔块的探头作为管道密度测量信号的生成工具,使用直探头作为管道声速测量信号的生成工具;步骤2:用游标卡尺对管道厚度进行测量,记录管道厚度;步骤3:进行管道声速的测量;步骤4:进行水中增益测量;步骤5:进行管道密度的测量;步骤6:分析上述数据,得到管道的密度#imgabs0#。本发明通过对超声波在铁楔块内的多次反射回波信号进行快速傅里叶变换,提取各回波信号中心频率的幅值,并在对数坐标下进行数据拟合,通过拟合曲线的斜率结合多次反射理论,可以求得管道的声阻抗,从而得到管道的初步计算密度,随后,结合管道的声速、厚度等参数,利用多元二次模型进行进一步精确计算,最终得出管道的密度。

    一种带电检测电气设备外绝缘配置参数测量方法

    公开(公告)号:CN105571496A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610021068.7

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种带电检测电气设备外绝缘配置参数测量方法,该方法包括以下步骤:(1)信号调制器产生频率信号驱动激光发射器发射稳定波长激光束;(2)激光束通过处理产生窄带扫描单色激光线,对被检测设备进行扫描投射;(3)获取被检测设备反射的窄带扫描单色激光线;(4)获取的图像信息经过处理模块处理得到被检测设备的三维图像,根据三维图像计算出被测电气设备的外绝缘配置特征参数;(5)激光接收及测相单元接收激光线,获取被测设备物体表面激光线上基准点云数据,对其计算结果数据进行修正。本发明采用稳定波长的单色激光线对被检测设备进行扫描,抑制背景其它波段的信息,提高获得被测设备图像相关信息的准确性。

    非接触式检测输电线路导线微风振动动弯应变装置及方法

    公开(公告)号:CN117906520A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311869564.4

    申请日:2023-12-29

    Inventor: 李卓凡 刘宏江

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式检测输电线路导线微风振动动弯应变装置,包括激光发射器,所述激光发射器发射的一束激光经过第一分束镜分为参考激光和测量激光,测量激光通过第一三棱镜进入到第二分束镜,第一测量激光通过第一路测量激光装置照射到被测目标导线A点表面,测量激光反射后通过接收装置进入采集器中;第二测量激光通过第二路测量激光装置照射到被测目标导线A点表面,测量激光反射后通过第一接收装置进入采集器中;第一参考激光通过第一路参考激光装置进入到采集器中。本发明采用双激光平行,利用激光多普勒测振原理远距离进行非接触测量线路导线微风振动,获取导线两点间相对振动位移,计算得到其动弯应变状态。

    一种提升绝缘子等值灰密检测能力的装置及方法

    公开(公告)号:CN114778370A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210327453.X

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供了一种提升绝缘子等值灰密检测能力的装置及方法,属于电力系统现场污秽等级检测技术领域。一种提升绝缘子等值灰密检测能力的装置,可以对被测液体自动进行过滤,实现固体颗粒与流体分离的目的,过滤时间短工作效率高,可以解决电力系统大量检测问题。一种提升绝缘子等值灰密检测能力的方法,基于不同的物体分子有不同的体积和密度在离心力作用下只需较短的时间即能获得大于重力,获取到快速沉降的效果,漏斗型离心杯注入待测污液,当离心机提供旋转的离心力远远大于重力,被测污液在离心力的作用溶液中液体通筛网析出到内胆中,不溶物被隔离沉淀吸附到筛网内部定量滤纸上,实现数分钟内快速检测等值附灰密度。

    一种便携式GIS设备X射线现场检测装置

    公开(公告)号:CN114720491A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210404216.9

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种便携式GIS设备X射线现场检测装置,包含探测器、X射线源、钳形机构和传动机构,钳形机构包括探测器导轨臂、X射线源导轨臂和支撑横梁,探测器导轨臂和X射线源导轨臂分别与支撑横梁的两端连接;探测器安装在探测器导轨臂上,X射线源安装X射线源导轨臂上,探测器和X射线源围绕被检测GIS筒外壁相对称移动,X射线透过被检测GIS被探测器接收。本发明通过采用钳型机构,在被检测GIS设备一侧导轨臂通过探测器连接臂连结和固定探测器,在被检测GIS设备另一侧导轨臂通过X射线源连接臂连结和固定X射线源,可以提高检测效率,不仅便于携带,并且还能多角度、多方位的检测,大大提高X射线检测效率,提升电网GIS设备运行可靠性。

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