一种基于压阻薄膜的电缆中间接头安装界面压力测量方法

    公开(公告)号:CN108534925A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810261802.6

    申请日:2018-03-28

    CPC classification number: G01L1/18 G01L5/008

    Abstract: 本发明公开了一种基于压阻薄膜的电缆中间接头安装界面压力测量方法,步骤包括:(1)在电缆中间接头结构上选取多个截面,每个截面上选取压阻薄膜传感器的放置点;(2)确定引线位置,引线方向沿着电缆方向,与传感器的轴向平行;对传感器放置点、引线线路做标记;(3)对传感器放置点的截面进行打磨;(4)沿着已画好的线路开挖一条沟槽;(5)将传感器与引线相连接,对传感器进行粘贴,粘贴完成后涂上一层硅脂;(6)将引线沿着沟槽放置,连接到信号放大器;(7)对沟槽中未被填满的地方进行填补;(8)对电缆绝缘表面进行擦拭,擦拭结束后开始测量。本发明建立在实际的电缆结构上,能够应用于实际的电缆中间接头安装界面的压力测量中。

    一种动态确定高压电缆暂态热路中绝缘最佳分层数的方法

    公开(公告)号:CN108388700A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810084637.1

    申请日:2018-01-29

    Inventor: 刘刚 韩卓展

    Abstract: 本发明公开了一种动态确定高压电缆暂态热路中绝缘最佳分层数的方法,包括以下步骤:S1、选择所需高压电缆;S2、构建电缆本体暂态热路模型及对应的数学模型;S3、确定模型中各参数;S4、根据S1中的数学模型编辑计算程序;S5、导入各模型参数,计算某一时刻不同分层数下导体的温度值,求解导体温度随分层数的变化率,当变化率达到设定的变化率下限,此时分层数为最佳分层数;S6、以S5中计算结果为基础,确定下一时刻的绝缘层最佳分层数;S7、重复S5、S6,即可得到高压电缆暂态热路中绝缘层实时最佳分层数。本发明方法能得到更优化的暂态热路模型,并且使模型具有实时修正特性,为电缆载流量的准确计算打下重要基础。

    一种基于交联电缆切片机的切片改进方法

    公开(公告)号:CN108362515B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810084036.0

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于交联电缆切片机的切片改进方法,包括以下步骤:选择要切片的交联聚乙烯电缆,将其在切片机上平稳地固定好;先在一边进行切片,再转换一定角度,使电缆绝缘层呈现出梯形形状;在电缆梯形绝缘层顶端根据切片机量尺进行切片。本发明方法通过减少切片机刀片与交联聚乙烯绝缘层的接触长度从而避免刀片因在切割过程中受力过大而发生上翘或电缆因夹不紧发生的拱起现象从而降低精度的问题,此方法还有效地减少试样对刀片的损害。

    一种基于T型热电偶的表面温度优化测量方法

    公开(公告)号:CN108398194A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810078964.6

    申请日:2018-01-26

    CPC classification number: G01K7/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于T型热电偶的表面温度优化测量方法,包括以下步骤:在需要测量高温的圆柱形电缆表面的温度时,采用T型热电偶紧贴于其表面,然后在T型热电偶触头处覆盖银硅脂,且银硅脂覆盖层内部无气隙,T型热电偶触头无外露;再用PVC带将T型热电偶引线及触头扎紧;最后,将T型热电偶的另一端接至温度读取装置,读取表面测量温度。本发明的方法测量表面温度比往常的将T型热电偶直接放置于表面,然后包扎PVC带测得更高且更准确的表面温度,削弱外界因素(比如风速)对表面温度测量的影响。

    测量高压电缆中间接头轴向温度分布的热电偶布置方法

    公开(公告)号:CN108344519A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810084630.X

    申请日:2018-01-29

    CPC classification number: G01K7/02 G01K1/14 G01K1/143 G01K3/04

    Abstract: 本发明公开了一种测量高压电缆中间接头轴向温度分布的热电偶布置方法,针对电缆本体与中间接头接触界面不同位置温度分布的轴向差异,为研究其轴向温度变化规律而设置的定点热电偶布置方法。从热电偶布置具体位置选择与确定、测温点数量确定、引线布置、钻孔深度的判断、热电偶的具体布置等多方面入手,全方位测量电缆中间接头部位各处的温度分布,并以重复实验取平均的方式减小偶然误差和固有误差,为研究中间接头温度分布与载流量、界面压力的关系奠定重要的实验基础。

    一种基于电脉冲的安全防护检测方法和装置

    公开(公告)号:CN105067964B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510472707.7

    申请日:2015-08-04

    Inventor: 刘刚 韩卓展

    Abstract: 本发明公开了一种基于电脉冲的安全防护检测方法和装置,该方法步骤为:在事故多发地带安装防护网线路,在防护网线路一端接入一个脉冲发生器和一个脉冲接收器,脉冲发生器按设定的频率往防护网线路输入一脉冲波;脉冲波在线路末端或故障点处被反射,脉冲接收器接收上述反射波,并将反射波送入计算机,反射波信号中包括线路中反射回来的波电流和波电压的变化以及接收信号时间差;计算机根据上述信息得到故障发生的位置和类型。本发明中如果有人触碰到防护网线路,那么在这一处的波阻抗就会发生突变,同时反射回来的波形被接收器接收,通过计算机的快速处理可分析出发生事故的位置及类型,监控人员可根据指示去采取相应措施,避免安全事故的发生。

    一种基于电脉冲的安全防护检测方法和装置

    公开(公告)号:CN105067964A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510472707.7

    申请日:2015-08-04

    Inventor: 刘刚 韩卓展

    Abstract: 本发明公开了一种基于电脉冲的安全防护检测方法和装置,该方法步骤为:在事故多发地带安装防护网线路,在防护网线路一端接入一个脉冲发生器和一个脉冲接收器,脉冲发生器按设定的频率往防护网线路输入一脉冲波;脉冲波在线路末端或故障点处被反射,脉冲接收器接收上述反射波,并将反射波送入计算机,反射波信号中包括线路中反射回来的波电流和波电压的变化以及接收信号时间差;计算机根据上述信息得到故障发生的位置和类型。本发明中如果有人触碰到防护网线路,那么在这一处的波阻抗就会发生突变,同时反射回来的波形被接收器接收,通过计算机的快速处理可分析出发生事故的位置及类型,监控人员可根据指示去采取相应措施,避免安全事故的发生。

    测量高压电缆中间接头轴向温度分布的热电偶布置方法

    公开(公告)号:CN108344519B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810084630.X

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种测量高压电缆中间接头轴向温度分布的热电偶布置方法,针对电缆本体与中间接头接触界面不同位置温度分布的轴向差异,为研究其轴向温度变化规律而设置的定点热电偶布置方法。从热电偶布置具体位置选择与确定、测温点数量确定、引线布置、钻孔深度的判断、热电偶的具体布置等多方面入手,全方位测量电缆中间接头部位各处的温度分布,并以重复实验取平均的方式减小偶然误差和固有误差,为研究中间接头温度分布与载流量、界面压力的关系奠定重要的实验基础。

    一种用于实验测量电缆本体温升的热电偶优化布置方法

    公开(公告)号:CN108414100A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810154523.X

    申请日:2018-02-23

    Inventor: 刘刚 韩卓展

    CPC classification number: G01K1/14 G01K7/02

    Abstract: 本发明公开了一种用于实验测量电缆本体温升的热电偶优化布置方法,该方法是根据电缆本体温升实验测量的需要,为提高其测量精度而提出的热电偶优化布置方法。该方法包括以下步骤:S1、打孔电缆段及打孔具体位置的选择;S2、打孔钻入方式的确定;S3、钻孔深度的判断;S4、热电偶的具体布置。其中,热电偶的布置考虑多方面因素,以减少有损测量对电缆本身传热的影响,从而测得更接近无损情况的所需点温升结果,以期为后续研究提供可靠测量数据。

    基于MEMS压力传感器的电缆中间接头界面压力测量方法

    公开(公告)号:CN108387330A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810083417.7

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于MEMS压力传感器的电缆中间接头界面压力测量方法,按照中间接头安装技术剖切电缆后,在待测压力位置挖坑,从该位置一端剖切小沟槽至中间接头外缘,在坑中预埋MEMS压阻式压力传感器,并在上面压紧小铜片,将传感器的引出导线通过小沟槽引出,连接至外部处理设备。通过这种方法,可以实际测量出电缆中间接头的界面压力,为研究电缆中间接头性质与界面压力的关系提供技术支持。

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