中高压电力电缆敷设辅助装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119050901A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411269362.0

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 公开了中高压电力电缆敷设辅助装置,装置中,多个弹簧支撑柱支承于底座上,导向板固定于弹簧支撑柱上,多个动力输送辊筒两端固定于导向板上,动力输送辊筒设有用于传动的齿轮,电机设于导向板上,电机输出端的主动齿和动力输送辊筒的齿轮及链条构成链轮机构使得,电机通过链传动的方式给动力输送辊筒传递动力以同步转动带动电缆敷设,电池固定于底座,电池电连接电机以提供电源,控制器固定于导向板上,控制器连接且控制电机的转速与方向;剪式千斤顶支承于底座以在竖直方向上可升降,横梁可转动地连接剪式千斤顶上,伸缩杆件连接横梁,电缆爪手连接伸缩杆件以夹取电缆。

    一种电缆导体圆整度在线检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN118794368A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410825088.4

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明涉及海底电缆辅助设备技术领域,特别是涉及一种适用于海缆软接头的电缆导体圆整度在线检测装置及检测方法。本发明公开了一种电缆导体圆整度在线检测装置,包括支撑主体,支撑主体上设有对称布置的上半环形支撑件和下半环形支撑件,上半环形支撑件和下半环形支撑件合围后呈筒形,且上半环形支撑件和下半环形支撑件通过磁吸组件可拆卸连接;上半环形支撑件和下半环形支撑件的内侧均分别设有周向均布的多组滑轨,滑轨沿轴向设置,滑轨上设有与滑轨卡接的滑块,滑块连接有驱动组件,滑块上设有朝向轴线中心线的检测组件;支撑主体的底部连接有可调底座。本发明解决的技术问题是致力于开发一种测量更准确和高效的电缆导体圆整度在线检测装置及检测方法。

    一种高效高压电缆绝缘线芯脱气室及脱气方法

    公开(公告)号:CN117325490A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311423001.2

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明涉及电缆生产制造技术领域,特别是涉及一种高效高压电缆绝缘线芯脱气室及脱气方法。本发明公开了一种高效高压电缆绝缘线芯脱气室,包括位于底部的圆柱形脱气室,圆柱形脱气室的上方密封连接有锥形脱气室;圆柱形脱气室的内壁上设有若干螺旋上升的导流条。本发明所要解决的技术问题是致力于开发一种可以提高脱气效率的高效高压电缆绝缘线芯脱气室及脱气方法,同时气体汇集至传感器后排出,可以提高在线实时准确监测气体含量的精准度,准确预测脱气时间,减少生产周期和能源消耗,绿色环保,降低企业生产成本。

    阻水纱放线架
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110526029A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910825429.7

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种阻水纱放线架,包括架体及转动支座,所述转动支座轴向和径向定位、周向可自由转动地安装于架体上,所述转动支座用于固定安装阻水纱筒。由于阻水纱筒固定安装于转动支座上,转动支座轴向和径向定位地安装于架体上;由于转动支座的轴向和径向均被定位,阻水纱筒不能在转动支座的轴向和径向上窜动,进而避免了阻水纱筒窜动而引起纱线上阻水粉脱落的问题。并且放线的过程中,阻水纱筒会因为纱线受力而转动放线,如此能防止纱线以张紧状态经过导向轮或分线盘时,纱线上的阻水粉被刮落,从而使得进入电缆的纱线具有较多的阻水粉,以致阻水电缆具有较好地阻水效果。

    一种高温超导直流海底电缆

    公开(公告)号:CN106298062B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610700178.6

    申请日:2016-08-22

    CPC classification number: Y02E40/641

    Abstract: 本发明公开了一种高温超导直流海底电缆,包括圆形支撑管,圆形支撑管上设置有中心孔,圆形支撑管的外壁设置有相互对称的第一支耳和第二支耳;第一支耳与第二支耳呈螺旋状设置在圆形支撑管的外壁;第一支耳与第二支耳的节径比为10‑12倍;圆形支撑管的外侧设置有正极辅助导体和负极辅助导体,正极辅助导体与负极辅助导体通过第一支耳与第二支耳隔开;正极辅助导体上间隔设置有若干个正极超导体;负极辅助导体上间隔设置有若干个负极超导体。本发明一方面,完整回路不需要多次接头,降低了损耗、体积小、重量轻、加大了传输量,提高了效率;另一方面,阻力小;再一方面,有效的降低了成本。

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