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公开(公告)号:CN104833859B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510214558.4
申请日:2015-04-30
Applicant: 南京南瑞集团公司
IPC: G01R29/00
Abstract: 本发明公开提出了一种平板试样空间电荷分布压力波法测量装置,包括高压直流电源(1)、高压引线(2)、信号屏蔽盒(6)、限流电阻(7)、隔直电容(8)、同轴电缆(9)、试样屏蔽盒(11)、电极测量单元(100)、放大器(20)、数字示波器(21)、金属支柱(22)、高温干燥箱(24)、激光器(25);本发明能够准确测量电气绝缘材料中的空间电荷分布,有效消除外界干扰,并通过相应加热装置实现了不同温度下空间电荷测量,实现了直流高压下的平板试样绝缘材料中空间电荷分布测量;使用样品屏蔽盒放置电极系统,使用信号屏蔽盒放置高压引线等加压回路与隔直电容等测量回路,防止外界环境的电磁干扰。
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公开(公告)号:CN106451316A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611064300.1
申请日:2016-11-28
Applicant: 南京南瑞集团公司
IPC: H02G15/064
CPC classification number: H02G15/064
Abstract: 本发明公开了一种模注型柔性直流电缆软接头反应力锥结构设计方法,其特征是,包括如下步骤:步骤一:确定电缆导体的参数,计算直流电缆本体绝缘内外表面的温差;步骤二:计算直流电缆绝缘层中心点处电场强度;步骤三:计算直流电缆软接头反应力锥曲线方程;步骤四:得到反应力锥结构,从而得到具体的电缆软接头的结构。优点:避免了因电缆本体绝缘材料和模注绝缘材料的电阻率不匹配问题引起两者交界面处的场强积聚;同时考虑温度、电场因素对电阻率的影响,提出柔直电缆终端绝缘中的电场分布,为柔直电缆软接头设计提供理论基础;确保柔直电缆软接头部位电场均匀;满足整个柔直电缆系统对接头的电性能要求,保证柔直电缆系统的长期安全可靠。
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公开(公告)号:CN105679450A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610177281.7
申请日:2016-03-28
Applicant: 南京南瑞集团公司
CPC classification number: Y02A30/14 , H01B9/006 , H01B7/0225 , H01B7/14 , H01B7/2825 , H01B7/285 , H01B7/303
Abstract: 本发明公开了一种适用于交流海底电缆的节能降损大截面导体,包括从内到外依次呈同心圆分布的中心圆铜线层、第一漆包线隔离层、第一圆铜线层、第二漆包线隔离层、第二圆铜线层、第三漆包线隔离层和第三圆铜线层,通过漆包线和电缆用纤维绝缘纸、阻水带等将大截面电缆导体分割若干块面积相似的同心圆环,减少集肤效应,减少电阻的增加,能大幅度减少大截面交流海底电缆的运行损耗,降低线损,提高输电效率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103123826A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310094300.6
申请日:2013-03-22
Abstract: 本发明公开了一种高压和超高压柔性直流输电光纤复合挤出绝缘电力电缆,该电缆的中心为阻水导体,阻水导体外依次包覆有半导电绕包带、挤出内屏蔽层、挤出绝缘层、挤出外屏蔽层、第一缓冲阻水层、第二缓冲阻水层、金属套、非金属挤出外护套和挤出导电层;在缓冲阻水层之间放置有光纤。本发明的绝缘层使用添加空间电荷抑制剂的超净料且最大工作温度允许到90℃,克服了传统电缆绝缘料由于空间电荷积聚而导致的电场畸变甚至击穿;采用铜套从而避免使用沥青防腐,解决了生产和安装中的清洁环保问题,还克服了电化学腐蚀问题;并且通过在外护套上挤压导电层作为试验电极,防止了传统电缆外护套表面通过涂覆石墨导电层作为试验电极而造成的环境污染。
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公开(公告)号:CN106329455B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610763919.5
申请日:2016-08-30
Applicant: 南京南瑞集团公司
Abstract: 本发明提供一种预制式柔性直流电缆终端应力锥结构,包括增强绝缘层、应力锥半导电层和应力锥曲线,其中所述应力锥半导电层置于直流电缆本体绝缘层上,所述增强绝缘层置于所述应力锥半导电层上,所述应力锥曲线为所述应力锥半导电层的下边缘;在考虑温度、电场因素对电阻率影响的基础上,提出预制式柔直电缆终端绝缘中的电场分布,为柔直电缆连接件设计提供理论基础;提供了一种预制式柔直电缆终端增强绝缘层厚度计算方法,确保电缆绝缘层‑增强绝缘层界面电场在合理范围内;设计了合理的应力锥形状,解决了柔直电缆终端电位线集中现象,并确保整个应力锥电场均匀;满足整个柔直电缆系统对终端的电性能要求,保证柔直电缆系统的长期安全可靠。
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公开(公告)号:CN108089069A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810019530.9
申请日:2018-01-09
CPC classification number: G01R29/24 , G01R1/18 , G01R31/1218 , G01R31/1272
Abstract: 本发明公开了一种应用于直流超高压长电缆中空间电荷分布测量的组合式电磁信号屏蔽装置,包括缺少底面的上盒体(21)和缺少顶面的下盒体(22),上盒体(21)的左右端面开设有上半圆孔(211),下盒体(22)的左右端面开设有下半圆孔(221),上半圆孔(211)和下半圆孔(221)构成整个圆孔,上盒体(21)的顶面垂直贯穿连有波导管(213),波导管(213)的中心设置有激光孔,上盒体(21)的顶面设置有BNC孔(216)。本发明的一种应用于直流超高压长电缆中空间电荷分布测量的组合式电磁信号屏蔽装置,结构简单,操作方便,屏蔽电磁信号干扰的效果好,能够极大改善空间电荷的信噪比,更加精确地测出绝缘介质中的空间电荷分布,为理论研究和实践生产提供了可靠的技术基础。
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公开(公告)号:CN105676096B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610212408.4
申请日:2016-04-07
Applicant: 南京南瑞集团公司
IPC: G01R31/20
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸电缆绝缘片的环切取样装置及其方法,环切取样装置包括环切刀、滚轴、尾座顶针、顶轴,所述尾座顶针安装在切割机床上,所述尾座顶针用于固定待取样电缆线芯段的两端,所述尾座顶针、待取样电缆线芯段在一条直线上,所述尾座顶针带动待取样电缆线芯段逆时针方向旋转,所述环切刀位于待取样电缆线芯段的一侧,所述环切刀通过滚轴固定在切割机床上,用于待取样电缆线芯段取样大尺寸电缆绝缘片,顶轴用于固定电缆线芯段,并保证切出绝缘片质量。本发明能快速直接实现从电缆线芯的本体上直接切取厚度均匀的大尺寸绝缘片,有助于更进一步了解相关材料、结构、工艺以及性能相关内容,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107240458A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710514453.X
申请日:2017-06-29
Applicant: 南京南瑞集团公司 , 江苏亨通高压海缆有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种节能降耗导体的设计方法,包括:将普通单线经过绝缘处理后得到绝缘处理过的单线,然后将所述绝缘处理过的单线应用于普通单线圆形紧压导体结构中。通过上述方式,本发明一种节能降耗导体的设计方法,该设计方法制造的导体在不改变海缆型号的情况下,增加绝缘处理的单丝,减小了导体的交流电阻,进而减小了导体的电能损耗,提高了电缆传输容量。同时不影响用作海缆时的阻水效果及生产效率,还能极大的提高了用作陆缆时的生产效率及阻水效果。
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公开(公告)号:CN104833865B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201510216825.1
申请日:2015-04-30
Applicant: 南京南瑞集团公司
Abstract: 本发明公开一种防止电磁干扰的平板试样空间电荷分布测量装置,包括高压直流电源(1)、高压引线(2)、绝缘自粘带(3)、高压电阻(4)、第一波导管(5)、信号屏蔽盒(6)、限流电阻(7)、隔直电容(8)、同轴电缆(9)、第二波导管(10)、试样屏蔽盒(11)、金属支柱(22)、电极测量单元(100)、放大器(20)、数字示波器(21)、高温干燥箱(24)、激光器(25);本发明通过波导管将高压引线引入信号屏蔽盒,并通过波导管连接信号屏蔽盒和试样干燥箱,能够有效防止外界环境的电磁干扰,同时,高压引线中间阶段后连接高压电阻,能够将环境中的电磁干扰耦合到电路中,有效防止环境电磁干扰。
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公开(公告)号:CN104833867B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510217559.4
申请日:2015-04-30
Applicant: 南京南瑞集团公司
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开一种信号增强型压力波法模型电缆空间电荷测试系统,金属屏蔽箱(20)的箱壁上设置有光孔,所述光孔处设置脉冲激光器(21),所述在模型电缆(18)的外半导电屏蔽层表面涂抹信号增强剂(17);所述脉冲激光器(21)的发射光能够通过光孔照射在信号增强剂(17)上;本发明提供了PWP法模型电缆空间电荷测试系统的具体构造;通过在高压引线入口安装波导管、在引线中串联去干扰电阻、使用金属屏蔽箱等措施,能大大地降低外部干扰信号对空间电荷测试系统的影响,并显著提高系统信噪比。
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