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公开(公告)号:CN207967881U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201721930468.6
申请日:2017-12-30
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 青州市力王电力科技有限公司
IPC: H02G7/14
Abstract: 本实用新型公开了一种电力输送线路刚性防舞装置,具有杆塔(1),杆塔上具有塔杆(7),装配在杆塔上的绝缘子(2),其特征在于在塔杆和绝缘子之间具有一个间隔棒(3),该间隔棒的底部与塔杆固定连接,间隔棒的端部与绝缘子(2)的下部延长部固定连接。其优点是架空输电线路舞动时,可有效防止绝缘子舞动,实现缓冲能量、吸收能量、消耗能量的功能,最终达到抑制舞动的目的;其次,该间隔棒结构简单,安装方便,经济性能良好,特别适合限制绝缘子由于各种原因引起的舞动,适宜大规模推广使用。
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公开(公告)号:CN119400534A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202510007066.1
申请日:2025-01-03
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
Abstract: 本发明涉及盘形悬式绝缘子生产技术领域,具体涉及一种盘形悬式绝缘子用组装工装,包括底座、定位筒和定位机构,还包括悬臂,悬臂包括:套环,套环的中心设置有立柱,立柱竖直固定在底座上且偏离定位筒设置,套环转动连接在立柱上;水平杆,水平杆的一端固定在套环上,水平杆随着套环水平转动;夹紧组件,夹紧组件设置在水平杆远离于套环的一端,当水平杆处于定位筒的上方时,夹紧组件用于竖直夹着钢脚的圆柱部位,当水平杆与定位筒错开时,夹紧组件松开钢脚;定位插销,定位插销用于在水平杆转动至定位筒上方时对套环进行固定。本发明通过悬臂将钢脚固定在与绝缘体中心重合的位置使钢脚与绝缘体对中。
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公开(公告)号:CN113270236A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110816207.6
申请日:2021-07-20
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种盘形悬式复合绝缘子及其制造方法,盘形悬式复合绝缘子,包括钢脚,所述钢脚的上部的外侧依次设有圆柱头、芯盘以及铁帽,所述芯盘的下部连接有伞裙,其特征在于,所述圆柱头与芯盘为一体式结构。本发明的有益效果:解决了传统的通过水泥胶合剂将铁帽、钢脚胶装为一体,需要入水池养护,工艺繁琐,成品率低的问题,一次成型工艺简单,成品率高,重量轻,更好地保证了电网的安全运行。
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公开(公告)号:CN119181551B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411699398.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
IPC: H01B17/04 , H01B17/46 , H01B19/00 , H01B19/04 , H01B3/08 , H01B3/10 , H01B3/28 , H01B3/42 , C08L23/16 , C08L97/02 , C08L23/0853 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K9/02 , C08K9/04
Abstract: 本申请涉及绝缘子的技术领域,具体公开了一种复合绝缘子及其制备方法。一种复合绝缘子,包括:芯管,芯管内填充有聚丙烯发泡材料;端部法兰,端部法兰用于对芯管端部进行密封;伞裙,所述伞裙包裹套设于芯管表面;所述伞裙原料包括:三元乙丙橡胶30‑50份;纤维‑粉体粘合材料5‑8份;β‑丙氨酸溶液8‑10份;半碳化秸秆粉2‑5份;纳米二氧化硅0.1‑0.3份;纳米氧化铝0.1‑0.3份;硫化剂1‑3份和相容剂1‑3份。本申请的复合绝缘子通过将纤维‑粉体粘合材料、半碳化秸秆粉和纳米粒子引入至伞裙材料中,有效提高了伞裙的耐电晕性能,进而有利于提高复合绝缘子的寿命和工作可靠性。
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公开(公告)号:CN113270236B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110816207.6
申请日:2021-07-20
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种盘形悬式复合绝缘子及其制造方法,盘形悬式复合绝缘子,包括钢脚,所述钢脚的上部的外侧依次设有圆柱头、芯盘以及铁帽,所述芯盘的下部连接有伞裙,其特征在于,所述圆柱头与芯盘为一体式结构。本发明的有益效果:解决了传统的通过水泥胶合剂将铁帽、钢脚胶装为一体,需要入水池养护,工艺繁琐,成品率低的问题,一次成型工艺简单,成品率高,重量轻,更好地保证了电网的安全运行。
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公开(公告)号:CN119400534B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510007066.1
申请日:2025-01-03
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
Abstract: 本发明涉及盘形悬式绝缘子生产技术领域,具体涉及一种盘形悬式绝缘子用组装工装,包括底座、定位筒和定位机构,还包括悬臂,悬臂包括:套环,套环的中心设置有立柱,立柱竖直固定在底座上且偏离定位筒设置,套环转动连接在立柱上;水平杆,水平杆的一端固定在套环上,水平杆随着套环水平转动;夹紧组件,夹紧组件设置在水平杆远离于套环的一端,当水平杆处于定位筒的上方时,夹紧组件用于竖直夹着钢脚的圆柱部位,当水平杆与定位筒错开时,夹紧组件松开钢脚;定位插销,定位插销用于在水平杆转动至定位筒上方时对套环进行固定。本发明通过悬臂将钢脚固定在与绝缘体中心重合的位置使钢脚与绝缘体对中。
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公开(公告)号:CN119230218B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411756560.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
IPC: H01B19/00
Abstract: 本发明涉及绝缘子生产技术领域,具体公开了一种盘形悬式绝缘子成型加工设备及工艺,包括:架体,所述架体包括底座、工作台和升降座,所述工作台设在所述底座上,所述升降座位于所述工作台上方,且与所述底座滑动配合,所述工作台上设有下模,所述升降座上设有上模,所述工作台内设有加热装置,所述工作台上还设有切割组件,所述切割组件包括安装座、第一驱动机构、定位板、切刀和第二驱动机构,所述安装座滑动配合在所述工作台上,所述定位板与所述安装座之间设有弹性伸缩杆,所述切刀滑动配合在所述定位板上;本发明的盘形悬式绝缘子成型加工设备及工艺能够通过切割组件切除绝缘子的裙边,提高生产效率和安全性。
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公开(公告)号:CN110136900A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910383341.4
申请日:2019-05-01
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新结构的复合盘形绝缘子,具有铁帽,钢脚,芯体和芯体下部工作部以及硅橡胶伞裙,其特征在于铁帽,钢脚,复合材质芯体和其下部的芯体工作部以及硅橡胶伞裙为一次成型的复合材质芯体和硅橡胶伞裙的组合结构的复合盘形绝缘子。其优点是通过结构和工艺的改进,解决了复合绝缘子制作需要先将铁帽、钢脚以及绝缘子芯体胶装为一体,然后入水池或者其他介质中养护,工艺繁琐,成品率低的问题。通过对芯体结构、材料以及制造浇注工艺的改进,复合材料芯体强度高,重量轻,电气性能优越,且整体一次成型,提高了加工质量和品质,也不会出现传统瓷芯体出现零值,玻璃芯体出现自爆的问题,是目前比较理想的复合盘形绝缘子的更新换代产品。
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公开(公告)号:CN119230218A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411756560.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
IPC: H01B19/00
Abstract: 本发明涉及绝缘子生产技术领域,具体公开了一种盘形悬式绝缘子成型加工设备及工艺,包括:架体,所述架体包括底座、工作台和升降座,所述工作台设在所述底座上,所述升降座位于所述工作台上方,且与所述底座滑动配合,所述工作台上设有下模,所述升降座上设有上模,所述工作台内设有加热装置,所述工作台上还设有切割组件,所述切割组件包括安装座、第一驱动机构、定位板、切刀和第二驱动机构,所述安装座滑动配合在所述工作台上,所述定位板与所述安装座之间设有弹性伸缩杆,所述切刀滑动配合在所述定位板上;本发明的盘形悬式绝缘子成型加工设备及工艺能够通过切割组件切除绝缘子的裙边,提高生产效率和安全性。
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公开(公告)号:CN119181551A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411699398.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 青州市力王电力科技有限公司
IPC: H01B17/04 , H01B17/46 , H01B19/00 , H01B19/04 , H01B3/08 , H01B3/10 , H01B3/28 , H01B3/42 , C08L23/16 , C08L97/02 , C08L23/08 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K9/02 , C08K9/04
Abstract: 本申请涉及绝缘子的技术领域,具体公开了一种复合绝缘子及其制备方法。一种复合绝缘子,包括:芯管,芯管内填充有聚丙烯发泡材料;端部法兰,端部法兰用于对芯管端部进行密封;伞裙,所述伞裙包裹套设于芯管表面;所述伞裙原料包括:三元乙丙橡胶30‑50份;纤维‑粉体粘合材料5‑8份;β‑丙氨酸溶液8‑10份;半碳化秸秆粉2‑5份;纳米二氧化硅0.1‑0.3份;纳米氧化铝0.1‑0.3份;硫化剂1‑3份和相容剂1‑3份。本申请的复合绝缘子通过将纤维‑粉体粘合材料、半碳化秸秆粉和纳米粒子引入至伞裙材料中,有效提高了伞裙的耐电晕性能,进而有利于提高复合绝缘子的寿命和工作可靠性。
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