更新日期: 2025-04-14

基于非接觸供電的礦井高壓電纜接頭溫度遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究

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基于非接觸供電的礦井高壓電纜接頭溫度遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究 4.8

文章介紹了一個礦井高壓電纜接頭溫度測控系統(tǒng),該系統(tǒng)利用非接觸供電技術為監(jiān)測終端供電,以GSM作為數(shù)據(jù)傳輸鏈路,用LabVIEW開發(fā)系統(tǒng)軟件平臺,設計溫度調(diào)理電路和溫度控制電路。實現(xiàn)了電纜接頭溫度數(shù)據(jù)的采集與處理、溫度曲線顯示、數(shù)據(jù)分析與保存、溫度范圍控制、溫度超限報警等多種功能,極大增強了電纜接頭的溫度控制能力,提高了電纜接頭的使用壽命。

礦井高壓電纜接頭溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)的研究 礦井高壓電纜接頭溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)的研究 礦井高壓電纜接頭溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)的研究

礦井高壓電纜接頭溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)的研究

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針對目前煤礦井下高壓電纜接頭運行可靠性差、故障發(fā)生率高的問題,提出了一種礦井高壓電纜接頭溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)的設計方案,給出了系統(tǒng)整體結構,詳細介紹了系統(tǒng)硬件及軟件的設計。實驗結果表明,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠性高,各項指標滿足國家煤炭行業(yè)標準和實際運行要求,具有一定的實用價值。

KV高壓電纜接頭制作

KV高壓電纜接頭制作

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KV高壓電纜接頭制作

KV高壓電纜接頭制作

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KV高壓電纜接頭制作 4.6

KV高壓電纜接頭制作

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完善高壓電纜接頭施工 完善高壓電纜接頭施工 完善高壓電纜接頭施工

完善高壓電纜接頭施工

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完善高壓電纜接頭施工 4.4

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非接觸供電的礦井高壓電纜接頭溫度遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究熱門文檔

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高壓電纜接頭論文:高壓電纜接頭局部放電檢測方法

高壓電纜接頭論文:高壓電纜接頭局部放電檢測方法

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高壓電纜接頭論文:高壓電纜接頭局部放電檢測方法 4.4

高壓電纜接頭論文:高壓電纜接頭局部放電檢測方法 【中文摘要】高壓電纜是電力系統(tǒng)重要組成部分之一,對其進行 局部放電在線檢測是保障電力電纜可靠運行的重要手段,具有非常重 要的意義。本文在對高壓電纜接頭局部放電檢測的研究中,首先對電 力電纜的線路模型研究,確定了能夠表征脈沖信號的參數(shù)。進而通過 建立電力電纜模型,對局部放電信號在高壓電纜中的傳播特性進行了 仿真研究,得到局部放電脈沖信號在電力電纜中的傳播規(guī)律。然后, 本文設計并研制了針對高壓電纜接頭局部放電特點的寬頻帶電流傳 感器,確定了最優(yōu)的參數(shù),使電流傳感器具有較寬的工作頻帶和良好 的幅頻特性,并對所研制的寬頻帶電流傳感器進行了標定測試和現(xiàn)場 的安裝。接下來本文對超聲波檢測局部放電技術進行了研究。通過對 超聲波檢測局部放電原理的研究,選擇適合測量高壓電纜局部放電的 超聲波檢測系統(tǒng)。最后,針對造成電力電纜絕緣故障的主

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高壓電纜接頭界面壓力測試研究 高壓電纜接頭界面壓力測試研究 高壓電纜接頭界面壓力測試研究

高壓電纜接頭界面壓力測試研究

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高壓電纜接頭界面壓力測試研究 4.4

為準確測量高壓電纜接頭的界面壓力以保障接頭電氣性能良好,設計了橡膠件界面壓力測試裝置,它采用一個與電纜外徑相同的鋁質(zhì)薄壁管,在內(nèi)部粘貼應變片,用電測法測量橡膠件施加載荷時內(nèi)殼壁的應變量,再利用有限元分析獲得外壁界面壓力值。結果表明,設計的測試裝置可操作性良好,測試精度滿足要求。

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10KV高壓電纜接頭

10KV高壓電纜接頭

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10KV高壓電纜接頭 4.3

萬聯(lián)電力專業(yè)生產(chǎn)歐式前接頭13806607695陳經(jīng)理0577-62969066 歐式前接頭 應用 通過630a預制式電纜前接頭,可實現(xiàn)單相或三相電纜與開關柜、變壓器、電纜分接箱等其 他電氣設備的連接。 適用于戶內(nèi)或戶外安裝。 系統(tǒng)工作電壓:15kv。 持續(xù)額定電流:630a。 實現(xiàn)多路安裝或提供過電壓保護。 電纜特性: 擠包絕緣電力電纜(xlpe,epr等) 電纜導體截面:25~500mm2 電纜導體類型:銅芯或鋁芯 歐式前接頭特性 與適合的套管配合時,可提供全屏蔽和全密封可分離連接 可長期在水下或其它惡劣環(huán)境下使用 10kv高壓電纜接頭無最小相間距離要求 10kv高壓電纜接頭可以水平、垂直或任意角度安裝 10kv高壓電纜接頭可帶電觸摸,對人畜安全 10kv高壓電纜接頭可選配帶電容測試點 一、歐式前接頭特點 采用預制熱(冷)縮技術; 進口橡膠,高抗撕阻燃配方,防

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10KV高壓電纜接頭制作

10KV高壓電纜接頭制作

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10KV高壓電纜接頭制作 4.5

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10KV高壓電纜接頭制作 (2)

10KV高壓電纜接頭制作 (2)

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10KV高壓電纜接頭制作 (2) 4.8

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非接觸供電的礦井高壓電纜接頭溫度遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究精華文檔

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高壓電纜接頭除潮工藝探討 高壓電纜接頭除潮工藝探討 高壓電纜接頭除潮工藝探討

高壓電纜接頭除潮工藝探討

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高壓電纜接頭除潮工藝探討 4.8

文章分析了110~220kv輸電電纜線路中,因中間絕緣接頭進潮引起單芯電纜金屬護套環(huán)流過大的原因及危害,介紹了接頭除潮工藝流程及應用,論證了接頭除潮工藝解決因進潮引起高壓單芯電纜金屬護套接地環(huán)流問題的可行性。

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10KV高壓電纜接頭制作 (3)

10KV高壓電纜接頭制作 (3)

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10KV高壓電纜接頭制作 (3) 4.3

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10KV高壓電纜接頭制作

10KV高壓電纜接頭制作

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10KV高壓電纜接頭制作 4.7

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10KV高壓電纜接頭制作 (2)

10KV高壓電纜接頭制作 (2)

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10KV高壓電纜接頭制作 (2) 4.6

頁眉內(nèi)容 精心整理 高壓電纜中間接頭制作 本次接頭制作選用jsy10/3.270-120mm熱縮套件,浙江紅光金具電器有限公司生產(chǎn)。 1,切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心 線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。 2,芯線處理(本次制作選用熱縮套件為浙江紅光金具電器有限公司的jsy10/3.270-120mm) 將熱縮套件中一長一短兩根直徑最大的黑色塑料管分別套入兩段電纜,然后處理線芯 3,鉛筆頭特寫 鉛筆頭處理用來分散電場分布應力。 4,清潔半導層 用附帶的清洗劑清潔芯線(注意整個過程操作者要保持手的干凈) 5,包纏應力疏散膠并套入應力控制管(圖中黑色短管) 6,烘烤應力控制管 右側為烘好的應力管 7,在長端尾部套入屏蔽銅網(wǎng)。 8,在長端依次套入絕緣材料,短端套入內(nèi)半導電管; 在長端按圖所示,依次套入(1,內(nèi)層紅色

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煤礦高壓電纜接頭實時溫度監(jiān)控系統(tǒng)設計 煤礦高壓電纜接頭實時溫度監(jiān)控系統(tǒng)設計 煤礦高壓電纜接頭實時溫度監(jiān)控系統(tǒng)設計

煤礦高壓電纜接頭實時溫度監(jiān)控系統(tǒng)設計

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煤礦高壓電纜接頭實時溫度監(jiān)控系統(tǒng)設計 4.6

由于制作工藝及環(huán)境等因素導致電纜接頭故障而引發(fā)的事故頻繁發(fā)生,因此,有效設計高壓電纜接頭監(jiān)控系統(tǒng)保證安全生產(chǎn)有著重要意義。系統(tǒng)采用單總線技術利用溫度傳感器ds18b20實現(xiàn)信號采集,借助nrf401無線收發(fā)芯片進行信號無線通信,選用單片機at89c52作為核心控制器進行信號處理,通過usb適配器pdiusbd12將上位pc機與控制系統(tǒng)連接,實現(xiàn)了分布式煤礦高壓電纜接頭遠程實時溫度監(jiān)控系統(tǒng)設計。對系統(tǒng)部分硬件及軟件設計進行了詳細介紹。通過試驗測試,系統(tǒng)通信準確率高,測溫誤差低于±0.6℃,較好地滿足了設計要求,避免了傳統(tǒng)電纜有線方式敷設帶來的安裝維護及改建的不便。

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非接觸供電的礦井高壓電纜接頭溫度遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究最新文檔

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高壓電纜接頭型號

高壓電纜接頭型號

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高壓電纜接頭型號 4.7

ag型電纜防水接頭st型電纜防水接頭  mga型電纜防水接頭mgb型電纜防水接頭 mga型電纜接頭pga型德制電纜接頭pgb&nbg&ggb型電纜接頭 srp單孔電纜接頭橡膠塞棒 srp-l多用電纜接頭橡膠塞 h型耐高低溫電纜接頭 日成尼龍電纜防水接頭nyloncablegland mgb-sr耐扭外迫式電纜接頭 mge型直角電纜接頭 mga-h型多孔電纜防水接頭p型平頭電纜防水接頭sr型耐扭外迫式電纜防水接頭 rccn日成電纜防水接頭平面圖 waterproofcableglanddrawing 日成尼龍電纜接頭應用于機器設備安裝,檢 測設備和校準設備安裝,工程安裝和其他應 用領域。 rccnnyloncableglandsar

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高壓電纜接頭局部放電檢測方法研究 高壓電纜接頭局部放電檢測方法研究 高壓電纜接頭局部放電檢測方法研究

高壓電纜接頭局部放電檢測方法研究

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高壓電纜接頭局部放電檢測方法研究 4.4

開發(fā)了一套基于羅氏線圈電流傳感器的高壓電纜接頭局部放電帶電檢測系統(tǒng)。首先實驗研究了羅氏線圈電流傳感器鐵芯材料、磁導率、積分電阻以及線圈匝數(shù)對其幅頻特性的影響,然后利用該傳感器對三種典型的局部放電模型進行了檢測,驗證了其有效性,最后開發(fā)了相應的數(shù)據(jù)采集及軟件系統(tǒng),實現(xiàn)了高壓電纜接頭局部放電的帶電檢測。

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高壓電纜接頭局部放電檢測方法

高壓電纜接頭局部放電檢測方法

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高壓電纜接頭局部放電檢測方法 4.6

高壓電纜接頭局部放電檢測方法

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基于ZigBee無線傳感網(wǎng)的高壓電纜接頭溫度監(jiān)測系統(tǒng) 基于ZigBee無線傳感網(wǎng)的高壓電纜接頭溫度監(jiān)測系統(tǒng) 基于ZigBee無線傳感網(wǎng)的高壓電纜接頭溫度監(jiān)測系統(tǒng)

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基于ZigBee無線傳感網(wǎng)的高壓電纜接頭溫度監(jiān)測系統(tǒng) 4.5

在城市配電自動化系統(tǒng)中,開關站、配電站等站內(nèi)10kv電纜接頭溫度難以得到實時有效的監(jiān)測,存在安全隱患。因此構建了一種以zigbee無線傳感網(wǎng)絡為基礎的高壓電纜接頭溫度實時監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)由無線基站與無線傳感終端組成,以低功耗溫度傳感器ds18b20及射頻收發(fā)芯片nrf2401為核心,采用主從式通信方式。完成了無線基站與無線傳感終端的硬件電路設計及通信軟件的設計,介紹了網(wǎng)管系統(tǒng)應具備的主要功能。最后,通過在國家電網(wǎng)公司配電自動化試點工程中的具體應用,驗證了系統(tǒng)的可行性與實用性。

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高壓電纜接頭絕緣硅脂的相關介紹

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高壓電纜接頭絕緣硅脂的相關介紹 4.8

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談高壓電纜接頭的熱硫化修補法 談高壓電纜接頭的熱硫化修補法 談高壓電纜接頭的熱硫化修補法

談高壓電纜接頭的熱硫化修補法

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談高壓電纜接頭的熱硫化修補法 4.6

為了高壓電纜的經(jīng)濟使用及安全使用的實際需要,我們經(jīng)過不斷的嘗試和摸索,試驗出一種新型電纜接頭的熱硫化修補法,采用此方法修補后的電纜,防水性、耐壓度、耐拉伸及耐磨等性能均極為出色,與新電纜不相上下,具有很好的實用性。

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110kV高壓電纜接頭制作與安裝技巧

110kV高壓電纜接頭制作與安裝技巧

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110kV高壓電纜接頭制作與安裝技巧 4.4

110kv高壓電纜接頭制作與安裝技巧 【摘要】本文指出在制作與安裝電纜中間接頭時經(jīng)常出現(xiàn)的問題,將制作安 裝操作過程歸納出關鍵點,提出了關鍵點的質(zhì)量控制要求和技巧。操作人員熟練 掌握這些技巧后,中間接頭制作質(zhì)量能夠得到明顯提高。 【關鍵詞】110kv高壓電纜;中間接頭制作;安裝技巧 1、前言 電纜中間頭起著使電路暢通、保證相間或對地絕緣、密封和機械保護的作用。 其制作工藝的好壞,直接影響著電纜中間頭的壽命。質(zhì)量良好的接頭能夠有效控 制絕緣層的電場,導體線芯連接可靠,接地線連接良好,密封良好。其中任何一 個環(huán)節(jié)發(fā)生問題都有可能使電纜出現(xiàn)故障。 2、電纜中間接頭制作與安裝過程中的關鍵點 在制作和安裝中間接頭時,經(jīng)常出現(xiàn)這些問題:剝切痕跡過深,端口不整齊; 絕緣表面雜質(zhì)過多,存在凹痕或突起;接地線連接不牢固;附件密封性差;接線 端子和連接管壓接不實,密封不嚴;屏蔽層連接不良。這

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220kV高壓電纜接頭擊穿故障剖析 220kV高壓電纜接頭擊穿故障剖析 220kV高壓電纜接頭擊穿故障剖析

220kV高壓電纜接頭擊穿故障剖析

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220kV高壓電纜接頭擊穿故障剖析 4.5

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,全社會用電量逐年增長,電網(wǎng)結構變得日益復雜。但低成本的蜘蛛網(wǎng)式的架空線不僅影響城鎮(zhèn)化的推進,也會給城市市容造成一定的負面影響,為加快城鎮(zhèn)化建設進程,提高土地資源利用率,由電纜入地工程代替架空線是現(xiàn)代化城市建設的必然趨勢。電纜敷設在地下,具有不占地面空間和維護費用較少的優(yōu)點,但隨著電纜的大量投運,電纜安裝工藝等因素所導致的電纜線路故障也越來越多,本文以多年來從事電纜試驗和搶修工作中遇到的故障問題為依據(jù),對導致高壓電纜故障的原因做簡要分析。

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交流串聯(lián)電氣線路高壓電纜接頭制作工藝的改進 4.5

交流串聯(lián)電氣模式因其經(jīng)濟性、調(diào)節(jié)靈活性、使用安全性等優(yōu)點,在電氣系統(tǒng)中得到了越來越廣泛的應用,但其線路絕緣性能的不穩(wěn)定是使該模式進一步推廣的制約瓶頸。如何提高交流串聯(lián)電氣線路的絕緣電阻值,尤其是改進影響絕緣性能的最主要因素——高壓電纜接頭的制作工藝,已成為突破制約瓶頸的關鍵。

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阻燃型聚氨酯高壓電纜接頭灌封膠性能研究 4.8

以聚醚多元醇、甲苯二異氰酸酯等為主要原料,引入液態(tài)磷系阻燃劑,采用半預聚體法制備了阻燃聚氨酯高壓電纜接頭灌封膠。研究了不同磷系阻燃劑對灌封膠阻燃性能、力學性能、電絕緣性能、透明性和熱性能的影響。結果表明,含質(zhì)量分數(shù)20%的阻燃劑磷酸三(2-氯丙基)酯(tcpp)、異丙苯基苯基磷酸酯(ipp)或磷酸三乙酯(tep)制備的灌封膠的氧指數(shù)分別為27.5%、27.0%和25.0%,阻燃等級均達到fv-0級。添加磷系阻燃劑使聚氨酯高壓電纜接頭灌封膠的熱穩(wěn)定性提升的同時,對力學性能、透明性和絕緣性能影響較小。

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劉建

職位:造價審核崗

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

非接觸供電的礦井高壓電纜接頭溫度遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究文輯: 是劉建根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關非接觸供電的礦井高壓電纜接頭溫度遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 非接觸供電的礦井高壓電纜接頭溫度遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究