更新日期: 2024-04-29

基于非接触供电的矿井高压电缆接头温度远程监控系统研究

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基于非接触供电的矿井高压电缆接头温度远程监控系统研究 4.8

文章介绍了一个矿井高压电缆接头温度测控系统,该系统利用非接触供电技术为监测终端供电,以GSM作为数据传输链路,用LabVIEW开发系统软件平台,设计温度调理电路和温度控制电路。实现了电缆接头温度数据的采集与处理、温度曲线显示、数据分析与保存、温度范围控制、温度超限报警等多种功能,极大增强了电缆接头的温度控制能力,提高了电缆接头的使用寿命。

矿井高压电缆接头温度在线监测系统的研究 矿井高压电缆接头温度在线监测系统的研究 矿井高压电缆接头温度在线监测系统的研究

矿井高压电缆接头温度在线监测系统的研究

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针对目前煤矿井下高压电缆接头运行可靠性差、故障发生率高的问题,提出了一种矿井高压电缆接头温度在线监测系统的设计方案,给出了系统整体结构,详细介绍了系统硬件及软件的设计。实验结果表明,该系统运行稳定、可靠性高,各项指标满足国家煤炭行业标准和实际运行要求,具有一定的实用价值。

KV高压电缆接头制作

KV高压电缆接头制作

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KV高压电缆接头制作

KV高压电缆接头制作

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KV高压电缆接头制作 4.6

KV高压电缆接头制作

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完善高压电缆接头施工 完善高压电缆接头施工 完善高压电缆接头施工

完善高压电缆接头施工

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完善高压电缆接头施工 4.4

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非接触供电的矿井高压电缆接头温度远程监控系统研究热门文档

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高压电缆接头论文:高压电缆接头局部放电检测方法

高压电缆接头论文:高压电缆接头局部放电检测方法

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高压电缆接头论文:高压电缆接头局部放电检测方法 4.4

高压电缆接头论文:高压电缆接头局部放电检测方法 【中文摘要】高压电缆是电力系统重要组成部分之一,对其进行 局部放电在线检测是保障电力电缆可靠运行的重要手段,具有非常重 要的意义。本文在对高压电缆接头局部放电检测的研究中,首先对电 力电缆的线路模型研究,确定了能够表征脉冲信号的参数。进而通过 建立电力电缆模型,对局部放电信号在高压电缆中的传播特性进行了 仿真研究,得到局部放电脉冲信号在电力电缆中的传播规律。然后, 本文设计并研制了针对高压电缆接头局部放电特点的宽频带电流传 感器,确定了最优的参数,使电流传感器具有较宽的工作频带和良好 的幅频特性,并对所研制的宽频带电流传感器进行了标定测试和现场 的安装。接下来本文对超声波检测局部放电技术进行了研究。通过对 超声波检测局部放电原理的研究,选择适合测量高压电缆局部放电的 超声波检测系统。最后,针对造成电力电缆绝缘故障的主

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高压电缆接头界面压力测试研究 高压电缆接头界面压力测试研究 高压电缆接头界面压力测试研究

高压电缆接头界面压力测试研究

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高压电缆接头界面压力测试研究 4.4

为准确测量高压电缆接头的界面压力以保障接头电气性能良好,设计了橡胶件界面压力测试装置,它采用一个与电缆外径相同的铝质薄壁管,在内部粘贴应变片,用电测法测量橡胶件施加载荷时内壳壁的应变量,再利用有限元分析获得外壁界面压力值。结果表明,设计的测试装置可操作性良好,测试精度满足要求。

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10KV高压电缆接头

10KV高压电缆接头

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10KV高压电缆接头 4.3

万联电力专业生产欧式前接头13806607695陈经理0577-62969066 欧式前接头 应用 通过630a预制式电缆前接头,可实现单相或三相电缆与开关柜、变压器、电缆分接箱等其 他电气设备的连接。 适用于户内或户外安装。 系统工作电压:15kv。 持续额定电流:630a。 实现多路安装或提供过电压保护。 电缆特性: 挤包绝缘电力电缆(xlpe,epr等) 电缆导体截面:25~500mm2 电缆导体类型:铜芯或铝芯 欧式前接头特性 与适合的套管配合时,可提供全屏蔽和全密封可分离连接 可长期在水下或其它恶劣环境下使用 10kv高压电缆接头无最小相间距离要求 10kv高压电缆接头可以水平、垂直或任意角度安装 10kv高压电缆接头可带电触摸,对人畜安全 10kv高压电缆接头可选配带电容测试点 一、欧式前接头特点 采用预制热(冷)缩技术; 进口橡胶,高抗撕阻燃配方,防

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10KV高压电缆接头制作

10KV高压电缆接头制作

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10KV高压电缆接头制作 4.5

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10KV高压电缆接头制作 (2)

10KV高压电缆接头制作 (2)

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10KV高压电缆接头制作 (2) 4.8

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非接触供电的矿井高压电缆接头温度远程监控系统研究精华文档

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高压电缆接头除潮工艺探讨 高压电缆接头除潮工艺探讨 高压电缆接头除潮工艺探讨

高压电缆接头除潮工艺探讨

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高压电缆接头除潮工艺探讨 4.8

文章分析了110~220kv输电电缆线路中,因中间绝缘接头进潮引起单芯电缆金属护套环流过大的原因及危害,介绍了接头除潮工艺流程及应用,论证了接头除潮工艺解决因进潮引起高压单芯电缆金属护套接地环流问题的可行性。

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10KV高压电缆接头制作 (3)

10KV高压电缆接头制作 (3)

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10KV高压电缆接头制作 (3) 4.3

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10KV高压电缆接头制作

10KV高压电缆接头制作

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10KV高压电缆接头制作 4.7

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10KV高压电缆接头制作 (2)

10KV高压电缆接头制作 (2)

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10KV高压电缆接头制作 (2) 4.6

页眉内容 精心整理 高压电缆中间接头制作 本次接头制作选用jsy10/3.270-120mm热缩套件,浙江红光金具电器有限公司生产。 1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心 线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。 2,芯线处理(本次制作选用热缩套件为浙江红光金具电器有限公司的jsy10/3.270-120mm) 将热缩套件中一长一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆,然后处理线芯 3,铅笔头特写 铅笔头处理用来分散电场分布应力。 4,清洁半导层 用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净) 5,包缠应力疏散胶并套入应力控制管(图中黑色短管) 6,烘烤应力控制管 右侧为烘好的应力管 7,在长端尾部套入屏蔽铜网。 8,在长端依次套入绝缘材料,短端套入内半导电管; 在长端按图所示,依次套入(1,内层红色

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煤矿高压电缆接头实时温度监控系统设计 煤矿高压电缆接头实时温度监控系统设计 煤矿高压电缆接头实时温度监控系统设计

煤矿高压电缆接头实时温度监控系统设计

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煤矿高压电缆接头实时温度监控系统设计 4.6

由于制作工艺及环境等因素导致电缆接头故障而引发的事故频繁发生,因此,有效设计高压电缆接头监控系统保证安全生产有着重要意义。系统采用单总线技术利用温度传感器ds18b20实现信号采集,借助nrf401无线收发芯片进行信号无线通信,选用单片机at89c52作为核心控制器进行信号处理,通过usb适配器pdiusbd12将上位pc机与控制系统连接,实现了分布式煤矿高压电缆接头远程实时温度监控系统设计。对系统部分硬件及软件设计进行了详细介绍。通过试验测试,系统通信准确率高,测温误差低于±0.6℃,较好地满足了设计要求,避免了传统电缆有线方式敷设带来的安装维护及改建的不便。

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高压电缆接头型号

高压电缆接头型号

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高压电缆接头型号 4.7

ag型电缆防水接头st型电缆防水接头  mga型电缆防水接头mgb型电缆防水接头 mga型电缆接头pga型德制电缆接头pgb&nbg&ggb型电缆接头 srp单孔电缆接头橡胶塞棒 srp-l多用电缆接头橡胶塞 h型耐高低温电缆接头 日成尼龙电缆防水接头nyloncablegland mgb-sr耐扭外迫式电缆接头 mge型直角电缆接头 mga-h型多孔电缆防水接头p型平头电缆防水接头sr型耐扭外迫式电缆防水接头 rccn日成电缆防水接头平面图 waterproofcableglanddrawing 日成尼龙电缆接头应用于机器设备安装,检 测设备和校准设备安装,工程安装和其他应 用领域。 rccnnyloncableglandsar

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高压电缆接头局部放电检测方法研究 高压电缆接头局部放电检测方法研究 高压电缆接头局部放电检测方法研究

高压电缆接头局部放电检测方法研究

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高压电缆接头局部放电检测方法研究 4.4

开发了一套基于罗氏线圈电流传感器的高压电缆接头局部放电带电检测系统。首先实验研究了罗氏线圈电流传感器铁芯材料、磁导率、积分电阻以及线圈匝数对其幅频特性的影响,然后利用该传感器对三种典型的局部放电模型进行了检测,验证了其有效性,最后开发了相应的数据采集及软件系统,实现了高压电缆接头局部放电的带电检测。

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高压电缆接头局部放电检测方法

高压电缆接头局部放电检测方法

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高压电缆接头局部放电检测方法 4.6

高压电缆接头局部放电检测方法

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基于ZigBee无线传感网的高压电缆接头温度监测系统 基于ZigBee无线传感网的高压电缆接头温度监测系统 基于ZigBee无线传感网的高压电缆接头温度监测系统

基于ZigBee无线传感网的高压电缆接头温度监测系统

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基于ZigBee无线传感网的高压电缆接头温度监测系统 4.5

在城市配电自动化系统中,开关站、配电站等站内10kv电缆接头温度难以得到实时有效的监测,存在安全隐患。因此构建了一种以zigbee无线传感网络为基础的高压电缆接头温度实时监测系统。该系统由无线基站与无线传感终端组成,以低功耗温度传感器ds18b20及射频收发芯片nrf2401为核心,采用主从式通信方式。完成了无线基站与无线传感终端的硬件电路设计及通信软件的设计,介绍了网管系统应具备的主要功能。最后,通过在国家电网公司配电自动化试点工程中的具体应用,验证了系统的可行性与实用性。

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高压电缆接头绝缘硅脂的相关介绍

高压电缆接头绝缘硅脂的相关介绍

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高压电缆接头绝缘硅脂的相关介绍 4.8

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高压电缆接头局部放电检测方法分析 高压电缆接头局部放电检测方法分析 高压电缆接头局部放电检测方法分析

高压电缆接头局部放电检测方法分析

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页数:未知

高压电缆接头局部放电检测方法分析 4.6

高压电缆作为电力中继,其承载着高负荷的电力传输,其设备绝缘在电力转送过程中不仅受到电、热的直接影响,还会因使用时间不良环境等多种因素导致性能逐渐弱化,因此必须定期不定期对之进行放电检测,及早发现存在的隐患。

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谈高压电缆接头的热硫化修补法 谈高压电缆接头的热硫化修补法 谈高压电缆接头的热硫化修补法

谈高压电缆接头的热硫化修补法

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谈高压电缆接头的热硫化修补法 4.6

为了高压电缆的经济使用及安全使用的实际需要,我们经过不断的尝试和摸索,试验出一种新型电缆接头的热硫化修补法,采用此方法修补后的电缆,防水性、耐压度、耐拉伸及耐磨等性能均极为出色,与新电缆不相上下,具有很好的实用性。

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浅谈高压电缆接头的制作工艺(张琴)

浅谈高压电缆接头的制作工艺(张琴)

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浅谈高压电缆接头的制作工艺(张琴) 4.4

1 浅谈高压电缆接头的制作工艺 张琴 (淮北朔里矿业有限责任公司高岭土粉体厂,安徽淮北235000) 摘要:浅析电缆的内部结构,就电缆头安装的基本操作工艺、中间头安装 方法作了细致的介绍。 关键词:电缆;接头;制作工艺 1引言 电缆在我厂的应用非常广泛,从6kv电源的引入,直到各个车间的电源连 接,处处都离不开电缆。然而,由于电缆使用量较多,连接头也多,发生接头故 障时有发生。为了及时修复、处理好出现故障的电缆接头,以保障安全生产,对 于电缆头制作技术就必须掌握。 2电缆内部结构 电缆导体是由多根导线绞合而成的,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表 面不光滑,会造成电场集中。因而在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与 被屏蔽的导体等电位,并与绝缘层良好接触,避免在导体与绝缘层(内屏蔽层) 之间发生局部放电。再者,绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部 放电的因素,故

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电力电缆接头温度监控系统研究 电力电缆接头温度监控系统研究 电力电缆接头温度监控系统研究

电力电缆接头温度监控系统研究

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电力电缆接头温度监控系统研究 4.5

现有的电力电缆接头温度在线监测报警系统存在测量数据传输距离受限制、检测装置供电困难、需进行大量现场施工建设成本过高等问题。文章结合城市地下电缆沟内电力电缆实际运行情况,经过分析论证,首次提出了以低功耗单片机为采集终端,以电力电缆为感应导体,用感应通信传输前端测量结果,再用gprs通信模块将测量数据远距离传输到控制中心的新方案。该方案特别适用于地下电力电缆分布范围广、供电距离长的大中城市。

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110kV高压电缆接头制作与安装技巧

110kV高压电缆接头制作与安装技巧

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110kV高压电缆接头制作与安装技巧 4.4

110kv高压电缆接头制作与安装技巧 【摘要】本文指出在制作与安装电缆中间接头时经常出现的问题,将制作安 装操作过程归纳出关键点,提出了关键点的质量控制要求和技巧。操作人员熟练 掌握这些技巧后,中间接头制作质量能够得到明显提高。 【关键词】110kv高压电缆;中间接头制作;安装技巧 1、前言 电缆中间头起着使电路畅通、保证相间或对地绝缘、密封和机械保护的作用。 其制作工艺的好坏,直接影响着电缆中间头的寿命。质量良好的接头能够有效控 制绝缘层的电场,导体线芯连接可靠,接地线连接良好,密封良好。其中任何一 个环节发生问题都有可能使电缆出现故障。 2、电缆中间接头制作与安装过程中的关键点 在制作和安装中间接头时,经常出现这些问题:剥切痕迹过深,端口不整齐; 绝缘表面杂质过多,存在凹痕或突起;接地线连接不牢固;附件密封性差;接线 端子和连接管压接不实,密封不严;屏蔽层连接不良。这

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刘建

职位:造价审核岗

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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