连续真空腔体密封管件的制造方法

    公开(公告)号:CN115479181A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202110601558.5

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: F16L59/065 F16J15/10

    摘要: 本发明提供一种连续真空腔体密封管件的制造方法,包括以下步骤:1)将长管段密封头与长段内层管件连接,将长管段密封头与长段外层管件连接;2)将定长内管与长段内层管件连接;3)可伸缩外管与长段外层管件连接;4)外侧密封件和内侧密封件夹进中间密封件,对第一密封腔体进行抽真空处理;5)短段内层管件和短段外层伸缩管均与短管段密封头连接,将短管段密封头与短段外层伸缩管连接;将短段内层管件连接中间过渡内直管,将短段外层伸缩管连接中间过渡外直管;6)将中间过渡外直管与外部直管连接,对第二密封腔体进行抽真空处理;7)形成第三真空腔体。本发明的制造方法在保证绝热性能的基础上,极大加快了真空绝热管的生产周期。

    超导电缆绝热管的无线加热电源组件和无线加热方法

    公开(公告)号:CN108207045B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201711364786.5

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: H05B6/02 H05B6/10

    摘要: 本发明提供一种超导电缆绝热管的无线加热电源组件和无线加热方法,超导电缆绝热管包括内管和套设于内管外部的外管,内管和外管之间为真空夹层,真空夹层中设有吸附层,吸附层中设有吸附件,吸附件为受热激活;外管上设有向外突出的凸起腔,凸起腔与真空夹层连通;无线加热电源组件包括:次级线圈设置于凸起腔中;加热元件设置于吸附层内部或者套在吸附层的外部,且与次级线圈连接;导磁套,用于套在凸起腔的外部,导磁套的内部设有与次级线圈相应的初级线圈,初级线圈连接电源。本发明采用无线连接的方式实现了对加热元件电加热;无需拆卸或破坏超导电缆绝热管,能够实现在线激活吸附件,提高了超导电缆绝热管的真空寿命,简化了维护流程。

    电缆穿管敷设用输送装置及电缆穿管敷设方法

    公开(公告)号:CN111509623A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010356471.1

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: H02G1/08

    摘要: 本发明涉及电缆敷设技术领域,尤其涉及一种电缆穿管敷设用输送装置,包括放线机、收线机和输送带,放线机置于供电缆通过的排管的入口处,收线机置于排管的出口处,输送带的一端缠绕于放线机且另一端穿过排管后与收线机相连接,收线机为输送带提供牵引力,电缆支撑在输送带上。还涉及一种电缆穿管敷设方法,采用上述电缆穿管敷设用输送装置,由输送带在排管内为电缆提供支撑,并在收线机的牵引作用下带动电缆一起通过排管。由输送带在排管内为电缆提供不间断的、连续的支撑,可在直线或近似直线的排管中提供电缆穿管所需的全部或大部分的动力,减少电缆穿管所需的主牵引力,从而减少转角处侧压力,也减少需要的输送机及相应地下工井数量。

    超导电缆的终端结构
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111987685B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010851124.6

    申请日:2020-08-21

    摘要: 本发明公开了一种超导电缆的终端结构,包括设置在终端套管内的电流引出管,电流引出管的一端与超导电缆导电连接,电流引出管的另一端从终端套管的端部露出成为裸露端,电流引出管的内部设有空腔,电流引出管的裸露端设有与所述空腔相连通的引出孔,引出孔上设有密封盖,所述电流引出管的空腔中穿设有信号引线,所述信号引线的末端从所述密封盖中引出。本发明既保证超导电缆终端的电场均衡,又实现了信号引线从低温、高电压、高压力环境的引出,可在超导电缆系统挂网投运的条件下实现对电缆导体温度的测量和高压区域的其他非电量测量。

    一种超导电缆拉伸性能的测试方法

    公开(公告)号:CN113432980A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110705300.X

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 一种超导电缆拉伸性能的测试方法,其中包括以下步骤:步骤1,分别将测试样带置于常温和液氮环境中,并基于多个施加负载获得对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置;步骤2,基于所述测试样带分别在常温和液氮环境中的悬垂线初始位置,计算测试样带的收缩率;步骤3,基于所述多个施加负载和所述对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置,模拟出测试样带的应力应变曲线;步骤4,基于所述测试样带的应力应变曲线计算杨氏模量,并基于所述收缩率和杨氏模量评价测试样带的拉伸性能。本发明方法简单、仪器使用简便、成本低、测试准确。