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公开(公告)号:CN118624421A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410820570.9
申请日:2024-06-24
摘要: 本发明公开了一种风电动态缆弯曲疲劳试验装置和使用方法,本装置包括实验台以及安装在实验台顶部的测试箱;盐水箱与电磁喷头连接;测试箱内设置有驱动电磁喷头沿竖直方向运动的驱动组件;实验台的顶部安装有待测试海缆;测试箱在外部驱动下对待测试海缆进行撞击,并进行弯曲疲劳试验。本发明通过开启电磁喷头,可使盐水箱内的盐水通过软管注入电磁喷头内并喷洒在待测试海缆上,同时开启驱动组件,带动电磁喷头上下滑动并进行喷洒盐水,可增加对待测试海缆喷洒的面积,从而提高模拟海水沾湿待测试海缆的真实性。解决了现有的喷水头只能对局部海缆表面喷洒盐水,使得其余部分仍无法得到盐水的侵蚀,使得海水侵蚀的效果较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN118532436A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410820523.4
申请日:2024-06-24
IPC分类号: F16F15/023 , H02G9/02 , H02G3/04 , F16F15/03
摘要: 本发明公开了一种用于抑制悬跨海缆振动的阻尼装置和使用方法,本装置包括保护外壳和设置在保护外壳内的海缆保护浮筒,还包括缓冲组件和供能组件;缓冲组件包括转动设置在海缆保护浮筒上的摆锤本体、与保护外壳连接的第一磁块以及与第一磁块的一侧连接的第一电磁铁;供能组件包括连接在摆锤本体一侧的齿环、与齿环的一侧啮合连接的传动齿轮、与传动齿轮连接的微型发电机以及与微型发电机连接的蓄电池。本发明的缓冲组件和供能组件的配合使用,可对海缆的振动现象进行抑制,且本发明的阻尼装置具有自适应调节的特点,方便在各种海况下保持高效的性能。解决了现有的抑制振动装置操作复杂性增加,难以及时抑制海缆振动的技术问题。
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公开(公告)号:CN117232748A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311208575.8
申请日:2023-09-19
发明人: 黄小卫 , 张逸凡 , 冯宾 , 蒋道宇 , 芦兆宽 , 傅明利 , 吴聪 , 侯帅 , 郭强 , 惠宝军 , 贾磊 , 岑贞锦 , 陈喜鹏 , 陈奕钪 , 朱闻博 , 吴青帅 , 展云鹏 , 左干清 , 陈云 , 蔡晔 , 吕泰龙
摘要: 本发明公开了一种海底充油电缆的泄漏检测方法、装置和设备,方法包括通过获取海底充油电缆对应的路由高程变化曲线和第一环境数据;根据路由高程变化曲线的离散化结果,结合第一环境数据构建一维管道层流流动模型;采用一维管道层流流动模型执行稳态模拟,确定绝缘油稳定流速;响应实时监测的第二环境数据和监测流量,根据第二环境数据和绝缘油稳定流速,计算一维管道层流流动模型对应的实时绝缘油流量;若实时绝缘油流量和监测流量之间的偏离值超过预设泄漏阈值,则判定海底充油电缆出现泄漏,从而通过数字孪生的方式提高实时绝缘油流量的计算效率,能够在泄漏早期检测到细微流量泄漏,有效提高泄漏检测的精度。
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公开(公告)号:CN107525643A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710874565.6
申请日:2017-09-25
IPC分类号: G01M7/06
CPC分类号: G01M7/00
摘要: 本发明涉及一种特高压直流穿墙套管抗震试验装置,包括支架;穿墙套管,穿墙套管和支架之间设有阻尼装置;振动发生器;加速度测量组件,加速度测量组件包括第一加速度计、第二加速度计和第三加速度计,第一加速度计用于测量穿墙套管的加速度数据,第二加速度计用于测量支架的加速度数据,第三加速度计用于测量阻尼装置的加速度数据。通过加速度测量组件的设置,当启动振动发生器模拟地震情形时,加速度测量组件分别测得穿墙套管、支架和阻尼装置的加速度数据,对加速度数据进行分析处理得到特高压直流穿墙套管的抗震性能,对阻尼装置的加速度数据进行分析以获得阻尼装置对抗震可靠性的影响,以全面获取抗震试验数据。
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公开(公告)号:CN118914152A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411136102.6
申请日:2024-08-19
摘要: 本发明涉及海水的物理化学要素测量技术领域,公开了一种海底电缆绝缘油的原位测量装置及测量方法,根据绝缘油溶液和海水浊度物质的紫外荧光效应和红外散射效应,用紫外光源和红外光源作为测量系统的驱动光源,光源发出的光经一系列透镜进入被测水样,水样经紫外和红外光照射发出荧光及散射光,这种荧光及散射光经透镜和具有波长选择透过性的窄带滤光片进入相应的检测器硅光电倍增管及光电二极管,完成光信号到电信号的转变以及荧光数据的校正,并最终输出到电子显示屏得到经浊度校正后的原位绝缘油浓度数值:解决了极微量浓度的绝缘油的即时原位检测、检测仪器小型化以及海底环境干扰下测试数据校正的问题。
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公开(公告)号:CN107543674B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201710874577.9
申请日:2017-09-25
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明涉及一种特高压直流旁路开关抗震试验装置,包括特高压直流旁路开关,特高压直流旁路开关包括支柱、悬臂和弹性底座,还设有控制柜;振动发生器,振动发生器的输出端与弹性底座的振动接收端连接;及加速度测量组件,加速度测量组件包括第一加速度计、第二加速度计和第三加速度计。通过振动发生器和加速度测量组件的设置,启动振动发生器,第一加速度计、第二加速度计和第三加速度计分别采集悬臂、支柱和弹性底座的加速度数据,根据该加速度数据分析得出特高压直流旁路开关的抗震性能,弹性底座不仅起到缓冲振动的作用,还可降低非线性振动对加速度测量组件的干扰,提高数据采集的精度,提高试验数据及分析结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN107543675A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710881913.2
申请日:2017-09-26
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明提供一种特高压直流换流阀抗震性能试验装置及方法。该本特高压直流换流阀抗震性能试验装置,包括吊装于阀厅下方的换流阀,与所述换流阀连接的反力支架,以及与所述换流阀连接的测试装置;所述换流阀包括吊装于阀厅下的多串长棒绝缘子,连接于所述长棒绝缘子下端的阀塔结构、防护屏蔽罩、以及避雷器串;所述测试装置包括设置于所述换流阀上的多个测试传感器,所述测试传感器包括设置于所述阀塔结构、防护屏蔽罩及避雷器串上的三向加速度传感器,设置于所述长棒绝缘子上的应力传感器,以及设置于所述阀塔结构、防护屏蔽罩上的位移传感器。本发明提出的技术方案,可以对特高压直流换流阀抗震性能进行检测验证,以便于对其结构进行优化设计。
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公开(公告)号:CN117405597A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311157551.4
申请日:2023-09-07
发明人: 蒋道宇 , 张逸凡 , 傅明利 , 李晓骏 , 贾磊 , 邓杰 , 冯宾 , 郭强 , 惠宝军 , 黄小卫 , 左干清 , 陈喜鹏 , 蔡晔 , 侯帅 , 陈航伟 , 展云鹏 , 王建鑫 , 庞钛 , 朱闻博 , 周兴杰 , 詹海刚 , 詹伟康
摘要: 本发明公开了一种可变浑浊水体绝缘油含量检测装置,包括装置本体,所述装置本体设置有紫外光源、传感器、用于对传感器接收光源进行检测及处理的处理器、长度可调节的储液池、以及调节结构;浑浊水体装在所述储液池内,所述紫外光源与所述传感器分别安装在所述储液池长度方向的对侧,所述紫外光源与所述传感器位置相对;所述调节结构与所述储液池相接并用于调节所述储液池的长度。本发明的优点在于:本装置可针对不同的水体,通过长度可调节的储液池与调节结构的配合,调整水体的储液池的长度,实现对水体绝缘油的检测;实现浑浊水体也能精确且有效检测的功能;本装置可适用不同的水体,具有较高的性价比。
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公开(公告)号:CN116878778A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311059681.4
申请日:2023-08-22
发明人: 黄小卫 , 张逸凡 , 傅明利 , 冯宾 , 岑贞锦 , 惠宝军 , 蔡驰 , 展云鹏 , 郭强 , 侯帅 , 邓杰 , 贾磊 , 陈喜鹏 , 周兴杰 , 王建鑫 , 吴聪 , 朱闻博 , 张世冠 , 胡轶璘
摘要: 本申请涉及一种海底油类物质泄漏的检测方法、装置和设备,该方法包括将固液分离仪安装在水下探测器上得到探测设备;采用探测设备采集水域不同深度和位置的水样,并采用探测设备的固液分离元件对不同深度和位置的水样进行检测得到对应的水样特征峰;从水样特征峰提取对应每个水样的油类物质种类和油类物质浓度;根据所有水样对应的油类物质种类和油类物质浓度进行分析,确定水域油类物质是否存在渗漏。该方法通过探测设备获得不同深度和位置的水样特征峰,从水样特征峰中获得不同种类的油类物质和油类物质浓度,提高的检测的准确度和灵敏度;根据油类物质浓度进行分析确定水域油类物质是否存在渗漏,实现对水样油类物质渗漏的检测。
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公开(公告)号:CN118883519A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411143602.2
申请日:2024-08-20
摘要: 本发明公开了一种荧光和浊度的测量装置和使用方法,本发明包括包括样品池和相对设置于样品池周侧的荧光检测装置和浊度检测装置;荧光检测装置,包括紫外激发光束入射光路组件、参考光光路组件和紫外荧光探测组件,用于检测样品池内的样品溶液的荧光浓度,生成荧光信息;浊度检测装置,包括红外光束投射光路组件和红外浊度检测组件,用于检测样品池内的样品溶液的浊度,生成浊度信息。本发明实现样品溶液荧光和浊度的同时测定。解决了现有的技术容易受到水体浊度要素的影响,导致检测稳定性和准确性降低的技术问题。
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