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公开(公告)号:CN109390115B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201811223969.X
申请日:2018-10-19
摘要: 本发明涉及一种用于树脂浇注绝缘子的金属嵌件的表面处理方法、树脂浇注绝缘子及其制备方法,属于绝缘子技术领域。本发明的表面处理方法,包括以下步骤:对金属嵌件用于接合绝缘材料的接合面进行至少两次喷砂处理;喷砂处理过程中,后一次喷砂处理采用的砂粒的粒径大于前一次喷砂处理采用的砂粒的粒径。本发明的表面处理方法,可以对接合面上较高的凸起部分进行磨削,既能保证金属嵌件接合面的多孔结构提高接合面与绝缘材料的结合强度,也能有效避免金属嵌件接合面出现表面放电,还能简化后续处理步骤,在降低成本的同时大大增加了树脂浇注绝缘件的安全性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN109390115A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811223969.X
申请日:2018-10-19
摘要: 本发明涉及一种用于树脂浇注绝缘子的金属嵌件的表面处理方法、树脂浇注绝缘子及其制备方法,属于绝缘子技术领域。本发明的表面处理方法,包括以下步骤:对金属嵌件用于接合绝缘材料的接合面进行至少两次喷砂处理;喷砂处理过程中,后一次喷砂处理采用的砂粒的粒径大于前一次喷砂处理采用的砂粒的粒径。本发明的表面处理方法,可以对接合面上较高的凸起部分进行磨削,既能保证金属嵌件接合面的多孔结构提高接合面与绝缘材料的结合强度,也能有效避免金属嵌件接合面出现表面放电,还能简化后续处理步骤,在降低成本的同时大大增加了树脂浇注绝缘件的安全性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN110125602B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910407459.6
申请日:2019-05-16
IPC分类号: B23K37/053
摘要: 本发明涉及筒体法兰焊接定位工装,筒体法兰焊接定位工装包括支撑架,支撑架上设有上定位件和下定位件;外周面上定位件和下定位件上分别设有上定位部和下定位部,上定位部和下定位部分别用于与待焊接壳体的上法兰外周面和下法兰外周面定位配合,使得上法兰和下法兰的轴线重合;支撑架上还设有竖直定位面,竖直定位面用于与待焊接壳体的侧支管的法兰端面沿侧支管轴向定位配合;上定位部、下定位部和竖直定位面水平居中布置;所述支撑架具有用于与待焊接壳体的水平放置平台定位配合的定位结构,定位结构用于使上定位件、下定位件沿竖直方向排列,提高壳体的焊接效率。
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公开(公告)号:CN112238433A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910646310.3
申请日:2019-07-17
IPC分类号: B25H7/04
摘要: 本发明涉及工件划线技术领域,特别涉及一种开关筒体生产方法。该方法包括筒体找正和划余量线两个步骤;该方法通过划线与测量结合的方式来调整开关筒体,并最终使主筒体及各水平支筒体对应的水平线位于一个水平面内,从而实现开关筒体的摆正放平;然后找到一个主筒体对应的竖直线与水平线的交点,该交点为主筒体的中心线上的点,以该交点为原点,使用三维划线仪划出各水平支筒体的法兰的余量线,同样的,找到一个水平支筒体对应的竖直线与水平线的交点,该交点为该水平支筒体的中心线上的点,以该交点为原点,使用三维划线仪划出主筒体的法兰的余量线;通过这种方法,可以保证各法兰上划出的余量线的精准性,进而可以保证开关筒体的加工质量。
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公开(公告)号:CN110153632B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910407457.7
申请日:2019-05-16
IPC分类号: B23K37/053
摘要: 本发明涉及一种筒体法兰焊接定位工装,筒体法兰焊接定位工装包括支撑架,支撑架上设有上定位件和下定位件;上定位件和下定位件上分别设有上定位部和下定位部,上定位部和下定位部分别用于与待焊接壳体的上法兰外周面和下法兰外周面以点接触的形式沿筒体法兰径向定位配合或者以线接触的形式沿筒体法兰径向定位配合,所述线接触是以平行于筒体法兰轴线的直线接触;支撑架上还设有竖直定位面,竖直定位面用于与待焊接壳体的侧支管的法兰端面沿侧支管轴向定位配合;所述支撑架具有用于支撑放置到待焊接壳体的水平放置平台上的支撑结构,提高壳体的焊接效率。
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公开(公告)号:CN112238433B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201910646310.3
申请日:2019-07-17
IPC分类号: B25H7/04
摘要: 本发明涉及工件划线技术领域,特别涉及一种开关筒体生产方法。该方法包括筒体找正和划余量线两个步骤;该方法通过划线与测量结合的方式来调整开关筒体,并最终使主筒体及各水平支筒体对应的水平线位于一个水平面内,从而实现开关筒体的摆正放平;然后找到一个主筒体对应的竖直线与水平线的交点,该交点为主筒体的中心线上的点,以该交点为原点,使用三维划线仪划出各水平支筒体的法兰的余量线,同样的,找到一个水平支筒体对应的竖直线与水平线的交点,该交点为该水平支筒体的中心线上的点,以该交点为原点,使用三维划线仪划出主筒体的法兰的余量线;通过这种方法,可以保证各法兰上划出的余量线的精准性,进而可以保证开关筒体的加工质量。
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公开(公告)号:CN110449879B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910616611.1
申请日:2019-07-09
摘要: 本发明涉及检具技术领域,提供了一种动触头装配同轴度调校工装,能够解决现有技术中对动触头装配的同轴度调校时操作繁琐、效率低下的问题。动触头装配同轴度调校工装,包括工装底座,工装底座上设置有支撑座和定位座,其中:支撑座用于支撑动触头装配中动触头,其上设有定位槽;定位槽具有呈V形布置的槽壁,槽壁用于与动触头的外周面适配,供动触头以轴线平行于定位槽延伸方向的放置支撑在支撑座上;定位座与支撑座沿定位槽轴向间隔布置;定位座具有上下相对布置的上、下定位部,上、下定位部之间形成供所述接头卡入的接头装夹空间,接头装夹空间用于将接头在竖直方向上相对于动触头限制在设定的同轴度要求范围。
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公开(公告)号:CN110310859B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201910517575.3
申请日:2019-06-14
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 苗晓军 , 张红恩 , 李凯 , 林生军 , 李宝增 , 庞亚娟 , 张世阳 , 谢美芳 , 范艳艳 , 王晓琴 , 薛从军 , 李小钊 , 赵芳帅 , 黄青松 , 井琼琼 , 王红祥 , 杨子奇 , 李步楼 , 毛志亮
IPC分类号: H01H33/662
摘要: 本发明涉及断路器技术领域,提供了一种真空灭弧室及其灭弧室波纹管,能够解决现有技术中波纹管容易疲劳开裂的问题。真空灭弧室包括外壳、动端组件及动端盖;动导电杆的外周面上套设有灭弧室波纹管,灭弧室波纹管具有与真空灭弧室的动导电杆连接的动端、与真空灭弧室的动端盖连接的静端;所述灭弧室波纹管整体为管壁厚度沿轴向变化的变壁厚结构,或者,灭弧室波纹管在轴向上具有管壁厚度沿轴向变化的变壁厚段;所述灭弧室波纹管整体或所述变壁厚段的壁厚由动端向静端逐渐减小,或者,所述灭弧室波纹管整体或所述变壁厚段沿轴向分为多个单元段,各单元段的管壁厚度一致,相邻单元段中靠近动端的单元段的管壁厚度大于靠近静端的单元段的管壁厚度。
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公开(公告)号:CN109925900B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910147154.6
申请日:2016-10-17
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 南京南瑞集团公司 , 沈阳工业大学
摘要: 本发明涉及一种气体混合装置,包括具有进气口和出气口的空压机,还包括用于储存混合气体的第一储气罐和第二储气罐,第一储气罐通过第一管路与空压机的进气口相连,第二储气罐通过第二管路与空压机的进气口相连,第一储气罐通过第三管路与空压机的出气口连通,第二储气罐通过第四管路与空压机的出气口连通,第一~第四管路上对应设有控制相应管路通断的第一~第四控制阀,空压机通过第一管路和第四管路将第一储气罐中的气体泵送入第二储气罐中、通过第二管路和第三管路将第二储气罐中的气体泵送入第一储气罐中。利用空压机将两储气罐中的气体来回的循环倒气,可有效加快混合气体的混合速度,不需要长时间静置即可在短时间内达到混合要求。
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公开(公告)号:CN110044590B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910280580.7
申请日:2019-04-09
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 苗晓军 , 林生军 , 李凯 , 李宝增 , 张红恩 , 庞亚娟 , 范艳艳 , 张世阳 , 徐仲勋 , 宋继光 , 王亚祥 , 田浩 , 康留涛 , 黄青松 , 王晓琴 , 薛从军 , 李小钊 , 赵芳帅 , 杨子奇 , 井琼琼
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明提供了一种真空灭弧室用金属波纹管疲劳寿命试验装置,包括:上壳体和下壳体,上壳体与被试波纹管的上端密封连通,形成第一密封气室,下壳体用于容纳被试波纹管,下壳体与被试波纹管外部模拟形成第二密封气室;驱动装置安装在上壳体上;在驱动装置的驱动作用下实现拉杆的上下往复移动;下密封结构用于密封被试波纹管的下端且与被试波纹管的下端固定连接;上接头设置在上壳体上;下接头设置在下壳体上;在驱动装置的带动下,拉杆上下往复移动,实现被试波纹管的拉伸、压缩;通过模拟双气室结构,实现被试波纹管在其内外存在压差的工况下实现拉伸‑压缩,更贴近被试波纹管在真空断路器的工作环境,从而使试验结果更加准确。
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