一种随桥电缆差动均变伸缩补偿装置及其构建方法

    公开(公告)号:CN108385518B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201810205883.8

    申请日:2018-03-13

    IPC分类号: E01D19/10

    摘要: 本发明公开了一种随桥电缆差动均变伸缩补偿装置及其构建方法。现有的伸缩补偿装置,无法实现小型化和模块化,不能适应在桥梁箱体中应用。本发明的随桥电缆差动均变伸缩补偿装置包括至少一个差动补偿单元;所述的差动补偿单元包括用于承载电力电缆的拱形弹性钢板、前拉杆、后拉杆和用于固定在桥梁平台上的同向差动装置;所述拱形弹性钢板的两端分别连接在前、后转轴上,所述转轴的两端各连接一滑轮,所述的滑轮置于导轨上,导轨用于支撑滑轮;所述同向差动装置的前、后部分别连接前、后拉杆,所述前、后连杆分别与前、后转轴连接。本发明的伸缩补偿装置优化了结构,具有小型化、模块化、通用化特点,可大幅节省投资。

    电力电缆管理方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110991670A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911211104.6

    申请日:2019-12-02

    摘要: 本发明属于电力电缆建设及后期运营、维护管理技术领域,具体涉及电力电缆管理方法。针对现有二维电力电缆管理系统不能满足可视化和精细化要求的不足,电力电缆管理方法,所述方法包括以下步骤S1、通过三维激光扫描技术对电缆工井、附属设施、电缆通道、电缆轨迹进行精准定位形成三维数据,形成电力电缆管理系统的三维仿真信息化平台;S2、将电力电缆管理系统贯穿指导项目全生命周期管理。本发明电力电缆管理方法的有益效果是:采用三维仿真模拟将各专业融合到同一三维体系中,实现信息共享,打破各专业间交流障碍,实现协同跟进,为电力电缆管理提供了方便的交流平台,促进了项目的实现。

    一种随桥敷设电缆系统的护套感应电压及环流计算方法

    公开(公告)号:CN112100829B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010894863.3

    申请日:2020-08-31

    摘要: 本发明公开一种随桥敷设电缆系统的护套感应电压及环流计算方法,所述方法根据随桥敷设电缆系统的几何结构、基本材料参数和架空传输特性,推导得到随桥电缆系统的单位长度串联阻抗矩阵和单位长度并联导纳矩阵,确定单位长度节点导纳矩阵;根据节点约束条件,推导不同阶矩阵及同阶矩阵的级联公式,计算得到随桥电缆系统的完整节点导纳矩阵和分段节点导纳矩阵;根据边界条件和节点导纳矩阵,逐段计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布。本发明方法能准确描述架空敷设环境对随桥敷设电缆系统的影响,同时考虑了线路分布参数的影响,能准确计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布,为随桥电缆系统的接地设计提供了计算基础。

    一种用于跨海桥梁输电钢箱梁段的通风降温系统

    公开(公告)号:CN114039312A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111384066.1

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: H02G3/03 E01D19/10

    摘要: 一种用于跨海桥梁输电钢箱梁段的通风降温系统,该系统包括:温度监测系统、新鲜冷风供给系统和污浊热风排出系统,所述温度检测系统由温度传感器、数据采集模块、数据发送模块组成,该数据采集模块内设置有温度传感器数据传输线路,以及终端信号转换器,确保传感器数据转化为可视化图表,通过温度智能监测,内部冷风供给和热风排出,能实时控制跨海桥梁大跨距通航孔桥钢箱梁段内部电缆温度,有力保障电缆输电效果,提升其内部输电电缆的输电效率。

    一种水平型模块化随桥电缆伸缩补偿装置

    公开(公告)号:CN114566924A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210204663.X

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: H02G3/06 H02G3/04

    摘要: 本发明公开了一种水平型模块化随桥电缆伸缩补偿装置。为避免桥缆出现过度形变,桥缆在跨越桥箱梁间伸缩缝时须增设伸缩弧形补偿装置,确保桥缆随着桥箱梁间伸缩而同步伸缩。本发明包括折角吸收机构、可移动台、连拱模块和底座架台,所述的折角吸收机构、可移动台和连拱模块置于底座架台;所述折角吸收机构的一端连接桥箱梁,另一端连接可移动台,所述可移动台的另一端连接连拱模块,所述的连拱模块水平放置;当两桥箱梁发生伸缩变化时,两箱梁间的伸缩量由折角吸收机构全部传递至可移动台,可移动台发生移动并带动连拱模块产生拱形变化,拱形变化吸收或释放等量于伸缩缝变化的长度,从而达到补偿伸缩、保护电缆的目的。