芯线

  • 喂丝球化处理工艺在离心球墨铸铁管生产中的应用
    以返回再补加镁包芯线,以保证浇注前的铁液100%球化合格。2 喂丝设备及喂丝球化工艺参数2.1 喂丝设备组成及作用喂丝机构主要由喂丝机、控制系统、包盖升降系统和除尘系统等四部分组成。喂丝机包括动力系统、送线机构;控制系统包括自动化控制和数据传输、显示和储存等;除尘系统集中抽走球化处理产生的烟气,干法除尘处理后向厂房外排放。喂丝工艺对球化包的要求:球化包要求有较大的高径比,H/D=1.6~1.8.液面距包上沿距离为400 mm~450 mm.如某公司3.5

    铸造设备与工艺 2023年2期2023-05-20

  • 从电缆断裂看连接器失效预防
    为平齐,其中2根芯线断口表面存在明显的缩颈现象,断口的终断区为韧窝形貌,其余10根芯线断口表面较为平齐,且断口从两侧起源向中部扩展,中部终断区为韧窝形貌,局部有疲劳条带存在,从断口形貌判断,存在明显的缩颈现象的芯线断口应为塑性断裂,其余断口为疲劳断裂,断口显微形貌如图二到图五所示。图2 扫描电镜下器件断口形貌图3 扫描电镜下器件断口形貌图5 扫描电镜下器件断口形貌根据上述观察,分析认为:导线断裂的原因是导线在使用过程中受到交变应力作用引起10根芯线产生疲劳

    机电元件 2022年6期2023-01-18

  • PCB 焊点及芯线端头识别
    B) 焊点及被焊芯线的方式逐渐被现代人工智能技术所取代,焊接质量也逐渐受到人们的重视[1]。焊点和被焊接芯线的识别精度直接影响着最终的焊接质量,焊点和芯线端头识别方法因实际情况而异。本文对同一视野内不同位置的焊点和芯线端头的颜色、形状等特征信息的分析进行识别算法思路的构建。为了提高效率,达到实时性要求,本文视觉系统硬件采用LED 光源、工业镜头、显微镜和计算机组成。软件主要利用计算机视觉库OpenCV 配置VS2017 完成图像算法处理[2]。基于该环境下

    光学仪器 2022年5期2022-11-18

  • 信号电缆故障处理实践
    。1)同根电缆一芯线断线或多芯断线;2)同根电缆一芯或多芯接地;3)同根电缆二芯线间混线或多芯线间混线。电缆芯线混线或断芯故障用万用表可直接测量判断,根据其阻值可判断故障性质。电缆芯线虚混和接地故障,可用电子兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据测试其阻值可判断故障类型。1.2 电缆故障查找步骤1)首先确定电源屏内、电源屏外故障。2)再区分室内、室外、电缆及设备器材故障。3)后确定控制台、组合架、通道电源总线,以及各分支线缆故障。1.3 电缆故障

    铁路通信信号工程技术 2022年9期2022-09-22

  • 喂线技术在蠕墨铸铁与球墨铸铁生产中的开发应用
    作用是将特定的包芯线材料,以一定的速度喂入到浇包的铁水中,同时,将喂线反应过程中产生的烟尘、镁光集中排放。其结构主要包含喂线数据操控台、钢结构、包盖、包盖提升机构、喂线系统、送丝架、除尘系统,其结构如图1 所示。图1 典型喂线设备结构示意图[3]另外,综合喂线站根据喂线处理时浇包的状态分为升降台式喂线站(见图2)和吊运式喂线站(见图3),在实际生产过程中,升降台式喂线站比较适用于大吨位铁液的喂线处理,铁水降温幅度大,但其安全性较高,生产效率低;而吊运式喂线

    铸造设备与工艺 2022年3期2022-07-13

  • 远距离三相交流道岔表示故障解决方案探讨
    盒中断开X1控制芯线时,室内道岔表示继电器不能可靠落下;103#道岔尖1室外道岔箱盒中断开X1控制芯线时,室内道岔表示继电器不能可靠落下。101#、103#道岔类型为60 kg 42号道岔,图号:客专(07)006,转辙设备采用九点牵引的ZYJ7三相交流转辙机,其中101#道岔控制电缆长度约4.3 km,103#道岔控制电缆长度约3.6 km。101#、103#道岔室内控制电路按部颁标准图(图号DS0501)进行设计,并按照中国铁路总公司运输局2015年1

    铁路通信信号工程技术 2022年6期2022-06-27

  • 一种车用连接器端子的设计及验证
    要的是弹片设计和芯线压接尾部的设计。本设计端子接触弹片要实现的功能:①传送小电流或者传播信号;②建立可靠的接触界面;③适应连接器系统的制造误差。芯线压接尾部要实现的功能:①建立导线和端子的连接;②产生尽量小的压接电阻。2 连接器设计2.1 材料的选用接触弹片材料必须具备一定的导电性、弹性、机加工性和抗应力松弛性。因为是小电流端子,可不必太注重端子温升,端子材料的导热系数不是关键。综上,选择料厚0.25mm的铜合金为本端子材料。2.2 弹片设计常见的可分离式

    汽车电器 2022年4期2022-05-04

  • 控制电缆感应电压引起设备异常分析及应对策略
    好的情况下,内部芯线之间的影响也会使得控制回路产生较高的感应电压,导致发生电机动作异常和电气闭锁失效等故障,给生产运行带来较大的安全隐患[1]。本文选取了某变电站调试过程中出现的隔离开关异常动作为例,对交流控制电缆感应电压的产生原因进行简要分析,提出降低感应电压的具体方法,并通过现场测试验证了该方法的可行性。1 问题描述某变电站启动调试过程中,在进行50831隔离开关远方分闸操作时,监控后台出现异常报警信号,现场检查发现隔离开关操作未到位,分合闸指示位于中

    通信电源技术 2021年15期2022-01-20

  • 基于射线检测的三跨输电线路耐张线夹缺陷统计
    漏压、铝线散股和芯线未压接等缺陷[1]。笔者将检测结果进行量化统计,总结了耐张线夹的几种典型缺陷,明确了耐张线夹上缺陷的分布位置和产生原因,统计和分析了缺陷的种类和分布规律,针对不同缺陷出现的概率,提出了处理建议,以利于进一步提升耐张线夹的质量管理水平。1 缺陷量化分析耐张线夹主要的压接部件为铝管、钢锚、防滑槽、芯线和铝线等[2]。其中,钢锚与铝套管压接部位为区域1,钢芯与芯线压接部位为区域2,铝管和铝线压接部位为区域3,耐张线夹检测区域如图1所示[3]。

    无损检测 2021年7期2021-12-22

  • 关于区间信号电缆故障后快速倒接方法浅析
    缆倒接或应急备用芯线的快速倒接显得尤其重要,论文主要从日常管理和快速恢复方面进行粗浅的探讨。2 电缆日常管理①对站内、区间主干电缆备用芯线全部进行贯通,支线电缆至少有一对芯线贯通,全部上空余端子上固定,端子不够用的做好标识,如43 端子GT 4#电缆,并形成图文台账记录,每年进行一次导通测试,检查标识完好[1]。②电缆在线使用芯线、备用芯线列入年度维修计划内,每月一次电缆全程对地测试,对地电阻不小于1MΩ,每年进行一次集中检修,同时对备用贯通芯线进行一次环

    工程技术与管理 2021年22期2021-12-16

  • 镁添加工艺对C70250合金镁含量的影响
    中间合金、铜镁包芯线;包芯线喂线设备为单流喂线机,设备喂线速度0~5m/min。样品镁含量检测设备为瑞士Thermo ARL4460光谱仪;检测样品分两类,一类为铸造期间中间包中铜液样品,一类为去除废料后铸锭头尾部样品。C70250铜液及铸锭成分(质量分数,%)为,Cu+Ag余量,Pb≤0.05,Fe≤0.2,Zn≤1.0,Ni 2.2~4.2,Si 0.25~1.20,Mg 0.05~0.30。2 试验结果与分析2.1 纯镁锭添加工艺此加镁工艺流程在保温

    有色金属加工 2021年6期2021-12-15

  • 屏蔽变压器在电气化铁路信息传输电缆防干扰中的应用
    感应耦合,在电缆芯线上产生感应电压。长白电气化铁路即采用直接供电方式,电磁感应模型简化示意如图1 所示。图1 接触网对电缆感应干扰简化模型根据电磁感应方程,接触网电磁干扰导致电缆芯线产生的感应电压为式中:K为感应系数,K=Z1A/ZA,Z1A为牵引供电系统和信息传输电缆间的互阻抗,ZA为信息传输电缆阻抗;I1为接触网电流(即施感电流),A;lp为信息传输电缆与接触网之间的平行接近长度,km;x为测点到电缆始端距离;γ为信息传输电缆传播常数;Zc为信息传输电

    电气化铁道 2021年5期2021-11-13

  • 一起分布电容引起控制回路开关量异常的原因分析及处理
    尤为重要。电缆各芯线之间以及芯线和屏蔽层间的分布电容尤其是控制电缆的分布电容的影响不容忽视[1‐3]。当控制电缆较长时,经常在系统有扰动时由于长电缆的电容分布效应引起设备误动,造成电网事故[4,5]。以工程实例入手,分析分布电容的影响,并提出解决措施。在500 kV变电站验收工程中,对500 kV开关进行分合试验时,通过故障录波发现在三相分合过程中开关分合位开关量多次发生异常抖动,抖动时间基本在0.6~6 ms之间,如图1所示。从图1中可以看出,开关分闸时

    电工材料 2021年5期2021-10-26

  • 基于继电器矩阵卡的多通道电缆绝缘测试设备设计与分析
    与电缆的其中一条芯线接触,摇表另外一条输入线与电缆的其他芯线依次接触并测试绝缘情况(每条芯线测试需要保压3~5 s)。由于电缆数量多,且需反复测试,以 37芯电缆为例,仅一次绝缘就需测试600余次,测试过程中不允许出现漏测,600余次的测试大约需要2 h。由于测试次数多、时间长,测试过程极易出现不可控原因打断测试,或由于长时间重复单一工作而导致漏测。每次出现漏测都需要重新进行测试工作,耗时长;假设出现漏测但未重新测试,则将对整个声呐设备生产合格率造成影响。

    声学与电子工程 2021年3期2021-10-13

  • 电气控制系统生产装配与可靠性研究
    ,截面积大的导线芯线受力大,变形大;截面积小的导线芯线受力小,所以很难被压紧。1.2 解决措施针对上述问题,在生产中,通常采取的措施是“多紧几次压紧螺丝”。具体操作方法是:在第一次拧紧螺丝压紧导线后,先放置一段时间,然后,再重复1 次上述工作,拧紧压导线的螺丝,反复操作2~3 次,使被压紧导线的芯线充分变形,达到压紧导线,防止松动的目的。但是,这种操作过程繁琐,不能完全解决导线芯线松动的问题。为了弥补上述技术的不足,杜绝导线芯线松动现象的发生,推荐采取下面

    机电工程技术 2021年8期2021-09-26

  • 集中供电ZD6-E/J/J型转辙机控制距离的分析与计算
    2/m。信号电缆芯线均采用软铜,其电阻系数为0.017 54 Ω•mm2/m。由于信号电缆在制造时为扭绞,芯线的长度大于电缆长度,在实际中采用0.018 4 Ω•mm2/m的换算电阻系数。2.2 电缆截面积信号电缆采用铜导线,线芯直径为1 mm,其截面近似为0.785 mm2,通常用S表示。2.3 电缆芯线的直流电阻值直径为1 mm的单芯铜线,当温度在20 ℃时,根据电阻的计算公式,可以求出铜线的电阻约为0.023 5 Ω。按照电缆制造的技术要求,直径为1

    铁路通信信号工程技术 2021年8期2021-08-27

  • 基于硅胶溶解剂的纵向水密电缆分屏蔽网除胶工艺研究
    水密电缆,主要由芯线、硅橡胶、分屏蔽网、橡胶内护套、绕包带、屏蔽网、橡胶外护套组成[1]。在将网电混合水密电缆与连接器对接时,为了方便电缆芯线焊接和保证分屏蔽网接地,需要将分屏蔽网上的硅橡胶清除干净,而目前通过物理方法清除费时且不干净,影响后续工作。硅橡胶作为一种有机物,可以被甲苯、石油醚等溶解[2]。基于有机物相似相溶原理,分屏蔽网上硅橡胶也可以通过合适的有机溶剂进行溶解去除。本文选取了Caster3100 硅胶溶解剂对分屏蔽网进行除胶实验,研究该硅胶溶

    声学与电子工程 2021年2期2021-07-26

  • 电线包覆机头优化设计
    [1-3],由于芯线牵引带动胶料包覆工艺特殊和包覆机头流道结构复杂,电线包覆层质量的影响因素较多。随着社会经济的发展,电力和通讯行业不断扩展,对电线的耐高压、耐腐蚀和防火等要求越来越高。作为电线的组成材料,包覆胶料的加工稳定性和均匀性较难控制,电线包覆层的加工质量成为影响财产安全和人身安全的重要因素[4]。如何提高电线包覆层的加工质量一直是国内外研究的热点问题。电线包覆机头成型段胶料出口速度分布不均匀,会造成包覆层厚度不均和包覆层与芯线不同心等各种质量问题

    橡胶工业 2021年2期2021-07-20

  • 一种波纹同轴射频电缆断裂的分析和解决方法
    两端,发现该电缆芯线存在时通时断的现象。2 故障定位2.1 产品描述电缆组成见表1所示。表1 故障电缆选材2.2 故障树为了分析和排查故障原因,对故障件做了仔细的研究和分析,对产品故障问题建立了故障树,如图1所示。图1 电缆问题故障树2.3 故障排查2.3.1 生产加工问题排查经检查,图纸资料完备、加工方法同厂家提供的加工方法,电缆经通断、耐压测试合格,经系统联试功能正常,排除生产加工问题。2.3.2 连接器故障排查对连接器外观进行检查,发现连接器尾部及外

    电子世界 2021年8期2021-05-21

  • 某连接器短路失效分析
    要求操作,对电缆芯线进行修剪、剥捻头镀锡处理后,将两芯线插入连接器自带插针,使用热风枪加热熔化插针内部的预制焊锡环,实现两芯线与插针的焊接,外观检查无任何缺陷,通电测试内外导体之间出现短路失效现象。部分短路的连接器电缆实物照片如下图1所示。图1 短路失效的连接器电缆组件实物照片图2 部分短路的连接器电缆实物在X-Ray下的成像图3 合格的连接器电缆实物在X-Ray下的成像为进一步确定短路原因,对发生短路失效现象的连接器进行金相切片分析,经过切割、灌封、研磨

    探索科学(学术版) 2021年3期2021-05-18

  • 一种便安装式应急抢修高压熔丝及装置
    环;12为单股铜芯线A;13为单股铜芯线B;14为熔丝。2为支撑单元,其包括21和22。其中:21为长杆,上半部设置有第一凹槽21a;22为蜗杆,其包括22a、22b和22c,22a又包括22a-1和22a-2,22b又包括22b-1。3为缠绕单元,其包括31、32、33和34。其中:31为第一圆柱,包括31a和31b;32为圆盘;33为第二圆柱,包括33a;34为第三圆柱,包括34a。4为壳体单元,其包括41和42。其中:41为第一壳体,42为第二壳体。

    农村电气化 2021年2期2021-02-26

  • 控制电缆现场对线方式的改进
    ②绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000MΩ·km,HYAT电缆大于3000MΩ·km;③工作电容:平均值为52±2nF/km;④远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。(2)性能区别。电力电缆用于从电力系统的主线传输并分配大量电能,控制电缆将电能直接从电力系统的分配点传输到各种电气设备和设备的电源连接线。电力电缆的额定电压通常为0.6/1kV或更高,控制电缆主要为450/750V。在生产相同规格的电力电缆和

    电子元器件与信息技术 2020年8期2020-12-11

  • ZPW-2000A轨道电路芯线断线故障问题处理及分析
    实际应用中,电缆芯线在传输交变电流或信号时,交变电流或信号除了在电缆芯线内传输外,还会通过电缆芯线间,芯线与屏蔽层间进行传导性耦合传输,传导性耦合包含电导性耦合、电感性耦合及电容性耦合,如图1 所示。图1 电缆间信号耦合传导示意图Fig.1 Schematic diagram of signal coupling transmission between cables电导性传导耦合取决于电缆芯线绝缘层的绝缘状况,绝缘层的绝缘性能越好,电导性耦合作用越弱。绝

    铁路通信信号工程技术 2020年7期2020-07-30

  • 基于机器视觉的汽车线束压接缺陷检测系统
    1)Ⅱ区、Ⅳ区中芯线出头长度是否超标;(2)线束是否出现芯线外露情况;(3)Ⅰ区绝缘层压着区端子、Ⅲ区芯线压着区端子和插Ⅴ区插接区端子是否缺失变形。图1 线束压接成品外观零件图工艺上要求视觉系统的检测精度达到±0.03 mm,误报率小于 3%,漏报率为0,单次检测时间小于500 ms。1.2 系统整体布局根据线束压接缺陷的检测要求,设计了视觉系统的整体布局如图2所示。工业相机安装在相机支架上,工业镜头安装在工业相机上,方形光源安装在镜头正下方,工业相机与工

    仪表技术与传感器 2020年3期2020-04-26

  • 信号电缆备用贯通芯线间增加整流元件的探讨
    信号电缆备用贯通芯线是信号设备电缆传输通道发生故障时,为压缩故障处理时间,提高信号工应急处理能力,将各种类型的信号设备(道岔、轨道电路、信号机)主干电缆两根备用芯线从分线盘开始,在经过的方向电缆盒内逐段进行串联,贯通至最远端方向电缆盒的电缆通道。笔者2019 年到某电务段某信号工区下现场学习,正值该信号工区开展信号电缆备用贯通芯线间综合绝缘测试重点工作。在天窗时间内,随同工区作业人员对区间信号电缆备用贯通芯线间综合绝缘进行了测试。发现测试电缆备用贯通芯线

    铁路通信信号工程技术 2020年3期2020-04-04

  • USB电连接器激光钎焊工艺
    管脚(pin)与芯线之间的连接通常采用焊接技术实现.目前,电子产品的生产制造技术正朝着小、微型化的方向发展.传统的连接技术[1],如锡焊接、热风焊接、热压熔锡焊接(hot bar)等,通常都会损伤微小元器件和线材,难以满足微小型电连接器的焊接作业.在诸多改进的工艺中,使用激光进行微连接是一项富有特色的研究方向,近年来有引入激光软钎焊(laser soldering)的趋势[2].常用的连接技术通常会造成较高的废品率,而使用激光软钎焊获得的焊点具有结构完整、

    沈阳大学学报(自然科学版) 2019年5期2019-11-02

  • 矿用电缆连接器修复技术
    的电缆连接器内部芯线外漏,导致其防护等级失效,此时如有潮气进入,会发生短路故障,严重的会引起失爆事故[1-2]。目前电缆连接器出现破损后的修复手段主要有两种:一种是利用绝缘胶带缠绕,保护芯线不外漏,继续使用,修复后的电缆连接器达不到电缆规定的强度要求及防护要求,会影响与之连接的设备正常工作;另一种方法是增加外置胶管,将粗胶管护套从电缆头引入,到达破损位置后,利用钢丝在破损处两端进行固定,修复后的电缆可以起到保护芯线的作用,但修复位置固定的强度弱,粗细胶管连

    煤矿机电 2019年4期2019-08-22

  • 直埋电缆缆芯温度的反演计算
    由于趋肤效应使得芯线表面的电流密度较芯线内部电流密度大,使得电缆施加交流激励时的等效电阻比直流时大。由图3可知,施加交流电时,由于趋肤效芯线表面电流密度较大,因而磁场强度较强。由于其余各层均为非导磁材料,磁场强度沿电缆半径方向迅速下降。计算电缆各层产生热量。在计算的后处理中选择Emloss,Emloss计算值为电缆中涡流损耗、介质损耗和欧姆损耗的总和。施加电流700 A、50 Hz,计算单位长度电缆芯线发热量,Emloss所得计算云图如图4所示。由图4可见

    通信电源技术 2019年5期2019-06-05

  • 车体过电压对动车组轴端速度传感器的影响机理
    压会通过屏蔽层与芯线间的寄生电容耦合到芯线内,进而对速度传感器芯线中传输的速度信号造成干扰[3];西南交通大学的朱峰研究了弓网离线电弧对速度传感器电磁干扰的影响,认为弓网离线电弧产生的辐射干扰会导致车体地电位升高,进而对速度传感器的正常工作造成干扰[2]。已有文献表明,车体浪涌过电压会引起速度传感器输出脉冲信号异常,也会导致速度传感器损坏,但目前尚缺乏可用于定量分析的仿真模型。本文首先介绍了速度传感器的安装方式,在此基础上分析了速度传感器发生电磁干扰的原因

    城市轨道交通研究 2019年2期2019-03-27

  • 变电站二次电缆双端接地的安全性能分析
    屏蔽层,并在电缆芯线与屏蔽层之间产生电位差。该电位差通过地网耦合进入二次系统后,过大的芯皮电位差可能在电缆中产生干扰信号甚至危害到二次系统绝缘,因此有必要对双端接地电缆的安全性能进行分析。笔者研究了带有双端接地电缆的地网不等电位参数计算模型,通过matlab编制程序对电缆芯线-屏蔽层电位差进行仿真分析,并提出保护电缆及二次设备的措施。由于芯线-屏蔽层结构较为复杂,因此,建模时,将电缆等效为与地网相连接的铜导体后与接地网作为一个整体进行分析,并单独分析电缆内

    电瓷避雷器 2018年6期2018-12-14

  • T/R组件连接器高频感应焊接工艺研究
    /s,接插件上的芯线直径为0.3mm,两端的芯线与焊缝中心距离仅为1.2mm,焊接时焊料很容易爬行到芯线处造成芯线与壳体之间的短路,整个焊接过程需要在显微镜下进行,焊接难度较大,对操作人员技术要求很高。2.2 T/R组件接插件焊接难点目前T/R组件接插件采用高频感应焊接工艺还存在以下技术难点:(1)焊料容易溢出。接插件和T/R壳体表面有镀金层,焊料在进入焊缝时会在壳体和接插件表面镀金层上爬行,一段时间后焊料就可能溢出,溢出的焊料会对插针和T/R壳体表面造成

    数字通信世界 2018年2期2018-04-13

  • 智控常见问题十问答
    线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。2、一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30~40%。3、智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与非可视对

    智能建筑电气技术 2018年2期2018-01-26

  • 纯镧稀土镁包芯线在球铁生产中的应用
    0)纯镧稀土镁包芯线在球铁生产中的应用闫启栋,李建锋,李军伟(禹州恒利来合金有限责任公司,河南禹州 46l670)介绍了纯镧稀土镁球化包芯线在球墨铸铁喂丝球化处理工艺中的应用,其应用可以提高球化率,增加石墨球数和提高球墨铸铁件内在质量。纯镧稀土;包芯线;使用效果球墨铸铁具有优良的强韧性、抗疲劳性和耐磨性,并且其密度比钢小l0%,因此以球铁代钢,即可减重l0%,使汽车和各种机械轻量化。近年来伴随着灰铸铁和铸钢产量下降,球铁产量仍有增长。据中铸协统计,20l5

    铸造设备与工艺 2017年5期2017-12-05

  • (3+9)+8×(1+6)+1结构的十股钢丝帘线
    中心芯股包括3根芯线钢丝和围绕3根芯线钢丝进行同向编捻的9根钢丝;外层股包括1根芯线钢丝和围绕芯线钢丝进行编捻的6根钢丝,8根外层股均匀排列在中心芯股周围编捻;外缠丝缠绕在外层股上形成截面为圆形的10股钢丝帘线。10股钢丝帘线,其中心芯股的直径比外层股直径大,有利于提高渗胶性能,增强钢丝帘线与胶料之间的粘合力,提升轮胎的耐腐蚀能力;采用8根外层股,使钢丝帘线的强度、刚度和耐屈挠性能得以兼顾。

    轮胎工业 2017年4期2017-03-09

  • 三相单芯电力电缆芯线等效阻抗和导纳参数计算方法
    三相单芯电力电缆芯线等效阻抗和导纳参数计算方法李博通,张云柯(天津大学智能电网教育部重点实验室,天津 300072)含三相单芯电力电缆的高压交流系统继电保护整定及短路电流计算需要获得精确的电缆芯线等效阻抗和导纳参数. 首先对考虑各导体层间互感和电容影响的三相单芯电力电缆阻抗及导纳矩阵特征进行了分析,针对电缆外导体层的不同接地方式给出了外导体层中电压电流的边界条件,在此基础上研究了导体层互感和电容的消去方法,提出了三相单芯高压电力电缆芯线等效阻抗和导纳的计算

    天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2016年11期2016-10-14

  • 船用电缆对接修补工艺探讨
    需要屏蔽的电缆,芯线屏蔽也要按工艺要求对接。在确定了船舶改装区域船体分割的具体位置后,对需割断部位的电缆和需拆除的电气设备等等应仔细对照图纸查清具体位置和安装的实际情况。开工前还要使用数码相机对上述电气设备拍照留下原始资料,以便到施工后期当对原先的初始状况产生偏差时就可利用照片资料进行参考。电缆割断前,应对所涉及的电气系统必须清楚,相关设备必须断电,并对电力电缆绝缘进行检查,并记录,以检查电缆绝缘状况,防止绝缘不好,造成后续工作很难开展,减少不必要的麻烦,

    中国修船 2016年2期2016-06-23

  • 球化包芯线的生产及使用控制要点
    1670)球化包芯线的生产及使用控制要点闫启栋(禹州市恒利来合金有限责任公司,河南禹州461670)概要:介绍了球化包芯线相比于其它球化处理方法的优点,同时重点介绍了球化包芯线生产关键控制要点和产品特性及在实际应用中的注意事项。包芯线;球化处理;生产应用喂线球化处理技术是将球化包芯线用自动化喂线装置,以一定的速度和长度,连续、均匀地送入铁液处理包中适当位置启爆,在适宜的铁液温度及铁液深度下被熔化吸收,进行稳定、受控的球化处理方法。图1和图2分别为喂线处理工

    铸造设备与工艺 2016年6期2016-02-09

  • 球化包芯线对球墨铸铁组织和性能的影响
    勇,张守全球化包芯线对球墨铸铁组织和性能的影响■孙升,郭亮,张俊勇,张守全主要研究了采用喂线变质处理工艺生产球墨铸铁时,不同种类的球化包芯线对球墨铸铁性能和金相组织的影响。一、 概述冲入法工艺由于其简便易行的特点,在国内得到最为广泛的应用。但是随着社会的发展和行业竞争的加剧,铸造行业生产成本压力和环境污染问题越来越突出,铸造行业必须向“绿色铸造”方向转型发展。与此同时,冲入法球化处理工艺的不足也引起了人们的重视。喂线法作为一种自动化程度高、成本低、环境友好

    金属加工(热加工) 2015年7期2015-10-31

  • 弹塑性变形在合金芯线包装过程中的分析控制
    线(丝)即为合金芯线。包芯机是生产合金芯线的主要设备,它由生产合金芯线的主机和完成包装的收排线机两部分组成。收排线机将主机生产出来呈直线状态的合金芯线,通过卷曲、排线、捆扎形成芯线卷,以达到节省空间,便于运输的目的。其中,卷曲过程以交流力矩电机为动力,由减速机传动带动卷筒的旋转,实现芯线的卷曲。排线过程以普通交流电机为动力,通过链传动,附加变频调速及传感器等信号控制,实现排线机构的往复运动完成芯线的排布。捆扎过程则主要分为捆扎与断线两个环节。当完成捆扎进行

    冶金与材料 2015年3期2015-08-20

  • 喂线机用断线机构的研究
    包覆、轧制形成包芯线,再通过喂线机射入钢液内部,使包芯线与钢液发生化学反应,从而实现钢液的脱氧、脱硫、非金属夹杂物变性处理及合金化等精炼处理,提高钢水纯净度,优化产品使用性能。喂线作为精炼的最后一道工序对钢水的质量和后序的连铸都起着至关重要的作用,所以喂线机设备正常运行是保证精炼连铸生产顺行的关键。1 喂线机增加断线机构的必要性在生产实践中,喂线过程大致可分为喂线、反应、退线三个阶段。对于钢液的精炼而言,喂线高度、喂线速度、喂线角度等都会影响反应过程的效果

    冶金与材料 2015年1期2015-08-20

  • 包线机和喂线机常见故障及解决方法
    钢带将其包复成包芯线,借助喂线机将预定长度的包芯线以一定的速度穿过渣层,随着包芯线外层钢带不断熔化,被其包裹的添加剂迅速熔化后进入钢液。添加剂不断在钢包内扩散熔化,与周围钢液相互作用,参与脱氧、脱硫、微合金化、成分微调以及变质处理。1 喂线技术的三要素喂线技术由三部分构成,即喂线技术三要术素:包芯线、喂线机和喂线工艺。利用喂线技术向熔液中加入冶炼用添加剂,所加入的添加剂具有如下特点:①熔点或沸点低;②密度小;③在钢液或铁液中的溶解度小;④与氧亲合力强;⑤蒸

    冶金与材料 2015年2期2015-08-20

  • 包芯机用胀缩卷筒机构的改进
    包芯机在生产合金芯线线卷的过程中,需要将加工成型的合金芯线卷曲缠绕到卷筒上形成线卷,方便日后的存储和运输。在加工成线卷时,首先将合金芯线的线头固定于卷筒上,然后将芯线在卷筒宽度方向上顺次紧密地排列缠绕。当宽度方向上排满后,芯线就会起层,然后与原层反方向在卷筒宽度方向上排列,再依次重复该过程,直至线卷达到预定的重量。芯线从线头固定开始,至线卷达到预定重量为止,这一过程被称为收排线过程。当线卷达到规定重量后,需要对线卷进行打包,然后将线卷从卷筒上拆卸下来,这一

    冶金与材料 2015年6期2015-08-20

  • 汽车门锁拉线设计的几点注意
    原理软拉线主要由芯线、锌头部件、套管、管接头、润滑油5个部分组成(见图2)。管接头被固定,受力时有固定点支撑;套管在弯曲的轴线方向没有相对运动,由于套管的限制芯线不可能在力的作用下拉直,芯线只能在其内部做相对运动,所以拉线也就能传递内拉手与锁体之间的运动。其实这种拉线最常见的应用就是自行车闸线。3 芯线和锌头部件芯线起传动作用。中控拉线的芯线因受力小,需要传递推力或拉力来操纵中控锁的开闭,所以需使用单股粗钢丝。内拉手拉线的芯线因受力大并且只受拉力作用开启门

    汽车零部件 2015年7期2015-08-17

  • 多芯屏蔽电缆的串扰分析*
    之相连的屏蔽电缆芯线,在电缆芯线末端造成骚扰,可能使二次侧的设备误动作或绝缘击穿[1]。实际的屏蔽电缆芯线是通过成缆工艺绞合在一起的[2],利用传统的平行传输线模型会给计算结果带来很大的误差。本文利用多导体传输线理论建立了型号为KVVRP-22的19芯屏蔽电缆的串扰计算模型。根据电缆的实际结构,考虑芯线层与层之间绞合的影响,提出了对平行传输线模型的分布电容和电感矩阵进行修正的方法,使其能适用于实际电缆的工程计算。1 平行多导体传输线模型将屏蔽电缆内的n根芯

    现代建筑电气 2015年2期2015-03-22

  • 内屏蔽铁路数字信号电缆成端与接续工艺改进
    进建议。1 电缆芯线接续工艺改进除了目前铁路信号电缆芯线接续主要采用的压接端子冷压法之外,现采用了一种国际领先的液态金属核心技术,其液态金属材料为铟基、铋基合金,安全无毒,不腐蚀铝和铜,且热导率高,在高于5℃的温度条件下为液态。基于这种液态金属,结合先进的工业封装设计手段,设计开发了一种低熔点金属电缆芯线连接端子,其三维结构示意图如图1所示。图1 低熔点金属电缆连接端子三维结构示意图这种低熔点金属电缆芯线连接端子的结构特征在于:端子外观为一个封闭的圆筒,两

    铁道通信信号 2015年3期2015-01-01

  • 高速铁路信号电缆不同接地方式受电磁影响分析
    的效果,信号电缆芯线受电磁危险干扰和危险影响的程度,都需通过现场的实际测试来得到答案。1 信号电缆单、双端接地受电磁影响现场测试及分析依据津秦客专信号电缆的铺设条件,为方便测试,选取3 km长的信号电缆,保证双端外皮能够打开和接地。所选电缆在靠近牵引变电所的位置,且在供电臂一侧,以得到牵引供电系统对信号电缆电磁危险影响较大的测试结果。外皮单端接地和双端接地同时进行电磁危险影响的测试。1.1 测试内容1.信号电缆单端接地方式下,测试芯线感应纵电势和外皮感应纵

    铁道通信信号 2015年1期2015-01-01

  • 铸造使用喂线技术正确方法
    基本原理。合金包芯线技术(喂线技术)是包芯线制造技术(起步时研究重点)和包芯线应用技术(推广应用时研究重点)的总称。该技术的实现过程是:利用包芯机使得薄钢带将欲加入钢水或铁水的破碎成一定的粒度的各种添加剂(脱氧剂、脱硫剂、变质剂、合金等)包裹成一条具有任意长度的包芯线(如图1),然后借助于喂线机使包芯线以一定的速度穿过渣层,到达盛有钢水或铁水的钢包、铁水包或中频炉的底部附近的钢水或铁水中。随着包芯线外皮的不断熔化,将其包裹的添加剂徐徐进入钢水或铁水中,通过

    冶金与材料 2014年5期2014-09-03

  • 全国第八届包芯线技术应用和贸易峰会在哈尔滨市召开
    的“全国第八届包芯线技术应用和贸易峰会”于2014年6月26日至28日在哈尔滨市广瀚宾馆召开。来自国内外的包芯线生产厂家、钢铁企业、高校、社团组织、科研单位的专家、学者、工程技术人员及代表70余人参加了会议。会议由中国铁合金网总经理刘正智和钢铁研究总院教授级高级工程师杨志忠主持,黑龙江省科协学会学术部部长宋国光、哈尔滨科德威冶金股份有限公司常务副总经理付晓明到会致辞;黑龙江省金属学会副理事长刘伯驰、秘书长张友明、副秘书长张发参加了会议。会议主要议题是:1、

    冶金与材料 2014年4期2014-08-15

  • 智能弹药电缆检测模块的设计
    化严重时易使相邻芯线间短路,以致电源供给或信号传输混乱,甚至还可能危及试验人员生命安全。为保证弹药安全正常工作,需对电缆进行适时检测。当前绝缘电阻测试的方法主要有串联法、并联法、电压比法、电桥法、充放电法等几种,普遍存在测试效率低、精度差的缺点[1]。在智能弹药光电参数静态检测系统中,结合电缆检测需求,设计基于PXI总线技术和虚拟仪器技术的电缆检测模块,可实现对电缆相关参数的测量、实时显示测试结果、对检测结果进行记录及根据测量结果对电缆质量状况进行评估的需

    电子设计工程 2013年11期2013-06-23

  • 电阻式混凝土磨蚀传感器及其测量方法
    原理,以及基于2芯线、3芯线和5芯线的电阻式混凝土磨蚀传感器的设计方案和测试方法。以E-24系列精度为5%的碳膜电阻为例,规定了传感器各个固定电阻的阻值,分析了电阻阻值误差和电阻变化量对磨蚀深度分级判断的影响,并用基于2芯线设计方案的传感器进行室内测试试验,结果表明电阻式混凝土磨蚀传感器适用于泄水建筑物混凝土表面的磨损和空蚀测量,可以用于实时监控建筑物的运行状态。电阻式传感器;混凝土磨蚀传感器;并联电阻;测量方法;磨蚀深度在水利水电工程中,泄水建筑物是必不

    水利水电科技进展 2013年2期2013-06-07

  • 无限冲击响应滤波器在屏蔽电缆耦合分析中的应用
    效求解屏蔽电缆的芯线响应.M.Feliziani[3],吴伟[4]等人用Holland模型计算了屏蔽层两端开路的芯线响应.谢海燕[5]用传统的细线模型对屏蔽层有负载的屏蔽电缆进行了研究.转移阻抗和转移导纳是衡量外部电磁场能量透过电缆屏蔽层的特征参数,其理论计算模型较多,而最精确的还是实验测量[6-8].在以前的计算中,通常都采用较为简单的低阶模型进行近似.随着电缆复杂性和防护标准的提高,传统低阶模型已不能满足工程分析的需求.为此,张琦等人提出了转移阻抗的时

    电波科学学报 2013年6期2013-03-05

  • 高速铁路电力电缆不对称接地故障对二次电缆的影响
    故不会在信号电缆芯线上产生较大的纵向感应电势;系统若是直接接地系统,则在非故障相流过的电流相位相差120°,两者叠加恰好是一相的电流,即这时产生了幅值为正常相电流的零序电流,该电流产生的磁场会在信号电缆芯线上产生纵向感应电势。当三相电力电缆的相线发生两相断线时,若是不接地系统,非故障相的电流无法流通亦应为零;系统若是直接接地系统,则在非故障相流过的电流应为相电流,即这时产生的零序电流为相电流,该电流产生的磁场会在信号电缆芯线上产生纵向感应电势。当三相电力电

    四川电力技术 2012年5期2012-09-05

  • 电线断裂失效的原因及特点
    裂电线一般为裸铜芯线或覆银铜线,有着较好的延性。当电线受到外界应力作用,芯线会发生塑性变形,在电线薄弱的横截面处发生急剧的局部收缩,产生塑性颈缩现象[2-3];因此,过载断裂的电线其内部芯线断口往往存在明显塑性颈缩(图1、图2),有些电线的芯线断口颈缩和韧窝同时存在(图2)。图1 电线芯线断口的颈缩Fig.1 Necking at the fracture surfaces of core conductors图2 电线芯线断口的颈缩和韧窝Fig.2 Ne

    失效分析与预防 2012年2期2012-07-17

  • 浅谈多芯电缆的焊接与制作
    绝缘皮上,而不是芯线上,这样可避免芯线受力。若尾罩不能穿过电缆,那么要将电缆的绝缘外皮从两边对称剖开外翻,用扎带捆住,露出芯线长度直至装上尾罩后不影响焊接,绝缘外皮不要直接剥掉,这样的话,当焊接完毕旋紧尾罩之后可将外皮截掉小部分之后塞入尾罩内,也可避免直接将尾罩压紧环直接压紧在芯线上。3.屏蔽层处理现在由于电磁兼容的需要,多芯电缆往往都采用屏蔽导线作为芯线,或在整束芯线外部包裹一层屏蔽层,一般称之为内屏蔽。而有的直接就采用铠装电缆。对于这种电缆要处理屏蔽。

    电子世界 2012年11期2012-03-30

  • 某变电站二次屏柜安装及接线的方法
    发生,应避免电缆芯线左右交叉的现象发生。(3)直径相近的电缆应尽可能布置在同一层。(4)电缆布置的宽度适合芯线固定及与端子排的连接。(5)电缆的绑扎要求牢固,在接线后不应使端子排受机械应力。在进入二次设备时应在最底部的支架上进行绑扎。(6)电缆的绑扎采用扎带,高度、方向一致。3.2.2 二次盘柜就位(1)基础检查:①屏柜型钢基础水平误差<1 mm/m,全长水平误差<2 mm;②屏柜型钢基础不垂直度误差<1 mm/m,全长不垂直度误差<5 mm;③屏柜位置型

    科学之友 2011年11期2011-08-15

  • 屏蔽电缆的电磁脉冲时域耦合特性研究
    状态时,屏蔽层和芯线上的感应电流。编织屏蔽电缆芯线上的感应电流比管状屏蔽电缆大几个数量级;由于集肤效应的影响,管状屏蔽电缆芯线上的耦合随着频率的升高而降低;编织屏蔽电缆由于编织电感和小孔电感的影响,芯线上的耦合随着频率的升高而升高。对于高灵敏的高频、微波系统,对电磁脉冲的防护时要选用管状屏蔽电缆。屏蔽电缆;电磁脉冲;耦合电流1 引言电缆与天线一样,能够耦合空间电磁场的能量,在电缆表面形成高频电流,端口上产生高频电压。因此,在系统级电磁干扰控制和电磁脉冲防护

    中国舰船研究 2011年1期2011-03-06

  • 电缆自动化测试及故障排查系统的设计
    常见问题为电缆某芯线断路和电缆中某两根芯线之间短路。针对上述问题,设计测试系统具有以下功能:1)短路测试——精确测得电缆芯线之间是否有不必要的连接及路点的具体位置。此项功能在试验任务中可用来测试电缆的绝缘性能;2)断路测试——精确测得电缆中某芯线是否连通及断路点的具体位置。此项功能在试验任务中可用来测试电缆的导通性能;3)统计及显示——统计并显示一次测量中开路及短路的芯线数及芯线号;4)适用于芯线数目较多和长距离的电缆测试场合,尤其适用于像试验任务这样的电

    石油管材与仪器 2011年5期2011-01-05