简介:摘要:绝缘子是电网中的大部件,其质量直接关系到电网的安全运行。由于高压运行的长期运行和露天环境的侵蚀,在役绝缘子不可避免地失效。在不损坏支柱绝缘子的前提下,采用超声波监测技术,借助先进的技术和设备器材,对绝缘子的内部及表面的结构,性质,状态进行检查和测试,可以及时发现绝缘子存在的缺陷,避免绝缘子断裂事故的发生。
简介:【摘要】盐城地区有大量的鸟类自然保护区,鸟类的数量及种类都非常繁多。同时,鸟类筑巢对于配电线路的安全运行,却带来了一定的危害。天气一旦入春, 鸟类即开始筑巢、产卵、孵化。这些鸟口叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空或导线之间穿越飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,就会造成线路故障。这都给电力配网造成重大的损失,而传统的驱鸟方法利用防鸟刺、风车式防鸟器、防鸟罩等不仅成本高、安装时需停电,而且还存在驱鸟效果差、鸟儿适应性强、易老化、自然损坏严重、寿命短、无风天气不能发挥等缺陷。因此,利用超声波驱鸟器等对电力配网进行驱鸟防护具有长效持久、经济安全的特点,且已经成为国内外科研单位和电力部门的热点课题。
简介:摘要:对目前输煤气液两相流雾化技术的缺点及压电陶瓷超声波雾化技术特点进行了总结,分析了压电陶瓷超声波雾化技术在直接用来处理含煤废水及利用处理产生的雾化颗粒物进行输煤抑尘的可能性。详细的对压电陶瓷超声波发生器及喷头进行了设计研究,结合实验对气液两相流雾化技术和压电陶瓷超声波雾化技术进行了实验对比。在现场进行了压电陶瓷超声波雾化技术安装应用测试。
简介:摘要:超声波流量计是一种无阻碍流量计,在测量过程中,不会在流体流动通道内设置任何阻碍件,管外安装不阻碍流体的流动,测量过程与生产过程同时进行。尤其在大管道、大流量、介质腐蚀性环境下,超声波流量计的优势更加明显,应用更加广泛。本文首先阐述了超声波流量计的测量原理,然后介绍了超声波流量计在核电厂的应用案例,最后,本文列举了超声波流量计在核电厂应用过程中出现的问题及处理方法。
简介:摘要:超声波是一种频率高于20kHz的声波,由物质振动而产生。超声空化是指液体中的小泡核在超声作用下高速振荡、生长、收缩、再生长、收缩并最终坍塌的动态过程。这种瞬间坍塌引起的局部高温高压,为一般条件下难以或不可能实现的化学反应提供了极端条件,同时为加速化学反应提供了更多的空间和通道。超声波清洗主要利用超声空化作用产生的化学和机械效应。空化作用一方面使污染物迅速剥落,另一方面在塌陷过程中产生局部高温高压加速水分子的热解,生成高度活性的自由基(•H和•OH)和活性物质,分散、乳化、剥离污物而达到清洗目的。超声波频率高、波长短,传播具有较强的方向性,可聚集成定向狭小的线束,反射能力强,功率大,能量集中且比一般声波大得多,具有绕射、衍射、投射等特性,可以在缝隙孔洞内部产生空化并去污,常常用于表面形状较复杂,带有细孔、狭缝的工件清洗。超声清洗的适用性很广,尤其是对于金属、玻璃和塑料等材质,洗涤速度快、效果好,在某些条件下可以使用水来代替化学试剂进行清洗,避免对环境产生二次污染。近年来,超声波清洗已经广泛应用于表面喷涂处理等工业领域。
简介:【文章摘要】:本项目涉及新设备的开发研制,尤其是安全帽超声波清洗机的开发研制、安装、使用。为了更好的配合响应南方电网关于做好“节能、降耗、节材、环保”的倡议和要求,做好安全帽的日常清洗、延长安全帽使用寿命周期,为工作人员提供干净、清洁的防护用品。
简介:摘 要:随着我国社会不断发展,城镇化建设不断地加快,我国电力系统建设取得快速发展的机会。我国大部分供电线路都需要依靠水泥杆作为支撑的载体,在现场进行工作的时候,需要运用脚扣在水泥杆上进行攀爬,对线路进行检修作业。脚扣是一种用来攀爬塔杆对工具,在配电检修的现场有着很高的应用率,然而通过长期的实践发现,传统的脚扣在工作中存在一些问题,导致检修人员在爬杆的过程中安全性容易得不到保障,对于新手检修工作人员来说非常不友好。本文将介绍一种新型的脚扣调节方法,该方法通过运用超声波测距技术,实现了脚扣的自动调节,使得电路检修人员的工作安全性与工作效率都能得到提升。
简介:【摘要】 超声波法是指借助超声波自身的物理属性来完成对建筑物内部缺陷的精准定位,以此来对建筑物的建筑工程质量进行有效的判定。超声波法与其他无损探伤技术相比价格更低,而且探伤范围更广、效率更高、定位更为精准。以建筑物中钢结构构件的超声波探伤为例,下文通过钢结构构件二维应力检测系统搭建检验了超声波法在建筑钢结构构件二维应力检测中的可行性,通过对超声波波程的有效控制能够实现对不同尺寸的建筑钢结构构件的检测。通过对比不同频率超声波在钢结构构件中的声波变化,可以发现频率较高的超声波探测的深度较低,频率较低的超声波探测的深度较深。通过对比不同温度下超声波在钢结构构件中的传播,可以发现,随着温度的升高,超声波法在钢结构构件中检测结果的误差开始增大,因此利用超声波法进行钢结构构件检测的过程中建议在25℃到35℃下进行。