CN105928972A - 一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法 - Google Patents

一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105928972A
CN105928972A CN201610268199.5A CN201610268199A CN105928972A CN 105928972 A CN105928972 A CN 105928972A CN 201610268199 A CN201610268199 A CN 201610268199A CN 105928972 A CN105928972 A CN 105928972A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
cable
measuring
heat insulation
insulation cavity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610268199.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105928972B (zh
Inventor
关晓波
姜振良
姜振飞
门书卉
战毅
姜涛
张云东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yantai Jinrun Nuclear Power Material Co Ltd
Original Assignee
Yantai Jinrun Nuclear Power Material Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yantai Jinrun Nuclear Power Material Co Ltd filed Critical Yantai Jinrun Nuclear Power Material Co Ltd
Priority to CN201610268199.5A priority Critical patent/CN105928972B/zh
Publication of CN105928972A publication Critical patent/CN105928972A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105928972B publication Critical patent/CN105928972B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/20Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/02Details
    • H02G3/04Protective tubing or conduits, e.g. cable ladders or cable troughs
    • H02G3/0406Details thereof
    • H02G3/0412Heat or fire protective means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/02Details
    • H02G3/04Protective tubing or conduits, e.g. cable ladders or cable troughs
    • H02G3/0406Details thereof
    • H02G3/0418Covers or lids; Their fastenings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

本发明公开了一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法,测量系统包括设定长度的电缆桥架本体、恒温测试室及测量控制器;其中,该电缆桥架本体的外部设有防火保护层,该电缆桥架本体的两端设有高温密封堵头,在该电缆桥架本体内部形成密封的隔热腔体;该隔热腔体内均布有加热电阻丝,该加热电阻丝连接到该防火保护层外部的恒流源;该隔热腔体内设有多个桥架测温元件,该恒温测试室设有多个室温测温元件,该桥架测温元件及该室温测温元件分别与该测量控制器电连接。本发明的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法创新性地解决了核电厂运行期间防火保护装置内部温度的监控问题,为核电厂业主的科学决策提供了依据。

Description

一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法
技术领域
本发明涉及温度的测量,尤其涉及一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法,用于测量电缆和电缆桥架防火保护装置在核电厂正常运行条件下电缆桥架的内部和外部温升ΔT。
背景技术
在核电领域,电缆桥架的防火安全保护是十分重要的,当出现意外火灾时,其能临时保护电缆正常工作,从而保障了核电站的安全运行。当电缆桥架采用了较厚的绝热材料时,随之带来的问题是当电缆正常通电时其内部温升会比较高,也形成了另一个安全隐患;如何在保证电缆桥架防火安全的同时,控制其内部正常温升是核电电力设施必须解决的问题。因此,对于采用了保护装置的电缆桥架如何通过实验测试其正常运行时内外温差,或者说其在特定外界温度下,内部最高会达到的温度,对于保障电缆安全运行是很重要的。但目前还没有较好的测试手段和方法解决上述问题。
发明内容
本发明提供一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统,用于测量电缆和电缆桥架防火保护装置在核电厂正常运行条件下电缆桥架的内部和外部温升ΔT。
本发明公开了一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统,其包括设定长度的电缆桥架本体、恒温测试室及测量控制器;其中,所述电缆桥架本体的外部设有防火保护层,所述电缆桥架本体的两端设有高温密封堵头,在所述电缆桥架本体内部形成密封的隔热腔体;所述隔热腔体内均布有加热电阻丝,所述加热电阻丝连接到所述防火保护层外部的恒流源;所述隔热腔体内设有多个桥架测温元件,所述恒温测试室设有多个室温测温元件,所述桥架测温元件及所述室温测温元件分别与所述测量控制器电连接。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步地,所述防火保护层包括至少一层陶瓷纤维毯,所述陶瓷纤维毯的外部包覆有硅布,所述电缆桥架本体的两侧还设有膨胀模块;所述高温密封堵头材质为陶瓷纤维毯。
进一步地,所述恒流源的电流为0.63安培,设于所述隔热腔体内的所述加热电阻丝的加热功率为140瓦;所述隔热腔体的底部设有玻璃丝布,所述加热电阻丝采样穿针方式排布在所述玻璃丝布的表面。
进一步地,所述恒温测试室四周墙壁上均匀等距地设有多个加热器,所述恒温测试室地面上布设有20毫米厚的胶合木质板。
进一步地,所述桥架测温元件采用6个热电偶,分别设于所述隔热腔体的中央,靠近两端位置;所述室温测温元件采用4个热电偶,分别安装在所述隔热腔体外部的两端,以及沿轴向中央界面的两侧,并处于同一平面上。
本发明还公开了一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量方法,其包括上述的测量系统,所述温升测量方法包括以下步骤:
A.测量前的准备
a).将设于所述隔热腔体内的电阻丝端头通过调压器与外部电源连接,在供电回路上安装电流表;
b).将所述桥架测温元件及室温测温元件分别安置在相应位置,并与所述测量控制器连接;
B.开始升温
a).给所述恒温测试室升温并保持为35℃±2℃;并使所述隔热腔体内升温也保持在35℃±2℃;
b).通过所述电阻丝给所述隔热腔体内加热,使其持续升温;
C.温度的监测
a).所述恒温测试室保持为35℃±2℃,按设定时间间隔采样检测所述隔热腔体内温度T,所述隔热腔体的温差为△T=T-35℃;
b).持续采样检测当△T的连续计算结果为恒定值时,再判断该恒定值是否能保持8小时,如果不能保证在连续8小时之内恒定,则持续检测加温;如果达到连续8小时△T为恒定值,则记录该恒定值,检测结束;
此时所得的△T为所述保护装置内所达到的最高温差,代表具有该保护装置的电缆桥架在正常运行中,当环境温度在35℃±2℃时,其里外温差不会超过△T。
优选地,所述恒温测试室的地面做绝缘处理。
优选地,△T稳定状态的误差为±1℃。
本发明的有益效果是:创新性地解决了核电厂运行期间防火包覆(即,防火保护装置)内部温度的监控问题,为核电厂业主的科学决策提供了依据。
附图说明
图1为本发明的电缆桥架防火保护装置的结构示意图;
图2为本发明的热电偶的设置位置示意图一;
图3为本发明的热电偶的设置位置示意图二;
在图1~3中,各标号所表示的部件名称列表如下:
1 硅酮密封胶
2 硅布
3 陶瓷纤维毯
4 粘接剂
5 膨胀模块
6 电阻丝
T1 热电偶
T2 热电偶
T3 热电偶
T4 热电偶
T5 热电偶
T6 热电偶
具体实施方式
以下对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
本发明的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法的测量对象为电缆和电缆桥架防火保护装置,如图1所示,所述电缆桥架防火保护装置包括硅酮密封胶1、硅布2(约0.5mm厚)、陶瓷纤维毯3(约38mm厚)、粘接剂4、膨胀模块5以及电阻丝6;优选地,所述电缆桥架防火保护装置的末端使用陶瓷纤维毯3堵塞严密,以防止空气对流;且所述膨胀模块5在正常运行情况下形成电缆桥架的通风槽,当火灾高温时膨胀封闭以保护电缆。
本发明的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统包括:设定长度的电缆桥架本体、恒温测试室及测量控制器;其中,所述电缆桥架本体的外部设有防火保护层,所述电缆桥架本体的两端设有高温密封堵头,在所述电缆桥架本体内部形成密封的隔热腔体;所述隔热腔体内均布有加热电阻丝,所述加热电阻丝连接到所述防火保护层外部的恒流源;所述隔热腔体内设有多个桥架测温元件,所述恒温测试室设有多个室温测温元件,所述桥架测温元件及所述室温测温元件分别与所述测量控制器电连接。
所述防火保护层包括至少一层陶瓷纤维毯,所述陶瓷纤维毯的外部包覆有硅布,所述电缆桥架的两侧还设有膨胀模块;所述高温密封堵头材质为陶瓷纤维毯,所述高温密封堵头的优选厚度为150~300mm。
所述恒流源的电流为0.63安培,设于所述隔热腔体内的所述加热电阻丝的加热功率为140瓦;所述隔热腔体的底部设有玻璃丝布,所述加热电阻丝采样穿针方式排布在所述玻璃丝布的表面。
所述恒温测试室四周墙壁上均匀等距地设有多个加热器,所述恒温测试室地面上布设有20毫米厚的胶合木质板。
所述桥架测温元件采用6个热电偶,分别设于所述隔热腔体的中央,靠近两端位置;所述室温测温元件采用4个热电偶,分别安装在所述隔热腔体外部的两端,以及沿轴向中央界面的两侧,并处于同一平面上。
在本发明的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统中,所使用的设备和部件包括:
1)电阻丝
优选地,所述电阻丝的丝径为0.2mm,每米电阻为36欧姆,每米电缆桥架内部的电功率70瓦,整个长度的电缆桥架保护装置电功率为140瓦,共需电阻丝9.5米。
2)热电偶
优选地,所述热电偶的丝径为0.5mm,T型铜镍合金,精度为±0.5℃。
3)玻璃丝带
玻璃丝带具有耐高温、绝缘性能好等优点。优选地,所述玻璃丝带为耐高温无碱玻璃丝带,其厚度为0.25mm、宽度为100mm、耐温-20℃—260℃。
4)调压器
所述调压器的作用是调整回路的电压,优选地,使电流控制在0.63A,从而保证电缆桥架防火保护装置内部的功率在测量期间始终保持在140W。
5)电源
所述电源采用频率为50Hz的单相电源或者类似的设备,使在2米的测量长度内达到140W的电功率,同时要求误差范围控制在±1%;所述电源优选为恒流源,保证在整个测量过程中电阻丝的电流不受环境温度变化的影响。
6)电流表
所述电流表用于显示测量过程中的电流。
本发明的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量方法包括上述的测量系统,所述温升测量方法包括以下步骤:
A.测量前的准备
a).将设于所述隔热腔体内的电阻丝端头通过调压器与外部电源连接,在供电回路上安装电流表;
b).将所述桥架测温元件及室温测温元件分别安置在相应位置,并与所述测量控制器连接;热电偶用于测量桥架内部的温度,不允许接触电缆桥架;如图2、3所示,其中,T1、T2、T3号热电偶作为判定点,T4、T5、T6号热电偶仅作为收集数据使用;
热电偶位置分别为:
T1:靠近桥架一侧,位于保护装置高度和桥架长度的中心,悬空布置;
T2、T3热电偶:靠近桥架热电偶T1的另一侧、保护装置高度的中间,分别靠近两端封堵陶瓷纤维毯内边缘,悬空布置;
T4热电偶:位于保护装置高度、宽度、桥架长度的中心,悬空布置;
T5热电偶:保护装置高度、宽度的中心,长度约1/3处,悬空布置;
T6热电偶:桥架长度中心最近截面的T架上。
需要说明的是:本发明使用六个热电偶仅为示例,本领域技术人员可根据实际工况确定所使用的热电偶个数及位置。
B.开始升温
a).给所述恒温测试室升温并保持为35℃±2℃;并使所述隔热腔体内升温也保持在35℃±2℃;
b).通过所述电阻丝给所述隔热腔体内加热,使其持续升温;
C.温度的监测
a).所述恒温测试室保持为35℃±2℃,按设定时间间隔采样检测所述隔热腔体内温度T,所述隔热腔体的温差为△T=T-35℃;例如:房间内四周墙壁上安装多个加热器(例如电炉),加热器需均匀等距布置在房间周围,以满足房间整体温度恒定;所有加热器串联排布,即一个开关可同时控制所有加热器的运行与关闭;在房间空间正中心安装一热电偶,用来检测环境温度;加热控制器为一热敏传感器,开动开关,加热器加热;当温度达到预定值时,加热器自动关闭,停止加热;当温度低于预设值时,加热器启动加热。加热器的控制开关放置在房间外,便于操作;
b).持续采样检测当△T的连续计算结果为恒定值时,再判断该恒定值是否能保持8小时,如果不能保证在连续8小时之内恒定,则持续检测加温;如果达到连续8小时△T为恒定值,则记录该恒定值,检测结束;
此时所得的△T为所述保护装置内所达到的最高温差,代表具有该保护装置的电缆桥架在正常运行中,当环境温度在35℃±2℃时,其里外温差不会超过△T。△T稳定状态的误差为±1℃。
优选地,所述恒温测试室的地面做绝缘处理。
本发明的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法有如下优势:
1、由于核电厂运行期间核辐射的影响,运行时电缆防火包覆内部的温度是无法得知的;但这是业主非常关心的问题,如果温度超出允许范围将不可避免的降低电缆的额定电流,从而影响核级阀门、传感器及其它安全设备等的正常运行。本发明的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法将核电厂运行期间动力电缆产生的热量以电功率的方式进行换算,并在试验方法中采用电阻丝来实现,使得测量防火包覆内部各种不同类型的动力电缆产生的热量成为现实,为核电厂业主的科学决策提供了依据。
2、本方法测量的环境温度始终保持在35±2℃的恒温状态,完全避免了空气流动对测量结果的影响,在该状态下得出的测量结果也会有一定的余量,符合核电厂纵深防御的原则。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统,其特征在于,包括设定长度的电缆桥架本体、恒温测试室及测量控制器;其中,
所述电缆桥架本体的外部设有防火保护层,所述电缆桥架本体的两端设有高温密封堵头,在所述电缆桥架本体内部形成密封的隔热腔体;
所述隔热腔体内均布有加热电阻丝,所述加热电阻丝连接到所述防火保护层外部的恒流源;
所述隔热腔体内设有多个桥架测温元件,所述恒温测试室设有多个室温测温元件,所述桥架测温元件及所述室温测温元件分别与所述测量控制器电连接。
2.根据权利要求1所述的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统,其特征在于,所述防火保护层包括至少一层陶瓷纤维毯,所述陶瓷纤维毯的外部包覆有硅布,所述电缆桥架本体的两侧还设有膨胀模块;所述高温密封堵头材质为陶瓷纤维毯。
3.根据权利要求1所述的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统,其特征在于,所述恒流源的电流为0.63安培,设于所述隔热腔体内的所述加热电阻丝的加热功率为140瓦;所述隔热腔体的底部设有玻璃丝布,所述加热电阻丝采样穿针方式排布在所述玻璃丝布的表面。
4.根据权利要求1所述的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统,其特征在于,所述恒温测试室四周墙壁上均匀等距地设有多个加热器,所述恒温测试室地面上布设有20毫米厚的胶合木质板。
5.根据权利要求1所述的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统,其特征在于,所述桥架测温元件采用6个热电偶,分别设于所述隔热腔体的中央,靠近两端位置;所述室温测温元件采用4个热电偶,分别安装在所述隔热腔体外部的两端,以及沿轴向中央界面的两侧,并处于同一平面上。
6.一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量方法,其特征在于,包括如权利要求1~5任一项所述的测量系统,所述温升测量方法包括以下步骤:
A.测量前的准备
a).将设于所述隔热腔体内的电阻丝端头通过调压器与外部电源连接,在供电回路上安装电流表;
b).将所述桥架测温元件及室温测温元件分别安置在相应位置,并与所述测量控制器连接;
B.开始升温
a).给所述恒温测试室升温并保持为35℃±2℃;并使所述隔热腔体内升温也保持在35℃±2℃;
b).通过所述电阻丝给所述隔热腔体内加热,使其持续升温;
C.温度的监测
a).所述恒温测试室保持为35℃±2℃,按设定时间间隔采样检测所述隔热腔体内温度T,所述隔热腔体的温差为ΔT=T-35℃;
b).持续采样检测当ΔT的连续计算结果为恒定值时,再判断该恒定值是否能保持8小时,如果不能保证在连续8小时之内恒定,则持续检测加温;如果达到连续8小时ΔT为恒定值,则记录该恒定值,检测结束;
此时所得的ΔT为所述保护装置内所达到的最高温差,代表具有该保护装置的电缆桥架在正常运行中,当环境温度在35℃±2℃时,其里外温差不会超过ΔT。
7.根据权利要求6所述的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量方法,其特征在于,所述恒温测试室的地面做绝缘处理。
8.根据权利要求6或7所述的电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量方法,其特征在于,△T稳定状态的误差为±1℃。
CN201610268199.5A 2016-04-27 2016-04-27 一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法 Active CN105928972B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610268199.5A CN105928972B (zh) 2016-04-27 2016-04-27 一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610268199.5A CN105928972B (zh) 2016-04-27 2016-04-27 一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105928972A true CN105928972A (zh) 2016-09-07
CN105928972B CN105928972B (zh) 2018-11-13

Family

ID=56837307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610268199.5A Active CN105928972B (zh) 2016-04-27 2016-04-27 一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105928972B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106525482A (zh) * 2016-11-18 2017-03-22 苏州市宏业灯具设备有限公司 一种耐火电缆取样检测装置
CN108007958A (zh) * 2018-01-24 2018-05-08 无锡圣敏传感科技股份有限公司 发生装置及检测系统
CN110823954A (zh) * 2019-11-21 2020-02-21 国网重庆市电力公司电力科学研究院 一种电缆防火毯/包带质量抽检燃烧试验装置和评价方法
CN113541059A (zh) * 2021-07-27 2021-10-22 国网河南省电力公司桐柏县供电公司 一种电缆桥架自动化监测执行系统及其工作方法
CN114047015A (zh) * 2022-01-06 2022-02-15 广东亿诚发科技集团有限公司 一种基于互联网的电缆桥架用性能预测系统及方法
CN115986646A (zh) * 2023-01-16 2023-04-18 深圳市正昌隆管业有限公司 一种高强度耐高温的镀锌电缆桥架

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1109592A (zh) * 1994-11-24 1995-10-04 刘奇 智能式多功能传热参数测量仪
CN2909648Y (zh) * 2006-05-22 2007-06-06 武汉远大电气制造有限公司 高强度节能型电缆桥架
CN103364094A (zh) * 2012-04-09 2013-10-23 常州帕斯菲克自动化技术有限公司 一种用于监测母线槽母线接头温度的母线槽测温装置
CN203275327U (zh) * 2013-05-10 2013-11-06 烟台金润核电应用技术有限公司 一种动力电缆防火包覆装置的耐火测试系统
CN203312727U (zh) * 2013-06-27 2013-11-27 烟台金润核电应用技术有限公司 一种电缆及其桥架的防火保护装置
CN203310713U (zh) * 2013-05-09 2013-11-27 烟台金润核电应用技术有限公司 一种控制电缆防火包覆装置的耐火测试系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1109592A (zh) * 1994-11-24 1995-10-04 刘奇 智能式多功能传热参数测量仪
CN2909648Y (zh) * 2006-05-22 2007-06-06 武汉远大电气制造有限公司 高强度节能型电缆桥架
CN103364094A (zh) * 2012-04-09 2013-10-23 常州帕斯菲克自动化技术有限公司 一种用于监测母线槽母线接头温度的母线槽测温装置
CN203310713U (zh) * 2013-05-09 2013-11-27 烟台金润核电应用技术有限公司 一种控制电缆防火包覆装置的耐火测试系统
CN203275327U (zh) * 2013-05-10 2013-11-06 烟台金润核电应用技术有限公司 一种动力电缆防火包覆装置的耐火测试系统
CN203312727U (zh) * 2013-06-27 2013-11-27 烟台金润核电应用技术有限公司 一种电缆及其桥架的防火保护装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106525482A (zh) * 2016-11-18 2017-03-22 苏州市宏业灯具设备有限公司 一种耐火电缆取样检测装置
CN108007958A (zh) * 2018-01-24 2018-05-08 无锡圣敏传感科技股份有限公司 发生装置及检测系统
CN110823954A (zh) * 2019-11-21 2020-02-21 国网重庆市电力公司电力科学研究院 一种电缆防火毯/包带质量抽检燃烧试验装置和评价方法
CN110823954B (zh) * 2019-11-21 2022-06-24 国网重庆市电力公司电力科学研究院 一种电缆防火毯/包带质量抽检燃烧试验装置和评价方法
CN113541059A (zh) * 2021-07-27 2021-10-22 国网河南省电力公司桐柏县供电公司 一种电缆桥架自动化监测执行系统及其工作方法
CN114047015A (zh) * 2022-01-06 2022-02-15 广东亿诚发科技集团有限公司 一种基于互联网的电缆桥架用性能预测系统及方法
CN115986646A (zh) * 2023-01-16 2023-04-18 深圳市正昌隆管业有限公司 一种高强度耐高温的镀锌电缆桥架

Also Published As

Publication number Publication date
CN105928972B (zh) 2018-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105928972B (zh) 一种电缆和电缆桥架防火保护装置内外温升测量系统及方法
US5066852A (en) Thermoplastic end seal for electric heating elements
WO2013036083A2 (ko) 스마트 기능을 보유한 지능형 히팅 케이블 및 그 제조방법
US3365944A (en) Adiabatic calorimeter
CN103868357B (zh) 一种板材试样疲劳试验加热炉
US3864960A (en) Vacuum leak detector
CN221239222U (zh) 探测器温度控制装置和检测设备
KR101917041B1 (ko) 열전대를 이용한 온도 측정오차 보정계수 산출 장치 및 방법
CN108172058A (zh) 高压电缆终端红外测温实操训练系统
CN203200382U (zh) 一种晶体生长炉测温总成
CN103869848B (zh) 板材试样疲劳试验加热炉
CN207283844U (zh) 一种高压电缆光纤测温系统现场标定装置的辅助加热装置
CN209559743U (zh) 一种高温气体测量池
CN108535172A (zh) 热老化试验装置及热老化试验方法
US20210190380A1 (en) Heater bundles having virtual sensing for thermal gradient compensation
EP0343811A2 (en) Method and apparatus for testing thermal conductivity
CN209028151U (zh) 半导体激光器老化试验装置
CN107565428A (zh) 一种低压成套设备通风散热装置
CN209743577U (zh) 一种用于裂解炉花板的密封结构
CN207552495U (zh) 一种溢流预警的多晶铸锭炉
Kim et al. Temperature measurement with radiation correction for very high temperature gas
CN210464693U (zh) 一种电机用pt100铂热电阻
CN111323052A (zh) 一种用于复杂热环境下的导航敏感器热平衡试验装置
CN220981439U (zh) 一种超温监测控制系统及电地暖
CN103861676A (zh) 超薄型精密温控加热台

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant