[实用新型]一种测量熔融状态下绝缘层的红外吸收率与透射率的装置有效

专利信息
申请号: 202022407771.6 申请日: 2020-10-27
公开(公告)号: CN213658574U 公开(公告)日: 2021-07-09
发明(设计)人: 郑凯;孙崐;张彬 申请(专利权)人: 哈尔滨理工大学
主分类号: G01N21/3577 分类号: G01N21/3577;G01N21/59
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 一种 测量 熔融 状态 绝缘 红外 吸收率 透射率 装置
【说明书】:

一种测量熔融状态下绝缘层的红外吸收率与透射率的装置,它涉及一种测量红外吸收率与透射率的装置,具体涉及一种测量熔融状态下绝缘层的红外吸收率与透射率的装置。本实用新型为了解决现有装置能够测量熔融状态下绝缘层的红外吸收率与透射率,但步骤多、精度低的问题。本实用新型包括控制系统、无极灯辐照系统、半反半透分光棱镜、试样台、遮挡机构和两个电磁阀,所述无极灯辐照系统、半反半透分光棱镜、所述遮挡机构、试样台由上至下依次设置,试样放置在试样台上,所述遮挡机构与两个电磁阀连接,两个电磁阀均与控制系统连接。本实用新型属于高压电缆紫外光交联辐照生产领域。

技术领域

本实用新型涉及一种测量红外吸收率与透射率的装置,具体涉及一种测量熔融状态下绝缘层的红外吸收率与透射率的装置,属于电线电缆制造领域。

背景技术

在电线电缆制造领域,基于紫外和红外同时辐照的高压电缆交联技术是一项新兴技术,与传统的化学热交联生产技术相比,此技术具有低成本、高生产效率的优势。此技术利用大功率紫外辐照光源中的紫外辐照分量,使高压电缆的大厚度绝缘层在熔融透明状态下进行紫外辐照交联,同时,利用大功率紫外辐照光源中的红外辐照分量透过透明状态的绝缘层对高压电缆的内被屏蔽层进行加热,使内屏蔽层进行传统的化学交联。在交联过程中,绝缘层和内屏蔽层都具有严格的温度要求,温度过高或过低都会造成电缆产品质量的降低,为此,需掌握高压电缆绝缘在熔融状态下的红外吸收率与透过率。

实用新型内容

本实用新型为解决目前现有装置能够测量熔融状态下绝缘层的红外吸收率与透射率,但步骤多、精度低的问题,进而提出一种测量熔融状态下绝缘层的红外吸收率与透射率的装置。

本实用新型为解决上述问题采取的技术方案是:本实用新型所述装置包括控制系统、无极灯辐照系统、半反半透分光棱镜、试样台、遮挡机构和两个电磁阀,所述无极灯辐照系统、所述遮挡机构、半反半透分光棱镜、试样台由上至下依次设置,试样放置在试样台上,所述遮挡机构与两个电磁阀连接,两个电磁阀均与控制系统连接。

本实用新型的有益效果是:利用铂金片温度传感器测量内屏蔽层温度的变化及绝缘层受到辐照时温度的变化,结合内屏蔽层的近似黑体的特性,计算得到绝缘层的红外吸收率与透过率。控制系统、键盘与显示系统三者结合完成了此装置测量的过程控制。此实用新型更贴近电缆的实际生产过程,由于大功率紫外辐照源的红外发射光谱范围宽,在此宽光谱范围内,此装置以温度为依据计算得出的绝缘层的吸收率和透过率,具有更大的实用价值和更大的电缆生产指导意义。同时,此实用新型还具有计算简单,测量装置成本低、结构简单的特点。

本实用新型的特点是可以同时辐照侧面试样台上的内屏蔽层和水平试样台上内屏蔽层与绝缘层,第一点好处是,同时辐照,减少测量步骤,第二点好处是避免分两次测量带来的两次辐照时间不同的误差,从而提高计算结果准确度。

附图说明

图1是实用新型所述测量装置的结构示意图。

图2是控制系统电路示意图。

图3是第一铂金片温度传感器放置图。

图4是第二、三铂金片温度传感器放置图。

具体实施方式

具体实施方式一:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述一种测量熔融状态下绝缘层的红外吸收率与透射率的装置包括控制系统、无极灯辐照系统、半反半透分光棱镜14、试样台1、遮挡机构和两个电磁阀2,所述无极灯辐照系统、半反半透分光棱镜12、所述遮挡机构、试样台1由上至下依次设置,绝缘层10和内屏蔽层11放置在水平方向试样台1上,内屏蔽层12放置在侧面方向试样台1上,由固定装置13固定,所述遮挡机构与两个电磁阀2连接,两个电磁阀2均与控制系统连接。

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