RU2526142C2 - Переход высокочастотный - Google Patents
Переход высокочастотный Download PDFInfo
- Publication number
- RU2526142C2 RU2526142C2 RU2012136022/07A RU2012136022A RU2526142C2 RU 2526142 C2 RU2526142 C2 RU 2526142C2 RU 2012136022/07 A RU2012136022/07 A RU 2012136022/07A RU 2012136022 A RU2012136022 A RU 2012136022A RU 2526142 C2 RU2526142 C2 RU 2526142C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- glass insulator
- conductor
- insulators
- glass
- Prior art date
Links
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims abstract description 46
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 41
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 37
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 32
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 5
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims description 4
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 claims description 4
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 claims description 4
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 3
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000012216 screening Methods 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 8
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 6
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 3
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 description 1
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 239000010974 bronze Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 239000012777 electrically insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
- Waveguide Connection Structure (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для ввода электрических проводников в загрязненную зону, в частности используется во взрывозащитной камере (ВЗК). Переход высокочастотный содержит герметично установленный в стенке металлический корпус. В сквозном отверстии корпуса герметично закреплен стеклоизолятор, размещенный между двумя изоляторами, через которые проходит центральный электрический проводник, средняя часть длины которого выполнена в виде электропроводного штыря, впаянного в стеклоизолятор. В отверстие корпуса через дополнительные изоляторы введен экранирующий проводник, образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару. Изобретение обеспечивает повышение качества измерений при сохранении герметичности и целостности перехода. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения герметичного ввода электрических проводников через стены и перекрытия герметичных зон, испытательных стендов и других аналогичных объектов, в частности используется во взрывозащитной камере (ВЗК).
Одна из операций при проведении взрывных экспериментов - это выполнение качественных и полноценных радиочастотных измерений, для чего необходимо обеспечить хорошую согласованность волнового сопротивления на протяжении всей измерительной линии, начиная от источника сигнала и заканчивая входом регистратора. Типовыми радиочастотными кабельными измерительными линиями являются измерительные линии с волновым сопротивлением 75 и 50 Ом. Одним из элементов, обеспечивающих выполнение радиочастотных измерений, является переход высокочастотный. При этом в месте установки перехода не должна нарушаться герметичность ВЗК как во время проведения, так и после окончания эксперимента.
Известен переход высокочастотный [СРГ-75-151ф ВРО.364.012ТУ]. Данное устройство содержит герметично установленный в стенке металлический корпус, в сквозном отверстии которого герметично закреплен стеклоизолятор, размещенный между двумя изоляторами, через которые проходит центральный электрический проводник, средняя часть длины которого выполнена в виде электропроводного штыря, впаянного в стеклоизолятор.
Данное устройство компактно и обеспечивает работу под ударной нагрузкой до 500 g и под давлением до 3 кгс/см2. Данный переход принимается за прототип, как наиболее близкий по технической сущности к заявляемому.
Однако недостатком данного перехода является низкое качество измерений, связанное с тем, что корпус в данном переходе является одновременно и корпусом и электрическим проводником. Как правило, на корпусе в месте перехода присутствуют посторонние сигналы (переменные электрические напряжения различной природы и частоты), вызванные различными источниками, установленными в этой же области перехода. Эти источники оказывают существенное влияние на полезный сигнал, передаваемый через переход, что негативно влияет на качество измерений.
Кроме того, недостатком данного перехода является невозможность его использования в ВЗК, в условиях ударных нагрузок до 5000 g, сохранив герметичность и конструкционную целостность в месте перехода из-за низкой ударопрочности, что может привести к потере герметичности камеры при взрыве высокотоксичных экологически опасных объектов в полости ВЗК.
Задачей изобретения является повышение качества измерений при обеспечении герметичности и конструкционной целостности перехода.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является исключение влияния присутствующих на корпусе перехода посторонних сигналов на полезный сигнал, передаваемый через переход, при обеспечении хорошей согласованности волнового сопротивления на протяжении всей измерительной линии, а также повышение надежности путем обеспечения герметичности перехода, механической и электрической прочности, позволяющее проводить исследования объекта, содержащего высокотоксичные экологически опасные продукты, после подрыва его в полости ВЗК.
Указанный технический результат достигается тем, что в переходе высокочастотном в загрязненную зону через металлическую стенку защитной конструкции, в частности взрывозащитной камеры, содержащем герметично установленный в стенке металлический корпус, в сквозном отверстии которого герметично закреплен стеклоизолятор, размещенный между двумя изоляторами, через которые проходит центральный электрический проводник, средняя часть длины которого выполнена в виде электропроводного штыря, впаянного в стеклоизолятор, согласно изобретению стеклоизолятор закреплен в корпусе при помощи стекла припоечного, в отверстие корпуса через дополнительные изоляторы, размещенные с обеих сторон стеклоизолятора, введен экранирующий проводник, образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару, средняя часть длины экранирующего проводника выполнена в виде нескольких дополнительных электропроводных штырей, герметично впаянных в стеклоизолятор, причем дополнительные штыри равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря, при этом со стороны входа и выхода экранирующий проводник поджат к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, на посадочной поверхности корпуса выполнены канавки для установки в них уплотнительных колец.
Введение в отверстие корпуса через дополнительные изоляторы, размещенные с обеих сторон стеклоизолятора, экранирующего проводника, образующего с центральным электрическим проводником коаксиальную пару, при этом со стороны входа и выхода экранирующий проводник поджат к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, обеспечивает надежную электрическую изоляцию экранирующего проводника от корпуса, электрическая «земля» и общая «земля» изолированы друг от друга. Данное выполнение конструкции обеспечивает отсутствие гальванической связи между экранирующим проводником и корпусом, в отличие от прототипа. Отсутствие гальванической связи исключает влияние посторонних сигналов, вызванных другими источниками, установленными в месте перехода на полезный сигнал, передаваемый через переход, что положительно влияет на качество измерения. Кроме того, поджатие со стороны входа и выхода экранирующего проводника к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, обеспечивает четкое центрирование проводника по продольной оси для соединения со стандартными ответными частями по торцам перехода и дает возможность дополнительно изолировать экранирующий проводник от корпуса.
Закрепление стеклоизолятора в корпусе при помощи стекла припоечного, выполнение средней части длины экранирующего проводника в виде нескольких герметично впаянных в стеклоизолятор дополнительных электропроводных штырей, при этом дополнительные штыри равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря, обеспечивает герметичный и ударопрочный переход экранирующего проводника через стеклоизолятор при обеспечении хорошей согласованности волнового сопротивления на протяжении всей измерительной линии, что положительно влияет на качество измерения. В связи с тем, что в отличие от прототипа, прочность соединения стекло-корпус определяется не только напряжениями сжатия, возникающими в стекле, но и прочностью зоны соединения корпуса со стеклом за счет адгезии (химико-диффузионного взаимодействия) при запаивании стеклоизолятора в корпус при помощи стекла припоечного, стеклоизолятор прочно закреплен в корпусе, обеспечивая герметичность перехода и конструкционную целостность, что особенно важно при взрыве экологически опасных объектов в полости ВЗК. Закрепление штырей в корпусе при проходе средней части длины экранирующего проводника через стеклоизолятор с обеспечением высокой механической прочности и герметичности дает возможность получить большую протяженность соединения при обеспечении хорошей согласованности волнового сопротивления на протяжении всей измерительной линии и обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения в спае штырь-стекло за счет дополнительного упрочнения, возникающего в результате имеющегося напряжения сжатия в соединении стекло-корпус. В конечном итоге, позволяет создать герметичный и ударопрочный переход, позволяющий проводить исследования объекта, содержащего высокотоксичные экологически опасные продукты, после подрыва его в полости ВЗК.
Выполнение корпуса из титана обеспечивает его высокую прочность при ударных нагрузках, возникающих при взрыве в ВЗК. Дополнительные изоляторы и подвижные гайки выполнены из поликарбоната, обладающего высокими механическими и электроизоляционными свойствами. Наличие уплотнительных колец на посадочной поверхности корпуса перехода высоковольтного обеспечивает его герметичность в стенке взрывозащитной камеры.
Для дальнейшего повышения обеспечения надежности (ударостойкости) конструкции при взрыве в ВЗК переход высокочастотный выполнен составным из двух равноценных частей, скрепленных по внешним торцам корпусов, снаружи место стыка частей закреплено резьбовым элементом. В случае взрыва экологически опасных объектов в полости ВЗК при возможном разрушении одной из частей перехода (внутренней), другая часть сохраняет свою герметичность и конструкционную целостность после проведения испытаний и продолжает сохранять при длительном хранении ВЗК.
Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».
Новые признаки (стеклоизолятор закреплен в корпусе при помощи стекла припоечного, в отверстие корпуса через дополнительные изоляторы, размещенные с обеих сторон стеклоизолятора, введен экранирующий проводник, образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару, средняя часть длины экранирующего проводника выполнена в виде нескольких дополнительных электропроводных штырей, герметично впаянных в стеклоизолятор, причем дополнительные штыри равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря, при этом со стороны входа и выхода экранирующий проводник поджат к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, на посадочной поверхности корпуса выполнены канавки для установки в них уплотнительных колец) не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется чертежами:
Фиг.1 - общий вид перехода высокочастотного.
Фиг.2 - поперечное сечение А-А на фиг.1.
Устройство выполнено следующим образом.
Переход высокочастотный (фиг.1) содержит герметично установленный в стенке ВЗК (не показано) выполненный из титана корпус 1. В сквозном отверстии корпуса 1 герметично закреплен при помощи стекла припоечного 2 стеклоизолятор 3 (в виде стеклотаблетки), размещенный между двумя изоляторами 4, 5, выполненными из фторопласта. Вдоль оси корпуса 1 через изоляторы 4, 5 проходит центральный электрический проводник, который состоит из трех последовательно скрепленных частей: частей входа 6 и выхода 7, выполненных из бронзы с серебряным покрытием, и средней части, выполненной в виде электропроводного штыря 8, впаянного в стеклоизолятор 3. Штырь 8, выполненный из ковара с никелевым покрытием, своими концами скреплен с частями 6, 7 при помощи цанговой защелки 9. В отверстие корпуса 1 с обеих сторон стеклоизолятора 3 установлены выполненные из поликарбоната дополнительные изоляторы 10, 11, через которые проходит образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару цилиндрический экранирующий проводник. Экранирующий проводник состоит из трех последовательно скрепленных частей: частей входа 12 и выхода 13, выполненных из латуни с серебряным покрытием, и средней части в виде шести электропроводных штырей 14, выполненных из ковара с никелевым покрытием. Штыри 14 герметично впаяны в стеклоизолятор 3 и равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря 8 (фиг.2). Штыри 14 скреплены с частями 12, 13 при помощи цанговой защелки. Для этого с внутреннего торца каждого из цилиндра 12, 13 выполнено по шесть гнезд 15, в которые вводят соответствующие концы штырей 14. Со стороны входа и выхода части 12, 13 имеют кольцевые буртики 16, с помощью которых части 12, 13 поджимают к корпусу закручиванием подвижных гаек 17, надежно сцепляя между собой части 12, 13 и штыри 14. Гайки 17 выполнены из поликарбоната. На посадочной поверхности корпуса 1 выполнены канавки для установки в них уплотнительных резиновых колец 18.
Сборка перехода высокочастотного осуществляется следующим образом.
В корпус 1 впекают стеклоизолятор 3 при помощи стекла припоечного 2. Одновременно в стеклоизолятор 2 впекают центральный штырь 8 и шесть штырей 14, равномерно распределяя их по окружности относительно штыря 8. В корпус 1 с обеих сторон стеклоизолятора 3 вставляют изоляторы 10, 11, затем части 6, 7 центрального проводника, скрепляя их со штырем 8 при помощи цанговой защелки 9. Со стороны внутреннего торца каждой из частей 12, 13 металлическим припоем закрепляют шесть гнезд 15. Далее вставляют части 12, 13 в корпус 1 с предварительно приклеенными к ним изнутри изоляторами 4, 5 соответственно, вводя в гнезда 15 концы штырей 14. Затем до резкого возрастания усилия закручивают подвижные гайки 17 с клеем.
Для дальнейшего повышения обеспечения надежности (ударостойкости) конструкции при взрыве в ВЗК конструкцию перехода высокочастотного дублируют аналогичной частью, скрепив обе части по внешним торцам корпусов, место стыка снаружи закрепляют гайкой (не показано). Таким образом, образуются два независимых контура герметизации, обеспечивающих герметичность перехода даже при разрушении осколками одного из них, второй контур сохраняет герметичность.
На предприятии было установлен переход высокочастотный в загрязненную зону через металлическую стенку защитной конструкции, в частности взрывозащитной камеры. Были проведены испытания, результаты которых подтверждают высокое качество измерений при сохранении герметичности ВЗК в месте установки перехода как во время, так и после проведения испытаний. Переход выдержал ударные нагрузки до 5000 g, сохранив герметичность. Попадание продуктов взрыва в окружающую среду при использовании известных методик и средств регистрации не было зафиксировано, что особенно важно в случае взрыва экологически опасных объектов.
Итак, представленные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения следующей совокупности условий:
- обеспечение повышения качества измерений при обеспечении герметичности и конструкционной целостности ВЗК в месте перехода высокочастотного как до испытаний, так и после проведения их;
- для заявляемого устройства в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке и известных до даты приоритета средств и методов.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".
Claims (4)
1. Переход высокочастотный в загрязненную зону через металлическую стенку защитной конструкции, в частности взрывозащитной камеры (ВЗК), содержащий герметично установленный в стенке металлический корпус, в сквозном отверстии которого герметично закреплен стеклоизолятор, размещенный между двумя изоляторами, через которые проходит центральный электрический проводник, средняя часть длины которого выполнена в виде электропроводного штыря, впаянного в стеклоизолятор, отличающийся тем, что стеклоизолятор закреплен в корпусе при помощи стекла припоечного, в отверстие корпуса через дополнительные изоляторы, размещенные с обеих сторон стеклоизолятора, введен экранирующий проводник, образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару, средняя часть длины экранирующего проводника выполнена в виде нескольких дополнительных электропроводных штырей, герметично впаянных в стеклоизолятор, причем дополнительные штыри равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря, при этом со стороны входа и выхода экранирующий проводник поджат к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, на посадочной поверхности корпуса выполнены канавки для установки в них уплотнительных колец.
2. Переход высокочастотный по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен из титана.
3. Переход высокочастотный по п.1, отличающийся тем, что дополнительные изоляторы и подвижные гайки выполнены из поликарбоната.
4. Переход высокочастотный по пп. 1-3, отличающийся тем, что он выполнен составным из двух равноценных частей, скрепленных по внешним торцам корпусов, снаружи место стыка корпусов закреплено резьбовым элементом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012136022/07A RU2526142C2 (ru) | 2012-08-21 | 2012-08-21 | Переход высокочастотный |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012136022/07A RU2526142C2 (ru) | 2012-08-21 | 2012-08-21 | Переход высокочастотный |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012136022A RU2012136022A (ru) | 2014-02-27 |
RU2526142C2 true RU2526142C2 (ru) | 2014-08-20 |
Family
ID=50151650
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012136022/07A RU2526142C2 (ru) | 2012-08-21 | 2012-08-21 | Переход высокочастотный |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2526142C2 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2639307C2 (ru) * | 2016-03-09 | 2017-12-21 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Высоковольтный переход |
RU2643781C1 (ru) * | 2016-10-05 | 2018-02-06 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для герметичного прохода кабельных линий через стенку |
RU2740477C1 (ru) * | 2020-09-09 | 2021-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" | Герметичная высокочастотная кабельная линия |
RU2756026C1 (ru) * | 2021-01-11 | 2021-09-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Переход высоковольтный |
RU212960U1 (ru) * | 2022-04-20 | 2022-08-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Высокочастотный кабельный переход |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1658262A1 (ru) * | 1988-05-24 | 1991-06-23 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Взрывозащищенного И Рудничного Электрооборудования | Узел ввода во взрывобезопасный электрический аппарат |
US7121557B2 (en) * | 2002-03-19 | 2006-10-17 | Parker-Hannifin Corporation | Self-sealing pass-through plate |
EP1892448A1 (en) * | 2006-08-25 | 2008-02-27 | Beele Engineering B.V. | System for dynamically sealing at least one conduit through which a pipe or cable extends |
-
2012
- 2012-08-21 RU RU2012136022/07A patent/RU2526142C2/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1658262A1 (ru) * | 1988-05-24 | 1991-06-23 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Взрывозащищенного И Рудничного Электрооборудования | Узел ввода во взрывобезопасный электрический аппарат |
US7121557B2 (en) * | 2002-03-19 | 2006-10-17 | Parker-Hannifin Corporation | Self-sealing pass-through plate |
EP1892448A1 (en) * | 2006-08-25 | 2008-02-27 | Beele Engineering B.V. | System for dynamically sealing at least one conduit through which a pipe or cable extends |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2639307C2 (ru) * | 2016-03-09 | 2017-12-21 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Высоковольтный переход |
RU2643781C1 (ru) * | 2016-10-05 | 2018-02-06 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для герметичного прохода кабельных линий через стенку |
RU2740477C1 (ru) * | 2020-09-09 | 2021-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" | Герметичная высокочастотная кабельная линия |
RU2756026C1 (ru) * | 2021-01-11 | 2021-09-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Переход высоковольтный |
RU212960U1 (ru) * | 2022-04-20 | 2022-08-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Высокочастотный кабельный переход |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012136022A (ru) | 2014-02-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2526142C2 (ru) | Переход высокочастотный | |
US11280849B2 (en) | Method for measuring an impedance of an electric cable, a coupler arrangement and uses thereof | |
CN109038469B (zh) | 一种高压电缆直通接头结构 | |
JPH04505246A (ja) | 高電圧プラスチックケーブル用プラグ―イン接続 | |
GB1254898A (en) | Electrical connector | |
CN101317098A (zh) | 部分放电电荷量测定方法以及装置 | |
CN105929246A (zh) | 一种表征待测样品介电特性的闭合同轴传输线测试系统及方法 | |
Sellars et al. | Calibrating the UHF technique of partial discharge detection using a PD simulator | |
CN109116200B (zh) | 一种内置甚高频局放传感装置的高压电缆绝缘接头 | |
CN104483518A (zh) | 一种用于电力设备检测的高压连接线 | |
CA2501143C (en) | Connecting sleeve for a bus bar connection in a gas-insulated switchboard system | |
US7384292B2 (en) | High-voltage electrical connector capable of being immersed in a fluid environment | |
CN102243255B (zh) | 高压设备绝缘性能等温松弛电流法微电流测试转接器 | |
US9070997B2 (en) | Mining cable couplers | |
CN109813972A (zh) | 一种用于空间电场探测仪的电子学标定试验系统 | |
CN105891555B (zh) | 一种多节渐变同轴式元件高压快脉冲响应测试夹具 | |
US3236934A (en) | Sealing assembly for electrical cables and the like | |
Junge et al. | Electromagnetic interference control techniques for spacecraft harness | |
CN207215922U (zh) | 便携式射频同轴电缆相位精修设备 | |
CN110031789B (zh) | 高压纳秒脉冲分压器刻度因数的全量程标定装置及标定方法 | |
CN107732519B (zh) | 一种用于真空仪器的超高电压接头 | |
CN101067636B (zh) | 柔性测试电缆 | |
CN114755500B (zh) | 一种连接器屏蔽效能测试装置及方法 | |
RU2457564C1 (ru) | Переход высоковольтный | |
US4997391A (en) | Triaxial connector adapter |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HC9A | Changing information about author(s) |