大截面电缆重量及外径大,手握困难,传统人工敷设效率低、成本高、组织困难,施工质量与安全难以保证。针对这一难题,山东铝业工程有限公司组织工程技术人员开展了**长大截面电缆中继牵引机械敷设技术研究,并于2006年在山铝新建5号机组35kV电缆工程长2800m、截面300mm2中压电力电缆的整体敷设施工中获得成功。此后,在山铝建设项目中采用机械牵引法替代人工敷设、回收电力电缆,仅9个月就收回了研发投资,后经几年来的实践与改进,形成了大截面**长电缆机械牵引敷设工法。
工法实现了大截面电缆沿多层、高空悬挑电缆桥架敷设和沿途转角、障碍多的恶劣工况下不使用脚手架的一次敷设到位,适用于各种陆地电缆敷设方式,省去了过去大截面**长度分段敷设,中间接头连接,增加电缆接头和电缆检查井等附属设施,避免了接头容易引发电缆火灾而造成重大损失,增强了电缆工程质量和电力系统运行的可靠性。该工法创新应用了链接侧拉无障碍通过技术、牵引力动态监测技术、调转矩绞磨、钩架式电缆滑车和电缆屏蔽层交叉互连接头等新技术,施工质量、安全、进度得到全面提升,视工程内容不同可降低施工成本40%~70%,综合性能明显优于目前国内广泛应用的电缆机械输送敷设技术,关键技术研究与应用具有国内先进水平和广泛的推广应用前景。
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纳米天线单光子源:基于SPP共振效应的纳米天线结构可以有效收集光能量,并将其限制在亚波长尺度,其巨大的局域场增强效应为纳米光子学提供了广阔的应用前景.每个脉冲产生一个光子的器件已经研制成功,问题是怎样将产生的光子沿某一特定的方向高效率地发射出去。光子晶体、介质球、光学微腔结构、金属表面等都可以改变光场方向,而共振光学天线对光场的改变更为局限化。它可以将入射光场有效限制在亚波长区域,也可使纳米尺度的小颗粒辐射强度显着增强,同时改变辐射方向。
实验证明,天线的等离子模式调到附近分子电子跃迁的频率附近时会产生共振,发光分子与天线产生足够强的耦合,这样就可以控制发光方向。Van Hulst小组将长为80nm的铝制单耦天线接近一个荧光分子,通过改变天线与光的耦合方式,分子发出的光可以被调整90°。R.Esteban小组于2009年介绍了一种金属等离子电线产生单光子激发的方案,该方案是在等离子腔中利用金属光学共振原理和避雷针尖端放电理论提出的,并且给出了数值模拟结果。随着表面等离子体的发展,纳米天线单光子源一定会从理论走向应用。
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