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公开(公告)号:CN110294930A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910531976.4
申请日:2019-06-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司威海供电公司
摘要: 本发明属于电子器件封装材料技术领域,具体涉及一种聚酰亚胺塑封料及其制备方法和应用。本发明提供的聚酰亚胺塑封料,包括聚酰亚胺、短切无碱玻璃纤维和硅烷偶联剂,其中,短切无碱玻璃纤维的短切长度为3-5mm。本发明通过添加一定量的短切无碱玻璃纤维,对聚酰亚胺力学性能影响不大,而加工性能变得优良,熔体粘度变小,可以显著提高熔体质量流动速率。本发明提供的塑封料聚酰亚胺塑封料,拉伸强度大于150MPa,弯曲强度大于240MPa,无缺口冲击强度大于35MPa,热负荷变形温度在230℃以上。能够满足在高压、大功率芯片终端塑封中的使用需求,尤其是在4500V以上高压、大功率芯片终端塑封中的使用需求。
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公开(公告)号:CN113043629A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110277966.X
申请日:2021-03-15
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供的一种绝缘拉杆的注胶模具及装模方法,属于电工材料技术领域,绝缘拉杆的注胶模具包括:芯轴,外表面适于缠绕纤维织物;外模,内部具有适于容纳芯轴的内腔;所述外模由若干个模段拼接而成;牵引绳,一端与芯轴的一端连接,另一端适于穿过所述外模的内腔且向外伸出;本发明的绝缘拉杆的注胶模具,通过牵引绳对芯轴进行牵引,配合传统手掌攥紧预成型体施加压力和推力一起填装,本方案中的牵引力远大于传统填装方法的摩擦推力,大大降低的预成型体的填装难度。
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公开(公告)号:CN111077425A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010054324.9
申请日:2020-01-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 山东泰开电器绝缘有限公司
摘要: 本发明涉及高压试验设备技术领域,具体涉及一种800kV绝缘拉杆的电性能检验装置,包括装配筒,具有密封腔室;高压端屏蔽筒和低压端屏蔽筒,均设置在所述密封腔室内,所述高压端屏蔽筒和低压端屏蔽筒之间设有绝缘拉杆,所述绝缘拉杆的一端伸入至所述高压端屏蔽筒内,另一端与所述低压端屏蔽筒转动连接。本发明提供一种模拟实际绝缘拉杆的安装状态,提高试验结果准确性的800kV绝缘拉杆的电性能检验装置。
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公开(公告)号:CN110936637A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911039172.9
申请日:2019-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及复合绝缘管材制备领域,具体涉及一种复合绝缘管材真空浸渍用模具及复合绝缘管材的制备方法、复合绝缘管材,复合绝缘管材真空浸渍用模具包括:芯轴;设置在芯轴外,与芯轴配合形成浸渍空间的外套筒,外套筒由透明材料制成;用于封闭芯轴及外套筒的盖板,进料口开设在盖板上;用于将盖板与外套筒固定的固定组件;以及,用于将盖板与外套筒进行密封的密封件。通过将外套筒设置为由透明材料制成,在真空浸渍的过程中,可以直接观察到树脂基体在模具中的流动状态,及时判断是否出现漏点气泡,使得操作人员可以在第一时间获知成型过程中出现的问题并及时处理,提高了复合绝缘管材的成品率,节约了生产成本。
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公开(公告)号:CN110343233A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910568396.2
申请日:2019-06-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/36 , C08G18/10 , C08G18/08 , C08K5/12 , C08K5/11 , C08K5/109 , C08K5/1515
摘要: 本发明公开了电工材料技术领域的一种高绝缘聚氨酯灌封料及其制备方法和应用。本发明高绝缘聚氨酯灌封料,以所述高绝缘聚氨酯灌封料的总质量计,包括如下组分:8~70wt%的长支链聚酯二元醇、5~50wt%的异氰酸酯、5~35wt%的憎水剂、2~37.8wt%的活性降粘剂、3~30wt%的交联剂、0.1~2.5wt%的防老剂、0.1~0.7wt%的消泡剂和0.1~3wt%的催化剂。添加憎水剂,可以极大减少材料的极性,减少材料吸水率、耐水解性能,提高灌封料在高绝缘工况中的稳定性。添加活性降粘剂,可以降低灌封料的粘度,且活性降粘剂的用量少,效果好,固化后容易挥发,收缩率低。本发明提供的高绝缘聚氨酯灌封料粘度低、工艺性好、拉伸强度大、耐碱解、耐老化、吸水率低,可满足苛刻应用工况环境要求。
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公开(公告)号:CN110016205A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910175537.4
申请日:2019-03-07
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明属于导热绝缘材料技术领域,具体涉及一种环氧树脂导热绝缘材料及其制备方法。所述材料包括环氧树脂基料,无机填料和固化剂,其中,无机填料由三种不同粒径的填料组成。本发明仅通过对三种粒径级配的无机填料粒径之间的比例、不同粒径填料的用量比例以及粒径的选择,使得环氧树脂导热绝缘材料具有优良的导热性能和绝缘性能功能,不需要选用经过表面改性的无机填料,降低了材料成本,使得材料的制备方法更简单,本发明提供的材料在30℃下的热导率能够达到1.25W·m-1·K-1,最高能够达到1.62W·m-1·K-1,材料在30℃下的电阻率为2.9×1016Ω·cm以上,完全能够满足电力电子变压器、饱和电抗器等高绝缘场景的应用需求。
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公开(公告)号:CN113043629B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110277966.X
申请日:2021-03-15
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供的一种绝缘拉杆的注胶模具及装模方法,属于电工材料技术领域,绝缘拉杆的注胶模具包括:芯轴,外表面适于缠绕纤维织物;外模,内部具有适于容纳芯轴的内腔;所述外模由若干个模段拼接而成;牵引绳,一端与芯轴的一端连接,另一端适于穿过所述外模的内腔且向外伸出;本发明的绝缘拉杆的注胶模具,通过牵引绳对芯轴进行牵引,配合传统手掌攥紧预成型体施加压力和推力一起填装,本方案中的牵引力远大于传统填装方法的摩擦推力,大大降低的预成型体的填装难度。
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公开(公告)号:CN110218414A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910385179.X
申请日:2019-05-09
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: C08L63/00 , C08L9/00 , C08L33/08 , C08L9/06 , C08L75/04 , C08K9/06 , C08K7/18 , C08K3/36 , C08G59/42 , C08G59/68
摘要: 本申请提供一种环氧树脂组合物及其制备方法和应用。该环氧树脂组合物包括如下重量份的组分:100份的环氧树脂、55-90份的固化剂、0.1-0.8份的促进剂、300-420份的无机填料和4-15份的弹性体颗粒。本申请提供的环氧树脂组合物通过无机填料高填充降低了固化收缩率,降低浇注形成固化物的热膨胀系数,配合一定比例的弹性体颗粒降低了无机填料高填充对固化物的脆性影响,显著提升了材料的抗冲击强度,其抗疲劳振动和抗开裂性能增强,且不影响材料的耐高温性能,对玻璃化转变温度没有明显影响,热稳定性好,电气性能好。
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公开(公告)号:CN111351814B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010286948.3
申请日:2020-04-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明提供用于环氧材料的抗开裂性能评价方法,属于高压绝缘技术领域,包括:步骤一:制备抗开裂试样;步骤二:将至少一个抗开裂试样在温度箱内,进行快速降温,获得预计开裂温度;步骤三:以高于预计开裂温度的至少20℃的温度作为起始温度,使抗开裂试样在起始温度下静置不少于20分钟;步骤四:以0.05~0.1K/min的速度对步骤三中抗开裂试样进行降温,观察所述抗开裂试样、并记录所述抗开裂试样出现开裂时的温度为最终开裂温度,根据所述最终开裂温度来评价所述抗开裂试样的抗开裂性能。本发明对抗开裂试样进行温变试验,更贴近环氧绝缘材料在高压设备中在实际使用工况,对其性能的评价更加全面可靠。
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公开(公告)号:CN111234181B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010250926.1
申请日:2020-04-01
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 航天材料及工艺研究所
摘要: 本发明提供一种高韧性绝缘环氧树脂固化物及其制备方法和应用,其中,固化物包括如下原料:基体树脂、固化剂、增韧剂和促进剂,其中,基体树脂为环氧树脂与含有疏水脂肪链和芳香环的非活性树脂改性剂的混合物,增韧剂为活性稀释剂与纳米粒子的混合物,活性稀释剂与纳米粒子之间能够形成氢键。非活性树脂改性剂中的长疏水脂肪侧链和芳香环,可赋予产品极低的粘度,进而降低环氧树脂的粘度,增加环氧树脂与其他组分之间的相容性、提高柔韧性、提供优异的早期耐水性、硬度性能和防腐保护,并提供优异绝缘性和耐热性;活性稀释剂能够与纳米粒子反应,与纳米粒子形成阻尼支链和增韧悬挂链结构,能够增大环氧树脂体系分子间距离,提供更好的韧性。
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