一种10kV XLPE电缆绝缘老化状态的评估方法

    公开(公告)号:CN113064002B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110279460.2

    申请日:2021-03-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种10kV XLPE电缆绝缘老化状态的评估方法。包括以下步骤:准备电缆绝缘层切片试样;在预设温度下,对电缆切片进行热老化处理,获得不同老化状态的XLPE绝缘试样;使用基于辨识理论的快速超低频介损检测仪对老化试样进行测试;测量数据在单对数坐标系中绘制介损‑频率曲线图;根据曲线图上变化趋势特征,以介损值达到预设值时所对应的频率为评价标准,设置不同老化状态所对应的频率范围,根据测试对象介损值达到预设值时的频率评估电缆的老化状态。通过本发明方法可以对10kV XLPE电缆绝缘的老化状态进行有效、准确地评估。

    MOS型半导体器件的栅极驱动电路和电力变换装置

    公开(公告)号:CN116436450A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310317854.1

    申请日:2023-03-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H03K17/14 H02M1/08 H03K17/687

    摘要: 本公开提供一种MOS型半导体器件的栅极驱动电路和电力变换装置。栅极驱动电路,包括:第一驱动电路,用于在切换控制节点的电压处于有效电平状态时,根据驱动信号输入端提供的有效驱动电压向被驱动器件的栅极提供有效电压,根据驱动信号输入端提供的无效驱动电压向被驱动器件的栅极提供无效电压;第二驱动电路,用于在切换控制节点的电压处于无效电平状态且驱动信号输入端提供无效驱动电压时,根据辅助电压端的电压向被驱动器件的栅极提供中间电压,其中,中间电压介于无效电压与被驱动器件的阈值电压之间,且不含两端端点;切换控制电路,用于对驱动信号输入端的电压进行低通滤波后提供给切换控制节点。

    一种基于纳秒电脉冲诱导制备高性能PVDF基薄膜的方法

    公开(公告)号:CN115910606A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211627834.6

    申请日:2022-12-17

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种基于纳秒电脉冲诱导制备高性能PVDF基储能薄膜的方法,其步骤包括:制备聚偏氟乙烯‑六氟丙烯(P(VDF‑HFP)溶液,取适量溶液均匀滴加在清洗干净的玻璃凹槽中,并在一定温度下施加不同的纳秒电脉冲。自然降至室温后,将薄膜淬火,再放入真空干燥箱中干燥,以进一步除去水分和残留溶剂。本发明通过控制纳秒电脉冲的幅值、脉宽、频率、加压时间、真空干燥的时间和温度以及定制凹槽的尺寸,采用溶液浇铸法即可得到β相含量高和储能性能优异的P(VDF‑HFP)薄膜,β相含量达80%以上,充放电能量密度达14 J/cm3,充放电效率可以达到~60%以上。本发明省去了复杂的二次工艺,操作简单,大大节约了生产成本,在高性能PVDF基储能薄膜制备方面有明显的优势和应用前景。

    评估油浸式变压器油纸绝缘系统老化状态的方法

    公开(公告)号:CN111812467B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010695551.X

    申请日:2020-07-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/20

    摘要: 本发明涉及一种评估油浸式变压器油纸绝缘系统老化状态的方法,属于电力设备评估领域,包括以下步骤:S1:对含不同水分含量和老化状态的油浸绝缘纸板进行频域介电响应测试;S2:提取表征水分和老化产物协同增效影响的介电模量特征量;S3:构建水分和老化产物协同增效影响下油浸绝缘纸板聚合度与介电模量虚部积分值的关联关系。本方法能够融合水分和老化产物协同增效影响进行油浸式电力变压器油纸绝缘系统老化状态评估,水分含量范围可以在0.5%~5%范围内,更符合现场油浸式变压器运行实际,弥补了传统方法仅考虑单一因素(水分或老化)对油纸绝缘系统老化状态评估不准确的技术难题。

    一种面向能源互联网的宽频带风力微能源自驱动系统

    公开(公告)号:CN113374632B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110826867.2

    申请日:2021-07-21

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及一种面向能源互联网的宽频带风力微能源自驱动系统,属于微纳能源领域。该系统包括宽频带风力微能源一体化收集与转换装置、能量储存模块及封装模块;宽频带风力微能源一体化收集与转换装置包括一个独立层式的同心双转轴摩擦纳米发电机,用于收集风能并将其转化成交流电信号输出;能量储存模块对直接由自然能量转化而来的电能进行整流、滤波和稳压的初步调理,然后输出稳定电能并储存在能量储存装置中;封装模块用于对独立层式同心双转轴摩擦纳米发电机的封装,以及对能量储存模块的封装。本系统拥有宽的风速敏感区间,能够实时调控俘能器件结构参数去适应风速的变化,实现在宽风速范围内高效地收集自然环境中风能。

    一种基于低碳冷烧结工艺制备半透明SiO2玻璃陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN115159854A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211045011.2

    申请日:2022-08-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C03C10/14 C03B19/06

    摘要: 本发明公开了一种基于低碳冷烧结工艺制备半透明SiO2玻璃陶瓷的方法,该方法采用分析纯硅酸粉末,取浓度为1‑9 mol/L,添加占比为5‑50 wt%的碱溶液与分析纯H2SiO3粉料进行混合,充分研磨均匀,倒入模具,施加50‑1000 MPa压力,保压5 min后,以5‑50 oC/min的速率升温加热至100‑300℃,保温0.1‑12 h。本发明采用冷烧结工艺,并加入一定的碱溶液作为液相进行辅助烧结得到半透明的SiO2玻璃陶瓷,其相对致密度可以达到95%以上,透光率可以达到~70%以上,而且制备工艺简单方便,能耗低,烧结时间短,安全低污染。

    一种液体电介质载流子迁移率的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110412357B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910663172.X

    申请日:2019-07-22

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R27/26

    摘要: 本发明实施例公开了一种液体电介质载流子迁移率的测试装置及方法,该测试装置,包括:直流电源、测试单元、电流计和处理单元;测试单元包括腔体、第一电极、第二电极、紫外光发射器;第一电极和第二电极相对设置于腔体内;紫外光发射器伸入腔体,发射的紫外光照射至第一电极;紫外光发射器与处理单元连接;第一电极通过电流计与直流电源的负极连接;第二电极与直流电源的正极连接,电流计与处理单元连接;处理单元用于控制紫外光的发射;根据电流计的电流信号计算液体电介质的载流子迁移率。本发明实施例提出的测试装置及其方法,能够实现在高电场强度下测试液体电介质载流子迁移率,更真实反映液体电介质实际工作状态下的电气性能参数。

    一种高电位梯度、低介电损耗CaCu3Ti4O12压敏陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN109912305B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910340129.X

    申请日:2019-04-25

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C04B35/465

    摘要: 本发明涉及一种高电位梯度、低介电损耗CaCu3Ti4O12压敏陶瓷及其制备方法,该方法将CaCO3、CuO、TiO2、ZnO和Al2O3按照摩尔比例为1:3:4:0‑5%:0‑5%进行混合;然后湿式球磨12h后,将混合粉末在80oC烘干12h;取混料装入石墨模具,置于放电等离子烧结炉中进行750oC烧结10min;烧结得到的试样放置于马弗炉中进行1000oC退火处理3h,自然冷却得到目标压敏陶瓷。该方法采用放电等离子烧结技术制备压敏陶瓷,烧结温度和保温时间大幅下降,更加的节能环保,得到的CaCu3Ti4O12压敏陶瓷电位梯度高达1200 V/mm以上,且1kHz下介电损耗降低至0.02左右。

    一种面向能源互联网的宽频带风力微能源自驱动系统

    公开(公告)号:CN113374632A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110826867.2

    申请日:2021-07-21

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及一种面向能源互联网的宽频带风力微能源自驱动系统,属于微纳能源领域。该系统包括宽频带风力微能源一体化收集与转换装置、能量储存模块及封装模块;宽频带风力微能源一体化收集与转换装置包括一个独立层式的同心双转轴摩擦纳米发电机,用于收集风能并将其转化成交流电信号输出;能量储存模块对直接由自然能量转化而来的电能进行整流、滤波和稳压的初步调理,然后输出稳定电能并储存在能量储存装置中;封装模块用于对独立层式同心双转轴摩擦纳米发电机的封装,以及对能量储存模块的封装。本系统拥有宽的风速敏感区间,能够实时调控俘能器件结构参数去适应风速的变化,实现在宽风速范围内高效地收集自然环境中风能。