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公开(公告)号:CN102540026A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210001810.X
申请日:2012-01-05
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及高电压绝缘技术,更具体涉及一种用于绝缘油冲击特性研究的油杯,包括厚度块、电极、尼龙底座以及设置在尼龙底座上的有机玻璃筒和有机玻璃罩,有机玻璃罩顶部设有上导杆螺纹结构定位系统,上导杆螺纹结构定位系统包括同心定位螺母、高压实心金属导杆和上电极,同心定位螺母内活动设有高压实心金属导杆,高压实心金属导杆一端活动连接有上电极;尼龙底座上设有接地实心金属导杆,接地实心金属导杆一端活动连接有下电极;高压实心金属导杆与接地实心金属导杆同轴心;本发明的系统可靠性更强,油隙间距易于微调,易于清洗和更换电极,可用于多种放电电极模型研究。
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公开(公告)号:CN101540487A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910083234.6
申请日:2009-04-30
Applicant: 南方电网技术研究中心 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种高压输电线路绝缘子的配置方法,属于电力系统输电线路绝缘设计技术领域。该方法首先根据已有的经验或相关标准规定建立映射表,估算线路设计需要的待选绝缘子串长,根据映射表中绝缘子串长和机械性能要求,筛选出待配置绝缘子。针对具体的待配置绝缘子,计算绝缘子运行后的附盐密度,利用污秽试验数据获得污闪电压,考虑多个影响因素的修正,计算待配置绝缘子的耐受电压,再根据待设计线路的目标电压确定绝缘子串长。最后将该串长和映射表中的串长阈值进行校验,确定最终的绝缘配置结果。本方法实现了绝缘选型和尺寸配置两部分功能,直接利用污秽试验的结果进行计算,保证设计绝缘配置准确可靠,满足线路污秽外绝缘设计的要求。
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公开(公告)号:CN1749764A
公开(公告)日:2006-03-22
申请号:CN200510116693.1
申请日:2005-10-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及用于电声脉冲法空间电荷测量系统的高压电极装置,属于用于电声脉冲法空间电荷测量技术领域。本装置包括接地金属屏蔽壳,金属屏蔽壳中固定有一绝缘体支撑柱,与该支撑柱的下端相连的金属高压电极柱,用于填充在该金属高压电极柱周围的绝缘树脂封装件,以及置于该金属高压电极柱下方的接地电极板;其特征在于,还包括固定在该金属屏蔽壳内部下端的上屏障盘和置于该接地电极板上的下屏障盘,所述上、下屏障盘均开有可使金属高压电极柱通过的中孔,两相对的表面结构为多个可相互插合的凹凸环。本发明可消除固体与空气沿面之间的界面,增大沿面距离,可提高电极装置的击穿电压,可以使用高得多的电压,并且可以使用直径较小的试品,从而可消除原电极装置由于沿面距离短而造成的瓶颈。
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公开(公告)号:CN117105658A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311165291.5
申请日:2023-09-11
IPC: C04B35/468 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了钛酸钡基PTC陶瓷及其制备方法。该制备方法包括:称量一次原料,一次原料包括BaCO3、TiO2、SrCO3和Y2O3;将一次原料依次进行一次球磨和一次烘干,得到一次粉体;将一次粉体进行煅烧,得到煅烧料;将煅烧料和助烧剂混合,并对获得混合物依次进行二次球磨和二次烘干,得到二次粉体;将二次粉体与粘结剂和润滑剂混合,得到混合粒料;将混合粒料进行压片得到生坯;将生坯进行排胶烧结,得到钛酸钡基PTC陶瓷,所述钛酸钡基PTC陶瓷的居里温度为0℃~90℃,常温电阻率的数量级为105~108Ω·cm。本发明制备的钛酸钡基PTC陶瓷具有低居里温度和高常温电阻率特性,并保持了优良的PTC特性。
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公开(公告)号:CN110082468B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201910389087.9
申请日:2019-05-10
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种变压器绝缘油中痕量醛类、酮类物质含量的测定方法,包括:配制含有待检醛类和/或酮类物质的甲醇溶液作为标准加入液;在待测的变压器绝缘油中加入标准加入液,配制一系列样品;采用顶空进样法,使用气相色谱‑FID或者气相色谱‑质谱联用法分离检测,获取所述样品中对应的待检物质的色谱图峰面积;根据色谱图峰面积与所述样品中加入的浓度,建立标准曲线,拟合得到线性方程,依据线性方程算出待测绝缘油中的待检物质的含量。本发明的测定方法单次进样可以实现多种醛或酮类物质的测试;实现了绝缘油中醛类、酮类物质的定量、定性测量,且重复性、稳定性好,为变压器中纤维素绝缘材料的老化评估提高了新的判断标准和思路。
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公开(公告)号:CN111999613B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010828160.0
申请日:2020-08-17
Applicant: 国家电网有限公司 , 苏州电器科学研究院股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 清华大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种变压器模拟油中电弧放电装置、系统及其试验方法,涉及变压器领域,为解决相关技术中变压器网侧套管升高座在故障电流下状态变化过程缺乏准确的试验模型和设计防范依据的问题而发明。该变压器模拟放电装置,包括油箱、升高座、升高座接入套管、第一电极、油箱接入套管、第二电极以及压力释放阀;升高座接入套管的一端伸入升高座的内部;第一电极与升高座接入套管的一端相连接;油箱接入套管的一端伸入油箱的内部;第二电极的第一端与油箱接入套管的一端相连接,第二电极的第二端由连接通孔伸入升高座的内部,且与第一电极之间形成放电间隙;压力释放阀设置于升高座上。本发明可用于模拟变压器的油中电弧放电试验。
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公开(公告)号:CN113999454B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111320098.5
申请日:2021-11-09
Applicant: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/00 , C08K5/544 , C07D277/16
Abstract: 本发明公开了可抑制空间电荷的高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括:聚丙烯;电活化功能基团表面接枝酰胺类β成核剂;以及聚烯烃弹性体。制备方法包括:一种在酰胺类β成核剂表面接枝电活性功能基团的策略,利用酰胺类β成核剂可以均匀分散于聚丙烯基体的优势,避免了在酰胺类β成核剂表面开展复杂的聚合物刷接枝工艺,所述接枝策略采用的电活性功能基团适用于带有多个苯环的极性分子;聚丙烯复合材料的熔融共混采用两步法,可以实现电活化功能基团表面接枝酰胺类β成核剂和聚烯烃弹性体在聚丙烯基体中的均匀分散和良好相容。该聚丙烯复合材料同时具备优异的力学性能和电气性能,有利于聚丙烯材料走向电力电缆工程应用。
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公开(公告)号:CN111505397B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010256657.X
申请日:2020-04-02
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法,其中,系统包括:太赫兹激发组件,用于激发太赫兹电磁波;快速扫描组件,用于改变探测光与激发光之间的配合状态;空间电荷信号激发组件,用于激发空间电荷信号;检测及控制环节组件,用于探测空间电荷信号,得到空间电荷测量结果。该系统基于快速扫描太赫兹技术,通过稳定快速的多臂旋转光学延迟器和太赫兹压力波传感器,从而实现空间分辨率可达数十纳米,单次测量时间在秒级的空间电荷测量,有效解决了目前传统空间电荷测量方法存在空间分辨率不足,背景噪声干扰大,信噪比较低,缺乏表征绝缘材料中微纳缺陷的荷电特性的问题。
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公开(公告)号:CN112063136A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010808122.9
申请日:2020-08-12
Applicant: 清华大学 , 新疆大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提出了制备聚乳酸复合材料的方法,所述方法包括:将洋麻纤维进行碱处理,以便得到碱处理的洋麻纤维;将所述碱处理的洋麻纤维与丙交酯单体进行第一交联处理,以便得到丙交酯接枝的洋麻纤维;将所述丙交酯接枝的洋麻纤维与环氧大豆油进行第二交联处理,以便得到环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维;以及将所述环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维与聚乳酸进行熔融共混处理,以便得到所述聚乳酸复合材料。采用本发明的方法所得到的聚乳酸复合材料具有优良的韧性和耐热性,具有良好的长期稳定性,机械性能良好,制备方法操作简便、快捷、污染小,适于规模化生产和应用。
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公开(公告)号:CN109669057B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910132530.4
申请日:2019-02-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种电介质微观界面荷电及陷阱特性的定量表征方法及装置,其中,方法包括:制备栅极电压可控的固体绝缘样品,并获取固体绝缘样品的微观形貌图,以得到绝缘材料的局域态分布特性;对固体绝缘样品进行极化处理,以在去极化过程得到探针上的静电力梯度及电势分布信息,并获取固体绝缘样品的样品表面电势分布特性;根据样品表面电势分布特性反演得到微观界面表面电荷密度分布特性,并且根据微观界面表面电荷密度分布特性和局域态分布特性反推得到绝缘材料的迁移率和陷阱深度。该方法具有操作简便、精确度高、且可为纳米复合材料微区界面表征和定向精准调控提供新技术和新方法等优点。
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