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公开(公告)号:CN106771684A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710114896.X
申请日:2017-02-28
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 武汉大学
IPC分类号: G01R29/24
CPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明涉及一种绝缘材料表面电荷测量系统及其测量方法。该测量系统包括光源发生器、偏振器、相位调制器、电光晶体、高压电极和感光单元。偏振器、相位调制器、电光晶体和高压电极沿光源发生器的发射光的光路依次设置。高压电极与电光晶体之间存在间隔。感光单元用于接收通过偏振器的反射光、并记录反射光的光波强度。上述的绝缘材料表面电荷测量系统,待测的绝缘材料设置于高压电极与电光晶体之间的间隔中。高压电极对待测的绝缘材料施加高压,导致带电粒子积聚于待测的绝缘材料表面而形成电场。工作人员通过感光单元记录反射光的光波强度,进而依次计算得到相位差、电场强度和绝缘材料的表面电荷分布。
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公开(公告)号:CN107418146A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710612459.0
申请日:2017-07-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 天津大学
摘要: 一种绝缘子材料、绝缘子及制备方法,其原料主要由环氧树脂、固化剂、微米碳化硅填料和纳米碳化硅填料组成;按重量份数计,环氧树脂、固化剂、微米碳化硅填料和纳米碳化硅填料的重量比为100份:25~35份:5~55份:5~55份;其中,微米碳化硅填料的粒径为10~50μm,纳米碳化硅填料的粒径为50~100nm。上述绝缘子材料,采用微米和纳米两种不同尺寸级别的碳化硅填料复配,通过固化剂的作用掺杂到环氧树脂中,充分发挥了两者与环氧树脂的协同作用,并控制配比,其具有与碳化硅类似的非线性电导特性。该绝缘子材料应用于绝缘子,能够较好地改善绝缘子表面电场分布,使绝缘子表面电场分布均化,从而减小局部电场畸变率,降低绝缘子沿面放电或闪络等故障。
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公开(公告)号:CN107266863A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710611841.X
申请日:2017-07-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 天津大学
摘要: 本发明公开了一种非线性电导率环氧树脂复合绝缘材料及其制备方法,所述复合绝缘材料由包括经烧结的非线性电导率无机颗粒、环氧树脂基体和固化剂制备而得,所述经烧结的非线性电导率无机颗粒与所述环氧树脂基体的质量比为3~7:10;所述固化剂与环氧树脂基体的质量比为1:3~4。本发明的非线性电导率环氧树脂复合绝缘材料是将一定含量的具有非线性电导率的经过烧结的碳化硅和氧化锌等无机颗粒加入环氧树脂基体中而得到的,其电导率在电场强度较低的时候非常小,但是当场强增加到一定程度的时候,其电导率将急剧增大;本发明的非线性电导率的环氧树脂复合绝缘材料在特殊场合具有较大的应用价值,比如可以均匀电场分布,减少局部放电等等。
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公开(公告)号:CN107732562A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710875494.1
申请日:2017-09-25
IPC分类号: H01R13/533 , H01R43/033 , H05K7/20
CPC分类号: H01R13/533 , H01R43/033 , H05K7/20
摘要: 本发明涉及一种电缆接头防爆装置,包括第一电缆,第一电缆包括第一线芯、第一内护套、第一绝缘套;第二电缆,第二电缆包括第二线芯、第二内护套、第二绝缘套;接头绝缘内套,第一线芯和第二线芯的连接位置设于接头绝缘内套;可导电的第一防爆网,第一防爆网环绕设于接头绝缘内套的外侧、并呈管状设置。通过第一防爆网的设置,在施工现场电缆安装时,通过将第一防爆网环绕缠在接头绝缘内套的外侧,满足不同粗细等规格的电缆转接需求,安装适应性好,当电缆接头部位发生爆炸时,起到缓冲爆炸冲击的作用,由于第一防爆网为网状结构,通过网孔的作用,提高了电缆接头的散热性,进而提高电缆接头的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107286586A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710611842.4
申请日:2017-07-25
摘要: 本发明公开了一种防沉淀微-纳米复合绝缘材料及其制备方法,其是将经表面改性处理后的微-纳米填料加入至环氧树脂基体和防沉剂中,再加入固化剂分散处理,30~40℃进行脱气处理,接着升温至50~60℃,将基料倒入模具中,固化、冷却、脱模,即得。本发明通过使用硅烷偶联剂表面处理过的微-纳米填料和防沉剂可以提高填料粒子在环氧树脂基中的分散情况,并使填料粒子在环氧树脂复合材料制作过程中不易沉淀,提高了微-纳米复合绝缘材料的性能,得到了防沉淀微-纳米复合绝缘材料,也为微-纳米复合绝缘材料的后续研究提供了技术保证。
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公开(公告)号:CN107418146B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710612459.0
申请日:2017-07-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 天津大学
摘要: 一种绝缘子材料、绝缘子及制备方法,其原料主要由环氧树脂、固化剂、微米碳化硅填料和纳米碳化硅填料组成;按重量份数计,环氧树脂、固化剂、微米碳化硅填料和纳米碳化硅填料的重量比为100份:25~35份:5~55份:5~55份;其中,微米碳化硅填料的粒径为10~50μm,纳米碳化硅填料的粒径为50~100nm。上述绝缘子材料,采用微米和纳米两种不同尺寸级别的碳化硅填料复配,通过固化剂的作用掺杂到环氧树脂中,充分发挥了两者与环氧树脂的协同作用,并控制配比,其具有与碳化硅类似的非线性电导特性。该绝缘子材料应用于绝缘子,能够较好地改善绝缘子表面电场分布,使绝缘子表面电场分布均化,从而减小局部电场畸变率,降低绝缘子沿面放电或闪络等故障。
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公开(公告)号:CN107286586B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710611842.4
申请日:2017-07-25
摘要: 本发明公开了一种防沉淀微‑纳米复合绝缘材料及其制备方法,其是将经表面改性处理后的微‑纳米填料加入至环氧树脂基体和防沉剂中,再加入固化剂分散处理,30~40℃进行脱气处理,接着升温至50~60℃,将基料倒入模具中,固化、冷却、脱模,即得。本发明通过使用硅烷偶联剂表面处理过的微‑纳米填料和防沉剂可以提高填料粒子在环氧树脂基中的分散情况,并使填料粒子在环氧树脂复合材料制作过程中不易沉淀,提高了微‑纳米复合绝缘材料的性能,得到了防沉淀微‑纳米复合绝缘材料,也为微‑纳米复合绝缘材料的后续研究提供了技术保证。
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公开(公告)号:CN107266863B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710611841.X
申请日:2017-07-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 天津大学
摘要: 本发明公开了一种非线性电导率环氧树脂复合绝缘材料及其制备方法,所述复合绝缘材料由包括经烧结的非线性电导率无机颗粒、环氧树脂基体和固化剂制备而得,所述经烧结的非线性电导率无机颗粒与所述环氧树脂基体的质量比为3~7:10;所述固化剂与环氧树脂基体的质量比为1:3~4。本发明的非线性电导率环氧树脂复合绝缘材料是将一定含量的具有非线性电导率的经过烧结的碳化硅和氧化锌等无机颗粒加入环氧树脂基体中而得到的,其电导率在电场强度较低的时候非常小,但是当场强增加到一定程度的时候,其电导率将急剧增大;本发明的非线性电导率的环氧树脂复合绝缘材料在特殊场合具有较大的应用价值,比如可以均匀电场分布,减少局部放电等等。
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公开(公告)号:CN106485995A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611021625.1
申请日:2016-11-17
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华北电力大学
IPC分类号: G09B25/00
CPC分类号: G09B25/00
摘要: 本发明涉及一种套管模型制造方法及系统,该方法包括以下步骤:根据预设缩比系数和原型超特高压套管的结构参数计算超特高压套管模型的电容极板层数、极板长度和层间厚度,建立仿真超特高压套管模型;进行仿真电场分布测试,调整并确定仿真超特高压套管模型的各层电容极板长度和层间厚度;根据所述仿真超特高压套管模型的电容极板层数和层间厚度数据制作超特高压套管模型。上述套管模型制造方法实现了超特高压套管模型的生产,能够为大型超特高压套管的绝缘性能预测及优化提供理论及试验支撑,避免超特高压套管爆炸事故发生。本发明还提供相应的套管模型制造系统。
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公开(公告)号:CN206460102U
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201720130644.1
申请日:2017-02-13
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 武汉大学
摘要: 本实用新型涉及一种绝缘子旋转机构,包括连接杆、传动组件和驱动组件,所述驱动组件具有旋转轴,所述旋转轴与所述传动组件连接,所述连接杆的一端与所述传动组件连接,所述连接杆的另一端用于与绝缘子连接。连接杆的一端通过传动组件与旋转轴连接,从而连接杆能够旋转。连接杆的另一端与绝缘子连接,从而带动绝缘子旋转。绝缘子能够实现旋转,从而能够配合探头扫描测量机构对其表面实施扫描测量,简化了探头扫描测量机构的运动控制。
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