一种玻璃陶瓷绝缘子制备方法及玻璃陶瓷绝缘子和应用

    公开(公告)号:CN118748111A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410953105.2

    申请日:2024-07-16

    IPC分类号: H01B19/00 H01B17/32

    摘要: 本发明提供了一种玻璃陶瓷绝缘子制备方法,包括以下步骤:(1)按照重量百分数将原料、晶核剂和掺杂剂进行混合球磨,得到混料;所述原料包括10~15%MgO、30~35%Al2O3和50~60%SiO2;所述晶核剂为ZnO、ZrO2、TiO2和P2O5中的一种或两种以上;所述晶核剂占原料的重量百分数为2~8%;所述掺杂剂为Y2O3、La2O3和CeO2中的一种或两种以上;所述掺杂剂占原料的重量百分数为0.01~0.6%;(2)将混料进行熔化,将熔化后的混料置于预热后的模具中退火,自然冷却得到基础玻璃;(3)将基础玻璃进行核化处理,然后进行晶化处理,随后退火降温得到绝缘子的玻璃陶瓷部件;(4)将玻璃陶瓷部件进行修磨和抛光后并与绝缘子的金属构件进行胶装,制得玻璃陶瓷绝缘子。本发明通过调节原料、晶核剂和掺杂剂的组分配比,精确控制制备过程中的温度和时间,成功制备出具有优异性能的玻璃陶瓷绝缘子。

    基于仿真模拟的盘形悬式绝缘子钢脚偏斜度分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117875133A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410216341.6

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明提供一种基于仿真模拟的盘形悬式绝缘子钢脚偏斜度分析方法和系统,包括以下步骤:步骤1.建立多个绝缘子模型,每个模型中钢脚倾斜角度不同;步骤2:对模型进行力学仿真计算,得到钢脚不同倾斜角α工况下易断处的最大应力σ和最大应变ε;步骤3:对数据进行拟合,得到倾斜角‑最大应力拟合曲线和倾斜角‑最大应变拟合曲线,确定倾斜角和应力、应变的关系式;步骤4:依据拟合曲线得到钢脚实际倾斜角,并判断是否满足要求。本发明基于仿真模拟技术建立了盘形悬式绝缘子钢脚倾斜角度和应力、应变之间的联系,得到了倾斜角和应力、应变的关系式,可以估算实际绝缘子的钢脚倾斜角度和最大应力,作为快速评估绝缘子质量是否合格的依据。

    一种高空绝缘子自动清理装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116646134A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310680614.8

    申请日:2023-06-09

    IPC分类号: H01B17/52 H01B17/38

    摘要: 本发明公开了一种高空绝缘子自动清理装置,涉及绝缘子清理技术领域,包括绝缘子以及芯棒,所述芯棒通过套环滑动连接有集水盒,所述集水盒通过磁吸组件和套环活动连接,所述集水盒滑动连接有清洁刷,所述清洁刷通过触发机构在雨水天气和绝缘子贴合并实现摆动清洁工作。本发明通过通过积水式清理装置,可以对高空绝缘子的伞裙进行包裹式自动清理,避免绝缘子的伞裙表面积累污秽层,进而导致绝缘子发生污秽放电现象或是发生闪络现象,提高绝缘子使用的安全性;同时解决人工清理过程,清理效率低,清理效果差以及存在的安全隐患等问题。

    一种氢储能电站系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114976157A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210577897.9

    申请日:2022-05-25

    摘要: 本发明涉及一种氢储能电站系统。该系统中电解水制氢系统、发电系统、制氢辅助系统、热回收系统、散热系统、制冷系统、供/补水系统、控制系统以及储氢系统置于同一车间,且车间采用防爆屋顶;电解水制氢系统采用质子交换膜电解槽;电解制氢系统的电能输入为光伏发电系统和市电的并网母线;储氢系统与发电系统连接;发电系统用于根据氢气发电,并将产生的电能通过逆变升压装置并入母线;储氢系统和电解水制氢系统用防爆墙进行隔离;热回收系统、散热系统、制冷系统以及供/补水系统均与电解水制氢系统连接;控制系统分别与电解水制氢系统和发电系统连接。本发明能够减少氢储能电站系统的面积和成本,提高氢储能电站系统的安全性。