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公开(公告)号:CN104713799B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510121942.X
申请日:2015-03-19
申请人: 国网新疆电力公司 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 本发明公开了一种硫化硅橡胶性能评估方法,包括如下步骤:1)在硫化硅橡胶中选择N个样品,分别在N个升温速率下测试得到N条热失重曲线,其中第i个升温速率βi对应第i条热失重曲线;2)在所述N条热失重曲线中选择M个反应深度,对于第m个反应深度,得到数据(β1,T1m)、(β2,T2m)…(βi,Tim)…(βN,TNm);3)建立lg(β)关于1/T的坐标系,将数据(β1,T1m)、(β2,T2m)…(βi,Tim)…(βN,TNm)在该坐标系上拟合成一条直线,根据该直线的斜率计算第m个反应深度对应的活化能Ea;4)依次求出每个反应深度对应的活化能Ea,建立活化能Ea与反应深度的关系曲线;5)根据反应深度与活化能Ea的关系评估所述硫化硅橡胶的热稳定性能和/或耐老化性能。本测量方法受人为因素影响小,准确度高。
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公开(公告)号:CN105784542A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610177496.9
申请日:2016-03-25
申请人: 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N9/36
CPC分类号: G01N9/36
摘要: 本发明公开了一种基于密度测定的硅橡胶胶含量检测方法,包括以下步骤:S1.测量硅橡胶样品的密度;S2.根据预先确定的硅橡胶样品的密度与胶含量的关系,确定硅橡胶样品的胶含量;其中所述硅橡胶样品的密度与胶含量的关系是通过测量预先确定具有不同胶含量的多种硅橡胶样品的密度,进行线性拟合而获得的。该检测方法能够可靠、准确、方便地测定硅橡胶材料的胶含量,进而判定硅橡胶材料的老化程度和运行状态。
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公开(公告)号:CN104865144A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510123103.1
申请日:2015-03-19
申请人: 国网新疆电力公司 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 本发明公开了一种复合绝缘子运行状态的判别方法,包括以下步骤:S1、获取复合绝缘子的硬度和喷水分级等级,分别作为第一参数指标和第二参数指标;S2、根据计算公式计算所述复合绝缘子的状态值,所述计算公式的项包括:第一系数*第一参数指标+第二系数*第二参数指标;S3、根据步骤S2中的所述状态值判断复合绝缘子的运行状态为满足运行要求或不满足运行要求。利用本发明提出的判别方法能够帮助电力部门工作人员快速、准确地判定复合绝缘子是否满足运行要求。
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公开(公告)号:CN104865144B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201510123103.1
申请日:2015-03-19
申请人: 国网新疆电力公司 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 本发明公开了一种复合绝缘子运行状态的判别方法,包括以下步骤:S1、获取复合绝缘子的硬度和喷水分级等级,分别作为第一参数指标和第二参数指标;S2、根据计算公式计算所述复合绝缘子的状态值,所述计算公式的项包括:第一系数*第一参数指标+第二系数*第二参数指标;S3、根据步骤S2中的所述状态值判断复合绝缘子的运行状态为满足运行要求或不满足运行要求。利用本发明提出的判别方法能够帮助电力部门工作人员快速、准确地判定复合绝缘子是否满足运行要求。
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公开(公告)号:CN105784630B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201610114577.4
申请日:2016-03-01
申请人: 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N21/3563
摘要: 本发明公开了一种基于红外光谱分析方法的硅橡胶胶含量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:a.检测硅橡胶样品的红外光谱吸收图谱;b.对于检测得到的硅橡胶样品的红外光谱吸收图谱,测量其在特定吸收波数位置的吸收峰峰值;c.基于硅橡胶样品的红外光谱吸收图谱在特定吸收波数位置的吸收峰峰值,计算硅橡胶样品的胶含量。这一结果可以用于判定硅橡胶材料的老化程度和运行状态,具有可靠、准确、便携、无损的优点。
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公开(公告)号:CN105784630A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610114577.4
申请日:2016-03-01
申请人: 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N21/3563
CPC分类号: G01N21/3563
摘要: 本发明公开了一种基于红外光谱分析方法的硅橡胶胶含量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:a.检测硅橡胶样品的红外光谱吸收图谱;b.对于检测得到的硅橡胶样品的红外光谱吸收图谱,测量其在特定吸收波数位置的吸收峰峰值;c.基于硅橡胶样品的红外光谱吸收图谱在特定吸收波数位置的吸收峰峰值,计算硅橡胶样品的胶含量。这一结果可以用于判定硅橡胶材料的老化程度和运行状态,具有可靠、准确、便携、无损的优点。
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公开(公告)号:CN104713799A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510121942.X
申请日:2015-03-19
申请人: 国网新疆电力公司 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 本发明公开了一种硫化硅橡胶性能评估方法,包括如下步骤:1)在硫化硅橡胶中选择N个样品,分别在N个升温速率下测试得到N条热失重曲线,其中第i个升温速率βi对应第i条热失重曲线;2)在所述N条热失重曲线中选择M个反应深度,对于第m个反应深度,得到数据(β1,T1m)、(β2,T2m)…(βi,Tim)…(βN,TNm);3)建立lg(β)关于1/T的坐标系,将数据(β1,T1m)、(β2,T2m)…(βi,Tim)…(βN,TNm)在该坐标系上拟合成一条直线,根据该直线的斜率计算第m个反应深度对应的活化能Ea;4)依次求出每个反应深度对应的活化能Ea,建立活化能Ea与反应深度的关系曲线;5)根据反应深度与活化能Ea的关系评估所述硫化硅橡胶的热稳定性能和/或耐老化性能。本测量方法受人为因素影响小,准确度高。
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公开(公告)号:CN107121353B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710343193.4
申请日:2017-05-16
申请人: 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院 , 国家电网公司 , 河北省电力建设调整试验所
IPC分类号: G01N5/04
摘要: 本发明公开了一种基于热失重分析的硅橡胶材料等效运行时间判定方法,包括以下步骤:S1.对硅橡胶样品进行加热并测量所述硅橡胶样品的热失重曲线;S2.确定所述热失重曲线上的TGA转折点所对应的样品剩余质量比例Mass转折和所述热失重曲线上的样品最终剩余质量比例Mass最终;S3.根据预先确定的硅橡胶材料等效运行时间与Mass转折及Mass最终的关系,确定硅橡胶样品的等效运行时间。在此还公开了一种电网系统中的器件的等效运行时间判定方法。使用本发明的等效运行时间判定方法,测量结果直接反映硅橡胶材料的老化程度,且测量方法简单,受人为因素影响小,准确度高。
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公开(公告)号:CN107043543A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710283841.1
申请日:2017-04-26
申请人: 国网江西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC分类号: C08L83/07 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/24 , C08K3/36 , C08K5/098 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K5/5425
CPC分类号: C08L83/04 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , C08L2203/20 , C08L2205/025 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/24 , C08K3/36 , C08K5/098 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K5/5425
摘要: 本发明公开了一种钛酸铜钙掺杂的非线性硅橡胶复合材料,该非线性硅橡胶复合材料包括硅橡胶基体材料和掺杂在所述硅橡胶基体材料中的CaCu3Ti4O12粉体。还公开了一种钛酸铜钙掺杂的非线性硅橡胶复合材料的制备方法,其中在硅橡胶原料中加入CaCu3Ti4O12粉体,进行充分混炼,将混合物放入热压模具中热压成型,得到具有双重非线性电学性能的硅橡胶复合材料。该非线性硅橡胶复合材料适用于极不均匀电场环境下工作的绝缘部件,对电场环境具有良好的自适应性,能有效均化电场,抑制局部放电,缓解绝缘介质老化;在低电场强度区域,材料能保持良好的绝缘特性。
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公开(公告)号:CN106501237A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610930829.0
申请日:2016-10-31
申请人: 清华大学深圳研究生院
IPC分类号: G01N21/71
CPC分类号: G01N21/718
摘要: 一种复合绝缘材料表面硬度测试方法,包括以下步骤:S1、准备已测得其表面硬度的复合绝缘材料样品;S2、使用激光诱导击穿光谱方法(LIBS),用脉冲激光光束照射所述复合绝缘材料样品的表面,捕捉该表面的激光等离子体光谱;S3、建立所述激光等离子体光谱中选定元素的离子线与原子线比值与表面硬度值的函数关系;S4、使用激光诱导击穿光谱方法,用脉冲激光光束照射待测复合绝缘材料的表面,捕捉该表面的激光等离子体光谱;S5、根据步骤S4得到激光等离子体光谱,基于离子线与原子线比值与表面硬度值的函数关系确定待测复合绝缘材料的表面硬度。利用本方法可以对复合绝缘材料进行远程、带电的现场测试,快速获得精确的复合绝缘材料表面硬度值。
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