一种大气压等离子体射流法提高绝缘子闪络电压处理方法

    公开(公告)号:CN110853848A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911126832.7

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: H01B19/04

    摘要: 本发明公开一种大气压等离子体射流法提高绝缘子闪络电压处理方法,将正硅酸四乙酯TEOS混合气体在等离子体射流管中电离出等离子体,喷射至直流盆式绝缘子表面,形成500nm-2μm的表面沉积,得到不同表面电导率的高压直流盆式绝缘子,具体步骤:使用石英玻璃管作为射流管主体,使用空心或实心导体管作为等离子体导管和内部高压电极,使用铜箔贴于射流管外侧末端;将装有前驱体TEOS液体加热;将一路150-250sccm氩气通入洗气瓶中,将前驱体TEOS分子带出至射流管中,与另一路5-7slm氩气充分混合后,通入射流管中,电离形成等离子体;采用机械臂夹住射流管,控制射流管垂直于绝缘材料表面喷射等离子体,并平行于绝缘材料表面移动,对改性对象进行等离子体处理。

    一种基于界面沉积改性的聚丙烯薄膜介电性能提升方法

    公开(公告)号:CN116252502B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310241375.6

    申请日:2023-03-13

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种基于界面沉积改性的聚丙烯薄膜介电性能提升方法,S1、对聚丙烯和聚二甲苯洗涤后分别放入真空烘箱中干燥;S2、将S1中干燥完毕的聚丙烯放入双辊混合器中缓慢加入聚二甲苯后继续搅拌得到混合料;S3、将S2中的混合料放入热压机中热压,冷却得到聚丙烯混合物薄膜;S4、将S1中的干燥完毕的聚丙烯放入热压机中热压冷却得到聚丙烯薄膜;S5、按照聚丙烯混合物薄膜、聚丙烯薄膜、聚丙烯混合物薄膜的顺序将三张薄膜放入热压机中,冷却得到聚丙烯改性薄膜。本发明采用上述方法的一种基于界面沉积改性的聚丙烯薄膜介电性能提升方法,将聚二甲苯均匀地沉积在聚丙烯薄膜表面,通过增加界面极化层,形成载流子捕获深陷阱,提高载流子注入势垒。

    一种基于γ射线辐照交联改性的电容器聚丙烯薄膜高温击穿性能提升方法

    公开(公告)号:CN115195004A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210840721.8

    申请日:2022-07-18

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种基于γ射线辐照交联改性的电容器聚丙烯薄膜高温击穿性能提升方法,包括以下步骤:将敏化剂和聚丙烯粒料置于双辊机上熔融混合制成聚丙烯混合物块料;将添加了敏化剂的聚丙烯混合物块料分别放在热压机上热压定型;保持压强为25MPa,使用冷却装置使得热压区域温度从190℃降到120℃,冷却时间约15min;冷却完成后,从热压机上取出薄膜,使其自然冷却至25℃,可得到聚丙烯混合物薄膜;用60Co‑γ射线源进行辐照处理,辐照剂量为5kGy,得到改性聚丙烯薄膜。本发明实现了高温环境下聚丙烯薄膜绝缘性能的提升,改善了薄膜电容器的耐热性能,推进了薄膜电容器在高温环境下的应用。

    一种确定支柱绝缘子和盘式绝缘子密度分布的仿真方法

    公开(公告)号:CN112380672A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011132923.4

    申请日:2020-10-21

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种确定支柱绝缘子和盘式绝缘子密度分布的仿真方法:分别确定支柱绝缘子和盘式绝缘子的几何尺寸;对支柱绝缘子和盘式绝缘子分别进行有限元网格剖分:对支柱绝缘子进行一维剖分单元格,对盘式绝缘子进行二维剖分单元格;确定仿真起始条件;分别计算支柱绝缘子和盘式绝缘子时间t时刻的颗粒运动速度;分别计算支柱绝缘子和盘式绝缘子每个单元格的流入和流出;分别计算支柱绝缘子和盘式绝缘子每个单元格的氧化铝浓度;如果时间达到70分钟,则停止计算,并依据单元格内氧化铝的浓度折算出绝缘子密度;否则,将时间增加为t+dt,重复上述步骤。本发明是获取绝缘子密度分布的经济有效手段。

    具有高击穿场强的聚合物电容器薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111875828A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010483503.4

    申请日:2020-06-01

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于聚合物薄膜领域,具体涉及一种具有高击穿场强的聚合物电容器薄膜及其制备方法。具有高击穿场强的聚合物电容器薄膜包括聚酰亚胺PI薄膜以及聚偏氟乙烯-三氟乙烯-氯二氟乙烯PVTC薄膜。本发明提出一种具有高击穿场强的聚合物电容器复合薄膜及其制备方法。结果表明复合薄膜的击穿场强相对于单层薄膜的场强大大提升。由于存在界面势垒作用,阻止了电荷迁移和电树枝的生长,复合薄膜的击穿场强均大于单层薄膜PI与P(VDF-TrFE-CFE)的击穿场强。当PI含量为83%时,复合薄膜的击穿场强达到最大,比相同厚度的PI薄膜的击穿场强高26%。

    一种气体绝缘输电管道缺陷在线监测的方法

    公开(公告)号:CN111562301A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010117696.1

    申请日:2020-02-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N27/61

    摘要: 本发明公开一种气体绝缘输电管道缺陷在线监测方法。首先,传感器布置,其次,外部数据采集电路。外部数据采集电路主由并联电阻、模拟信号放大器、模拟信号多路复用器、A/D转换模块、采集卡和控制电路组成。在测量时,利用控制电路控制多路复用器,实现对阵列测量电极上充放电电流的逐个测量。在测量某一个电极上充放电电流时,改电极接并联电阻,其他电极短路接地。充放电电流流过并联电阻将电流信号转化为微弱电压信号,经模型信号放大器放大后,再通过A/D转换模块转换为数字信号,最后通过采集将数据录入计算机。本发明构建气体绝缘输电管道内壁电场分布,并依据该分布对气体绝缘管道的缺陷进行检测和定位。