-
公开(公告)号:CN114242456B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111400065.1
申请日:2021-11-24
Applicant: 安徽铜峰电子股份有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种用于卷制电容器芯子的金属化薄膜和采用该薄膜的电容器,所述金属化薄膜包括:金属镀层、第一薄膜和第二薄膜;金属镀层附着在第一薄膜上,第二薄膜位于第一薄膜背离金属镀层的一面。本发明中,将用于卷制电容器芯子的金属化薄膜中的绝缘薄膜分割为相贴合的第一薄膜和第二薄膜,使得金属镀层熔断时只需要击穿第一薄膜便可实现自愈,降低了绝缘薄膜自愈所需的能量,提高了电容器芯子的自愈能力。同时,通过第二薄膜保证了绝缘薄膜的整体厚度,从而保证了电容器芯子的耐压等级,实现了电容器芯子的耐压能力和自愈能力之间的平衡。
-
公开(公告)号:CN114242451B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111400058.1
申请日:2021-11-24
Applicant: 安徽铜峰电子股份有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种电容器电极装配结构及电容器电极的装配方法,所述电容器电极装配结构中,电极与导电平台配合的位置设置成倒置T型结构,导电平台套设在电极上并与电极螺纹连接,导电平台的下表面与电极倒置T型结构处的台阶面相接触。通过导电平台下表面与电极的台阶面的相互抵靠,保证了导电平台和电极的接触面积,尤其增加了导电平台和电极之间的平滑的接触面积,从而大大提高了导电平台和电极之间的载流能力。
-
公开(公告)号:CN114242456A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111400065.1
申请日:2021-11-24
Applicant: 安徽铜峰电子股份有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种用于卷制电容器芯子的金属化薄膜和采用该薄膜的电容器,所述金属化薄膜包括:金属镀层、第一薄膜和第二薄膜;金属镀层附着在第一薄膜上,第二薄膜位于第一薄膜背离金属镀层的一面。本发明中,将用于卷制电容器芯子的金属化薄膜中的绝缘薄膜分割为相贴合的第一薄膜和第二薄膜,使得金属镀层熔断时只需要击穿第一薄膜便可实现自愈,降低了绝缘薄膜自愈所需的能量,提高了电容器芯子的自愈能力。同时,通过第二薄膜保证了绝缘薄膜的整体厚度,从而保证了电容器芯子的耐压等级,实现了电容器芯子的耐压能力和自愈能力之间的平衡。
-
公开(公告)号:CN114242451A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111400058.1
申请日:2021-11-24
Applicant: 安徽铜峰电子股份有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种电容器电极装配结构及电容器电极的装配方法,所述电容器电极装配结构中,电极与导电平台配合的位置设置成倒置T型结构,导电平台套设在电极上并与电极螺纹连接,导电平台的下表面与电极倒置T型结构处的台阶面相接触。通过导电平台下表面与电极的台阶面的相互抵靠,保证了导电平台和电极的接触面积,尤其增加了导电平台和电极之间的平滑的接触面积,从而大大提高了导电平台和电极之间的载流能力。
-
公开(公告)号:CN113121936A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110418143.4
申请日:2021-04-19
Applicant: 清华大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全有机复合材料薄膜及其制备方法和应用,全有机复合材料薄膜包括聚合物基体和有机填料,所述聚合物基体为聚偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯,所述有机填料为甲基丙烯酸甲酯、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物。本发明以聚合物为基体,以有机填料为分散相,得到的全有机复合材料薄膜具有介电损耗较低、击穿强度较高、放电能量密度高、物理机械性能良好、电气绝缘性能高、制备工艺简单适合工业生产和工程应用等优点。
-
公开(公告)号:CN111363315A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010393548.2
申请日:2020-05-11
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电气绝缘材料制备技术领域,具体涉及一种环氧树脂绝缘材料及其制备方法和应用。该环氧树脂绝缘材料的原料包括92-107份环氧树脂、20-50份有机硅改性树脂和130-190份填料,所述有机硅改性树脂中的Si-CH3的摩尔含量为23.33%-47.17%。该绝缘材料中含有大量Si-CH3的有机硅改性树脂对环氧树脂进行改性,可以使环氧树脂具有较好的憎水性和憎水迁移性,同时有机硅改性树脂还能与环氧树脂形成网络交联结构,提高环氧树脂绝缘材料的力学强度和冲击强度;通过在该环氧树脂中加入填料,可以结合物理填充改性技术进一步提高环氧树脂的憎水性能、低温脆性和冲击强度。
-
公开(公告)号:CN110287542A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910461600.0
申请日:2019-05-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种树脂浸润混编纤维的模拟分析方法,包括:采用仿真软件对树脂浸润混编纤维过程进行仿真;判断树脂浸润混编纤维过程中是否产生干斑;如果树脂浸润混编纤维过程中产生干斑,确定干斑产生的原因;根据原因,对仿真软件中树脂浸润混编纤维过程的工艺参数和/或工艺方法进行调整。通过采用仿真软件对树脂在混编纤维预制体中流动更为复杂的过程进行模拟,预测了树脂浸润混编纤维过程中干斑的产生,通过对干斑产生的原因进行分析,为抑制干斑的产生提供了思路和方法,通过采用仿真软件对抑制干斑产生的工艺参数和/或工艺方法进行调整,可以快速确定合适的工艺参数和/或工艺方法,从而使绝缘拉杆树脂浸润混编纤维工艺不产生干斑。
-
公开(公告)号:CN111363315B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010393548.2
申请日:2020-05-11
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电气绝缘材料制备技术领域,具体涉及一种环氧树脂绝缘材料及其制备方法和应用。该环氧树脂绝缘材料的原料包括92‑107份环氧树脂、20‑50份有机硅改性树脂和130‑190份填料,所述有机硅改性树脂中的Si‑CH3的摩尔含量为23.33%‑47.17%。该绝缘材料中含有大量Si‑CH3的有机硅改性树脂对环氧树脂进行改性,可以使环氧树脂具有较好的憎水性和憎水迁移性,同时有机硅改性树脂还能与环氧树脂形成网络交联结构,提高环氧树脂绝缘材料的力学强度和冲击强度;通过在该环氧树脂中加入填料,可以结合物理填充改性技术进一步提高环氧树脂的憎水性能、低温脆性和冲击强度。
-
公开(公告)号:CN111540375B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010357087.3
申请日:2020-04-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 北京林业大学
IPC: G10L21/0272 , G10L25/24 , G10L25/30 , G10L19/02 , G10L17/26 , G06F18/214
Abstract: 本申请提供了一种音频分离模型的训练方法、音频信号的分离方法及装置,其中,该方法包括:获取样本音频信号,每个样本音频信号具有对应的空间位置;对所述样本音频信号进行分帧处理,并提取每帧样本音频信号对应的音频特征,将每帧样本音频信号对应的音频特征输入到音频分离模型中,得到所述音频分离模型输出的各个空间位置存在音频信号的概率。根据所述各个空间位置存在音频信号的概率以及每个样本音频信号对应的空间位置,更新所述音频分离模型的模型参数,得到包括训练好的模型参数的音频分离模型。利用本申请中的音频分离模型,能够对存在声音混叠的多数场景下的音频信号进行分离处理,提高了对于音频信号分离的准确性。
-
公开(公告)号:CN111675851B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010481763.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯‑氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆复合材料的制备方法,涉及高储能密度材料制备领域,包括步骤:S100、制备氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆母料;S200、将聚丙烯和所述氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆母料熔融共混制得聚丙烯‑氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆复合材料。本发明还提供了一种聚丙烯‑氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆复合材料的薄膜的制备方法。本发明的聚丙烯‑氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆复合材料制备方法为薄膜电容器储能密度的提升提供了技术基础。
-
-
-
-
-
-
-
-
-