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公开(公告)号:CN113831793B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202111286145.9
申请日:2021-11-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: C09D127/12 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种防凝露涂料及其制备方法与应用。涂料包括A组分和B组分;A组分包括氟碳树脂、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸丁酯、乙二醇丁醚、聚酮树脂、羟基丙烯酸树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、固化促进剂、白色浆、黑色浆、防沉剂;B组分包括固化剂、乙酸丁酯、二甲苯。本发明的防凝露涂料基体树脂选用表面能较低的氟碳树脂,低表面能使得表面与水滴的黏附力降低,具有较好的憎水性,可起到良好的疏水效果;针对环网柜有多种基材的特点,通过添加适量的聚酮树脂和羟基丙烯酸,使得涂层对塑料、玻璃以及金属都具有良好的附着力,适用于多种基材的环网柜。
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公开(公告)号:CN113861694B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111249787.1
申请日:2021-10-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明公开了一种强阻隔性的高压电缆接头绝缘硅脂和制备方法,涉及电力领域。绝缘硅脂包括有改性蒙脱土,所述改性蒙脱土由正硅酸乙酯和氨基丙基三乙氧基硅烷改性后制得。制备方法为:S1、称取二甲苯、正丁醇加入容器中,搅拌均匀;S2、将胶黏剂和改性蒙脱土加入容器中,搅拌均匀;S3、将偶联剂和气相二氧化硅加入容器中,搅拌均匀;S4、将固化促进剂加入容器中,搅拌均匀后过滤,即得绝缘硅脂。本申请采用正硅酸乙酯和氨基丙基三乙氧基硅烷对原始蒙脱土进行表面改性,制得的改性蒙脱土可以赋予绝缘硅脂优异的阻隔性能,可以阻隔气体和水分的扩散,提高绝缘硅脂的阻隔性能和耐久性能。
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公开(公告)号:CN113831802B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111286254.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: C09D133/00 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种高附着力耐磨防护涂料及其制备方法。涂料包括甲组分和乙组分;甲组分包括羟基丙烯酸树脂、有机硅树脂、乙酸丁酯、芳香烃溶剂、乙二醇丁醚、消泡剂、流平剂、固化促进剂、羟基硅油、防沉剂;乙组分包括固化剂、乙酸丁酯、芳香烃溶剂。本发明的高附着力耐磨防护涂料用于T型电缆接头,涂层致密光滑,耐磨性好、不易开裂,可长期发挥作用;另外,涂层附着力高、密封性强,其固化后与应力锥紧密包裹粘附,具有较强的防水防潮效果。
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公开(公告)号:CN113861694A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111249787.1
申请日:2021-10-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明公开了一种强阻隔性的高压电缆接头绝缘硅脂和制备方法,涉及电力领域。绝缘硅脂包括有改性蒙脱土,所述改性蒙脱土由正硅酸乙酯和氨基丙基三乙氧基硅烷改性后制得。制备方法为:S1、称取二甲苯、正丁醇加入容器中,搅拌均匀;S2、将胶黏剂和改性蒙脱土加入容器中,搅拌均匀;S3、将偶联剂和气相二氧化硅加入容器中,搅拌均匀;S4、将固化促进剂加入容器中,搅拌均匀后过滤,即得绝缘硅脂。本申请采用正硅酸乙酯和氨基丙基三乙氧基硅烷对原始蒙脱土进行表面改性,制得的改性蒙脱土可以赋予绝缘硅脂优异的阻隔性能,可以阻隔气体和水分的扩散,提高绝缘硅脂的阻隔性能和耐久性能。
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公开(公告)号:CN114397263A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210008691.4
申请日:2022-01-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N21/3577 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种变压器油样品官能团的含量测量方法、装置、设备及介质。该含量测量方法包括:获取变压器油样品官能团的红外吸收光谱和无变压器油样品官能团的背底红外吸收光谱;根据所述红外吸收光谱确定预设范围波长对应的吸光度;根据背底红外吸收光谱确定所述红外吸收光谱的红外光的波程长;根据所述吸光度和所述波程长确定变压器油样品特定光能团的含量。本方案实现了对变压器油样品官能团的含量的准确测量,该测量方法简单可靠。
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公开(公告)号:CN113831793A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111286145.9
申请日:2021-11-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: C09D127/12 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种防凝露涂料及其制备方法与应用。涂料包括A组分和B组分;A组分包括氟碳树脂、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸丁酯、乙二醇丁醚、聚酮树脂、羟基丙烯酸树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、固化促进剂、白色浆、黑色浆、防沉剂;B组分包括固化剂、乙酸丁酯、二甲苯。本发明的防凝露涂料基体树脂选用表面能较低的氟碳树脂,低表面能使得表面与水滴的黏附力降低,具有较好的憎水性,可起到良好的疏水效果;针对环网柜有多种基材的特点,通过添加适量的聚酮树脂和羟基丙烯酸,使得涂层对塑料、玻璃以及金属都具有良好的附着力,适用于多种基材的环网柜。
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公开(公告)号:CN113831802A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111286254.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: C09D133/00 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种高附着力耐磨防护涂料及其制备方法。涂料包括甲组分和乙组分;甲组分包括羟基丙烯酸树脂、有机硅树脂、乙酸丁酯、芳香烃溶剂、乙二醇丁醚、消泡剂、流平剂、固化促进剂、羟基硅油、防沉剂;乙组分包括固化剂、乙酸丁酯、芳香烃溶剂。本发明的高附着力耐磨防护涂料用于T型电缆接头,涂层致密光滑,耐磨性好、不易开裂,可长期发挥作用;另外,涂层附着力高、密封性强,其固化后与应力锥紧密包裹粘附,具有较强的防水防潮效果。
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公开(公告)号:CN119889842A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510164289.9
申请日:2025-02-14
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司
IPC: H01B19/02
Abstract: 本发明公开了一种提高与矿物油相容性的定子复合绝缘材料浸渍方法,涉及。浸渍方法包括:将定子复合绝缘材料工件吊入浸渍设备中,采用聚酰亚胺树脂作为浸渍材料,加压至≥0.4Mpa,保压时间≥30min,随后泄压至0.15‑0.25Mpa,滴漆,泄压至常压,烘培干燥处理,得到浸渍定子复合绝缘材料。本申请的定子复合绝缘材料采用真空浸渍处理,相比于传统沉浸工艺,可以进一步提高浸渍材料渗透效果,采用聚酰亚胺树脂作为浸渍材料,与矿物油的相容性好,可以保护定子复合绝缘材料内部的层结构免受矿物油侵蚀,有效提升与矿物油的相容性。
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公开(公告)号:CN119685074A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411818814.6
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C10M141/08 , C10N30/10 , C10N30/12 , C10N40/16
Abstract: 本发明公开了一种复配添加剂及其在脱除矿物绝缘油中腐蚀性硫产品的应用,涉及绝缘油添加剂领域。包括第一抑制剂、第二抑制剂、第一抗氧剂和第二抗氧剂,第一抑制剂为苯三唑型衍生物,第二抑制剂为噻二唑型衍生物和/或甲基苯三唑;第一抗氧剂为焦棓酸,第二抗氧剂为二丁基羟基甲苯和/或特丁基对苯二酚。本申请添加剂采用复配抑制剂和复配抗氧剂,应用于矿物绝缘油领域时,利用复配抑制剂的协同增效作用改善绝缘油的抗腐蚀硫能力,同时通过复配抗氧剂与复配抑制剂相互平衡以最大限度改善绝缘油的抗氧化能力,为矿物绝缘油在实际运行中提供了连续高效的保护,使得矿物绝缘油的物理特性和电气性能优异。
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公开(公告)号:CN119661354A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411775813.8
申请日:2024-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于可循环催化剂制备多元醇酯绝缘油的方法,属于制备绝缘油技术领域。本发明所提供的制备方法使用的催化剂为负载活性离子的金属氧化物或阳离子交换树脂;负载活性离子的金属氧化物中活性离子选自S2O82‑、PO43‑;金属氧化物选自ZrO2‑Fe3O4复合物(ZrO2:Fe3O4的摩尔比为1:1‑3)或Al2O3;阳离子交换树脂选自磺酸基大孔聚苯乙烯离子交换树脂、磺酸基苯乙烯‑二乙烯苯共聚体离子交换树脂。采用本发明所提供的制备方法可获得颜色较浅的粗产物、且反应洗涤纯化简单,使用后催化剂经过滤即可继续投入多次循环使用、保持高催化效率,具备高环境友好性和重要的产业经济价值。
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