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公开(公告)号:CN117229832A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310984030.X
申请日:2023-08-07
申请人: 重庆大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: C10M105/38 , B01D3/00 , C10M177/00 , C10N40/16
摘要: 本发明公开了一种多元复配酯类绝缘油制备工艺方法及系统,该方法采用真空酯化法,即将季戊四醇和脂肪酸进行酯化+减压蒸馏、吸附、水洗、抽滤、真空干燥,获得纯正的合成酯绝缘油;再根据饱和脂肪酸量、极化强度、闭口闪点的指标检测,选取最适宜混合的天然酯绝缘油;再进行混合调配得到十种不同比例的混合酯绝缘油,测试分析其在氮气和空气环境下的质量和热量变化,并根据不同温度下的介电性能参数,计算得到活化能,最终,得到了一种具备高闪燃点、低倾点、高交流击穿电压的混合酯绝缘油,即NSE3(85vol%KA+15vol%FR3)被确定为综合性能较优异的混合酯绝缘油。该混合酯绝缘油的理化性能、电气性能、热性能和活化能都有明显的提升。
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公开(公告)号:CN108970229A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810890701.5
申请日:2018-08-07
申请人: 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 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种去除变压器油中磁性杂质的过滤装置,包括:漏斗、导管、油箱和第一磁性过滤网;漏斗的漏斗嘴通过导管连接到油箱;第一磁性过滤网安装于漏斗内,用于过滤变压器油;第一磁性过滤网为具有磁性的平板且第一磁性过滤网上设置有螺旋状的通孔,使得变压器油从通孔通过第一磁性过滤网时除去磁性杂质。本发明通过具有磁性且上面开有螺旋状的通孔的第一磁性过滤网设置在漏斗上,当变压器油从漏斗往下流的时候,经过第一磁性过滤网时从螺旋状的通孔通过,可使变压器油过滤过程中产生涡流,增大了变压器油和磁性过滤通道接触时间,并加快去除变压器油中磁性杂质的过滤速度,高效去除磁性杂质,有效获得纤维颗粒。
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公开(公告)号:CN106268020A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610864702.3
申请日:2016-09-29
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC分类号: B01D37/02
CPC分类号: B01D37/025
摘要: 本发明实施例公开了一种过滤变压器油中纤维颗粒的工艺,用于解决现有技术方法中过滤变压器油中纤维颗粒速度慢,耗时长,效率低的问题。本发明实施例方法包括:将变压器油与正己烷试剂按照预置的体积比例进行混合成为混合物液体;将所述混合物液体加入到过滤装置中进行过滤;获取过滤后的所述变压器油中的纤维颗粒。
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公开(公告)号:CN108970229B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201810890701.5
申请日:2018-08-07
申请人: 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 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种去除变压器油中磁性杂质的过滤装置,包括:漏斗、导管、油箱和第一磁性过滤网;漏斗的漏斗嘴通过导管连接到油箱;第一磁性过滤网安装于漏斗内,用于过滤变压器油;第一磁性过滤网为具有磁性的平板且第一磁性过滤网上设置有螺旋状的通孔,使得变压器油从通孔通过第一磁性过滤网时除去磁性杂质。本发明通过具有磁性且上面开有螺旋状的通孔的第一磁性过滤网设置在漏斗上,当变压器油从漏斗往下流的时候,经过第一磁性过滤网时从螺旋状的通孔通过,可使变压器油过滤过程中产生涡流,增大了变压器油和磁性过滤通道接触时间,并加快去除变压器油中磁性杂质的过滤速度,高效去除磁性杂质,有效获得纤维颗粒。
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公开(公告)号:CN118686017A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411165322.1
申请日:2024-08-23
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: D21H27/22 , D21H13/26 , D21H17/63 , D21H19/10 , D21H17/25 , D21H17/57 , D21H17/52 , D21H25/18
摘要: 本发明涉及材料技术领域,具体是一种自愈合芳纶叠层纸及其制备方法。本发明基于提高绝缘材料自愈合能力的需求,利用微胶囊技术制备得到环氧树脂/纳米纤维素微胶囊,并均匀喷涂在芳纶绝缘纸上下表面,得到芳纶叠成绝缘纸。当材料出现微裂纹或微小损伤时,相应位置的微胶囊会破裂,释放出环氧树脂/纳米纤维素,填补损伤区域,并在一定条件下固化,恢复材料的绝缘性能和机械强度。这种自愈合机制极大地提升了绝缘材料的可靠性和安全性,延长了材料的使用寿命,制得的环氧树脂/纳米纤维素微胶囊自愈合芳纶叠层纸不仅满足了电力和电子行业对高性能绝缘材料的需求,还为提升设备的可靠性和安全性提供了一种新的解决方案。
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公开(公告)号:CN117887512A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410082706.0
申请日:2024-01-19
申请人: 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分类号: C10M177/00 , C10M105/38 , C10N40/16
摘要: 本发明公开了一种用于提升合成酯绝缘油热稳定性的方法,涉及绝缘油领域。包括以下步骤:(1)将合成酯绝缘油干燥至含水量在50ppm以下;(2)将干燥后合成酯绝缘油置于恒温脉冲老化设备中,进行高温脉冲处理,高温脉冲温度为80‑120℃。本发明提供的高温脉冲法可有效提升合成酯绝缘油的热稳定性,利用高温环境下的脉冲作用使合成酯绝缘油分子中稳定性较弱的酯基基团键能得到增强,并提高分子发生热解反应的活化能,使热解反应更难进行,且处理后的合成酯绝缘油理化与电气特性如酸值、运动粘度、击穿电压、介质损耗因数等并未受到影响,仍然满足合成酯绝缘油的基本绝缘要求,在高温工况下运行更加稳定,确保变压器的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117363217A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311335398.X
申请日:2023-10-16
申请人: 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分类号: C09D183/08 , C09D5/24 , C09D7/63 , C09D7/61
摘要: 本发明公开了一种疏水、抗静电碳纳米管功能涂料及其制备方法和应用,涉及涂料领域。涂料包括甲组分和乙组分,甲组分包括碳纳米管、氟硅树脂、溶剂A、乙二醇丁醚、BODEA‑油酸二乙醇酰胺硼酸酯、气相二氧化硅;乙组分包括固化剂、溶剂B。本申请选用碳纳米管实现抗静电效果,同时具有良好的强度和刚性,选用BODEA‑油酸二乙醇酰胺硼酸酯分散剂来增强对导电填料的分散,可以获得优异力学性能和电学性能,通过添加气相二氧化硅来降低涂料表面能和增加涂料表面粗糙度,从而提高涂料疏水性能;由于Si O2的体积排斥作用,少量的碳纳米管就可以在氟硅树脂基体中形成致密的三维网络结构,使纳米复合材料具有较高的功能性。
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公开(公告)号:CN117129735A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311000906.9
申请日:2023-08-09
申请人: 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
摘要: 本发明涉及绝缘油监测技术领域,尤其涉及一种现场变压器合成酯绝缘油流带电监测抑制装置,包括通过绝缘管道连接的油流带电监测装置和绝缘油抑制装置,油流带电监测装置包括电磁屏蔽装置,电磁屏蔽装置内设有绝缘油带电结构和绝缘油监测箱,绝缘油带电结构包括绝缘油带电箱主体,绝缘油带电箱主体内部两侧分别设有一电极板,电极板之间嵌入有绝缘层,绝缘层与电极板之间互不接触且具有预设油隙间距;绝缘油监测箱内至少包括一层过滤网。本发明针对变压器带电运行条件下的合成酯绝缘油评估油流带电度,而且对绝缘油进行净化处理,达到了抑制油流带电的效果。
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公开(公告)号:CN116125234A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310194494.0
申请日:2023-03-01
申请人: 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
摘要: 本发明涉及变压器技术领域,公开了一种变压器局部过热模拟设备,包括:机体;连续注油组件,连续注油组件包括试样杯、导油管和循环泵,试样杯内用于盛装油液,所述导油管的一端与所述试样杯连接,导油管的另一端与所述循环泵的出口连接,所述循环泵的进口与试样杯连接;加热器,安装在机体上,加热器用于对所述导油管加热;搅拌器,所述搅拌器安装在所述机体上,所述搅拌器用于搅拌所述试样杯内的试样;通气组件,所述通气组件与所述试样杯连接,以向所述试样杯内部提供恒压气体。本发明能模拟变压器油在使用过程中的工况,该模拟工况更加接近变压器油的实际使用状态,更能准确反映变压器油在热故障条件下生成油泥倾向性及溶解油泥性能。
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公开(公告)号:CN116103075A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211595047.8
申请日:2022-12-13
申请人: 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分类号: C10M169/04 , C10M129/14 , C10M129/10 , C10N30/10 , C10N30/04 , C10N40/16
摘要: 本发明属于绝缘油技术领域,具体涉及一种合成酯绝缘油及其制备方法。所述合成酯绝缘油,包括以下组分:合成酯绝缘油基质和抗氧剂;所述抗氧剂为具有苯酚结构的抗氧剂。本发明制得的合成酯绝缘油具有优良的绝缘油氧化安定性以及分散性能,能够有效避免了现有技术中存在的为溶解合成酯绝缘油中的抗氧化剂需进行长时间搅拌导致的绝缘油含水量升高、受杂质污染,进而影响油的绝缘性能的情况,同时能够避免现有技术中抗氧化剂在合成酯绝缘油中溶解未完全或抗氧化剂分子分散不均匀的情况,使抗氧化剂分子在油中各处均匀稳定的捕获自由基,达到更好的抗氧化效果。
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