一种高压电器用绝缘支撑件抗电老化性能分析方法

    公开(公告)号:CN103197207A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310080679.5

    申请日:2013-03-14

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种绝缘支撑件抗电老化性能分析方法,该方法是在模拟的绝缘支撑件实际工作环境中,将正常及存在不同缺陷的绝缘支撑件分组进行电老化试验,以30-40天为一个完整电老化时段,时段内以5天为一个周期,每个周期内测试以下参数:绝缘支撑件的局部放电特性;绝缘支撑件的介质损耗因数和泄露电流;SF6气体分解产物及含量。然后综合分析以上数据,得到各项参数与电老化时间的相关性,从而判断出绝缘支撑件不同时期下的老化程度,推断出绝缘支撑件的抗电老化性能。本发明方法适用于分析评估SF6气体绝缘高压电器用绝缘支撑件的抗电老化性能,促进入网SF6高压电气设备的质量提高。

    一种SF6气体绝缘高压电器用绝缘件局部放电试验装置

    公开(公告)号:CN203084146U

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201320004333.2

    申请日:2013-01-06

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/16

    摘要: 本实用新型提供一种SF6气体绝缘高压电器用绝缘件局部放电试验装置,该装置由罐体(3)、SF6阀门系统(2)及72.5kV复合套管(1)三部分组成。罐体为腔体结构,其机械强度可承受压强高达0.5MPa的SF6气体压力。SF6气体阀门系统充当试验装置充放气时的连接接头,由阀块及自封接头组成,其中阀块内部为四通结构。SF6气体阀门系统装配完成后,可同时连接气瓶、抽真空设备及压力表,杜绝了空气进入罐体内部的可能性,保证试验装置罐体内SF6气体的纯度。套管内部安装有用于导通电压的内部导体,可通过套管延伸至罐体内部。本实用新型适用于高压电器用绝缘件局部放电试验。

    一种天然酯绝缘油的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113817525A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111105878.8

    申请日:2021-09-22

    摘要: 本发明提供了一种天然酯绝缘油的制备方法,属于绝缘材料领域。本发明对包括回收油的原料油进行脱胶处理,除去磷脂,以减少磷脂对倾点的影响,同时有利于促进后续各组分脂肪酸的分离,然后进行酯交换反应,经除杂得到混合脂肪酸单酯,再经溶剂结晶分离,得到各种高纯度的单组分脂肪酸单酯,再与甘油在催化剂的作用下进行酯交换反应,获得相应的各种高纯度的单组份甘油三酯,经混合后得到倾点凝点低、能够在低温地区的使用、运动黏度小、流动性和散热能力高的天然酯绝缘油。本申请制备的天然酯绝缘油,100℃下运动粘度低至6mm2/s,40℃下运动粘度低至30mm2/s,倾点低至‑28℃,抗氧化能力较好,绝缘性能优于传统的传统天然酯。

    一种可施加电场的DSC电极系统

    公开(公告)号:CN110530924A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910732217.4

    申请日:2019-08-08

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了可施加电场的DSC电极系统,包括:差示扫描量热仪、计算机、信号发生器、自增压液氮罐、参比坩埚,自增压液氮罐与差示扫描量热仪相连,用于实时控制温度,差示扫描量热仪与计算机相连,用于传输信号并记录实验结果,还包括:微电极坩埚,微电极坩埚包括陶瓷坩埚、陶瓷坩埚盖、焊点、2片电极与电极引线,分别固定在所述陶瓷坩埚内部,电极之间留有间隙用于存放被测试样品,电极上端留有焊点,电极引线一端连接焊点,另一端连接所述信号发生器,用于向电极施加电场。本发明还提供了可施加电场的DSC电极系统在生物、材料领域低温保存中的应用。本发明的DSC电极系统能有效抑制生物材料的低温损伤,提高生物材料的低温保存效率。

    基于成分梯度提高钛酸钡基陶瓷介电温度稳定性的方法

    公开(公告)号:CN107162583A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710543997.9

    申请日:2017-07-05

    摘要: 本发明公开了一种基于成分梯度提高钛酸钡基陶瓷介电温度稳定性的方法。首先在TiO2、BaCO3的基料中掺入Sn4+离子,采用传统固相合成制备工艺,预烧后获得具有不同居里温度的钛酸钡基陶瓷粉料;其次以体系的三临界点(即三临界效应)对应成分为核心设计梯度材料成分及其顺序,然后将粉料逐层平铺并压制成块;最后经固相烧结获得钛酸钡基梯度陶瓷,再通过线锯切割机沿成分变化方向切割圆柱型陶瓷得到两个平整截面,从而通过并联的成分梯度实现铁电陶瓷介电温度稳定性的提高。本发明能够使钛酸钡基陶瓷在保持较高介电常数的基础上改善其温度稳定性,为多层陶瓷电容器(MLCC)性能的优化提供了新的思路,且操作简便。