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公开(公告)号:CN112063136B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010808122.9
申请日:2020-08-12
申请人: 清华大学 , 新疆大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出了制备聚乳酸复合材料的方法,所述方法包括:将洋麻纤维进行碱处理,以便得到碱处理的洋麻纤维;将所述碱处理的洋麻纤维与丙交酯单体进行第一交联处理,以便得到丙交酯接枝的洋麻纤维;将所述丙交酯接枝的洋麻纤维与环氧大豆油进行第二交联处理,以便得到环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维;以及将所述环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维与聚乳酸进行熔融共混处理,以便得到所述聚乳酸复合材料。采用本发明的方法所得到的聚乳酸复合材料具有优良的韧性和耐热性,具有良好的长期稳定性,机械性能良好,制备方法操作简便、快捷、污染小,适于规模化生产和应用。
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公开(公告)号:CN112063136A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010808122.9
申请日:2020-08-12
申请人: 清华大学 , 新疆大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出了制备聚乳酸复合材料的方法,所述方法包括:将洋麻纤维进行碱处理,以便得到碱处理的洋麻纤维;将所述碱处理的洋麻纤维与丙交酯单体进行第一交联处理,以便得到丙交酯接枝的洋麻纤维;将所述丙交酯接枝的洋麻纤维与环氧大豆油进行第二交联处理,以便得到环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维;以及将所述环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维与聚乳酸进行熔融共混处理,以便得到所述聚乳酸复合材料。采用本发明的方法所得到的聚乳酸复合材料具有优良的韧性和耐热性,具有良好的长期稳定性,机械性能良好,制备方法操作简便、快捷、污染小,适于规模化生产和应用。
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公开(公告)号:CN105806892B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610141274.1
申请日:2016-03-11
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 郑州大学 , 中国电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种固—液通用型热刺激电流测量装置,包括:真空保温桶、固定柱、下电极、绝缘套管、上电极、玻璃环、上隔板、下隔板和弹簧,真空保温桶内设有测量腔体,测量腔体的顶部有顶盖封闭,测量腔体上设有加热器,测量腔体上设有氮气入口,顶盖上设有排气口,测量腔体与真空保温桶之间设有冷却介质;固定柱上端与顶盖相连;下电极与固定柱相连,且下电极上设有凹槽和温度传感器;绝缘套管内穿设有金属导芯;上电极与金属导芯相连并与下电极上下相对;玻璃环可取出地放在凹槽内;上隔板和下隔板上下间隔布置并位于上电极上方;弹簧套在金属导芯外侧且位于上电极与下隔板之间。本发明的测量装置,可兼容固体电介质和液体电介质的测量需求。
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公开(公告)号:CN105738711A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610096689.1
申请日:2016-02-22
申请人: 清华大学 , 郑州大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R29/12
CPC分类号: G01R29/12
摘要: 本发明公开了一种空间电荷测量用高压电极装置,所述高压电极装置包括:接地金属屏蔽罩、高压金属电极、高压直流绝缘套管、高压直流导电杆、高压脉冲绝缘套管、高压脉冲导电杆和内部电路,其中,接地金属屏蔽罩内设有隔板,隔板在接地金属屏蔽罩内限定出空气绝缘层和充有绝缘树脂的树脂绝缘层;高压直流导电杆设在高压直流绝缘套管内并穿过接地金属屏蔽罩的顶壁和隔板伸入到树脂绝缘层内与高压金属电极连接;高压脉冲导电杆设在高压脉冲绝缘套管内并穿过接地金属屏蔽罩伸入到空气绝缘层内;内部电路分别与高压脉冲导电杆和高压金属电极相连。根据本发明的空间电荷测量用高压电极装置,可以实现绝缘树脂的快捷更换,降低制作成本。
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公开(公告)号:CN109932615A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910211732.8
申请日:2019-03-20
申请人: 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 , 燕山大学 , 清华大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 长园电力技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种单相电缆故障测距方法及装置,方法包括:获取单相电缆故障的暂态信号和故障电流;根据所述暂态信号进行最小二乘算法参数辨识,确定过渡电阻、对地电容以及故障距离;根据确定的故障距离和故障电流确定电缆故障类型,其中,所述的故障类型包括:芯-护层故障、芯-护层接地故障。本发明解决了现有技术中单相电缆故障单端测距的问题,本发明能够实现对电缆故障快速准确地定位,对保证电网安全运行,提高供电可靠性有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN105572434B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201510980979.8
申请日:2015-12-23
申请人: 清华大学 , 郑州大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 电力规划设计总院
摘要: 本发明提出一种空间电荷测量用高耐压电极装置包括:接地金属板、高压金属电极、半导电层、绝缘支撑块、绝缘套管、导电杆、绝缘树脂封装件、接地金属屏蔽罩和上、下屏障盘。绝缘支撑块和高压金属电极位于填充绝缘树脂封装件的接地金属屏蔽罩内,高压金属电极位于绝缘支撑块下方并与绝缘支撑块相连;半导电层设置在高压金属电极下方且与高压金属电极相连;接地金属板设置在接地金属屏蔽罩下方;上下屏障盘在接地金属屏蔽罩内,下屏障盘在上屏障盘下方,下屏障盘在接地金属板上表面;绝缘套管从接地金属屏蔽罩侧面穿入并与高压金属电极上端部侧面相连,绝缘套管内贯穿与高压金属电极上端部侧面相连的导电杆。本发明能够提高高压电极的沿面闪络电压。
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公开(公告)号:CN105738711B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610096689.1
申请日:2016-02-22
申请人: 清华大学 , 郑州大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R29/12
摘要: 本发明公开了一种空间电荷测量用高压电极装置,所述高压电极装置包括:接地金属屏蔽罩、高压金属电极、高压直流绝缘套管、高压直流导电杆、高压脉冲绝缘套管、高压脉冲导电杆和内部电路,其中,接地金属屏蔽罩内设有隔板,隔板在接地金属屏蔽罩内限定出空气绝缘层和充有绝缘树脂的树脂绝缘层;高压直流导电杆设在高压直流绝缘套管内并穿过接地金属屏蔽罩的顶壁和隔板伸入到树脂绝缘层内与高压金属电极连接;高压脉冲导电杆设在高压脉冲绝缘套管内并穿过接地金属屏蔽罩伸入到空气绝缘层内;内部电路分别与高压脉冲导电杆和高压金属电极相连。根据本发明的空间电荷测量用高压电极装置,可以实现绝缘树脂的快捷更换,降低制作成本。
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公开(公告)号:CN105806892A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610141274.1
申请日:2016-03-11
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 郑州大学 , 中国电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种固—液通用型热刺激电流测量装置,包括:真空保温桶、固定柱、下电极、绝缘套管、上电极、玻璃环、上隔板、下隔板和弹簧,真空保温桶内设有测量腔体,测量腔体的顶部有顶盖封闭,测量腔体上设有加热器,测量腔体上设有氮气入口,顶盖上设有排气口,测量腔体与真空保温桶之间设有冷却介质;固定柱上端与顶盖相连;下电极与固定柱相连,且下电极上设有凹槽和温度传感器;绝缘套管内穿设有金属导芯;上电极与金属导芯相连并与下电极上下相对;玻璃环可取出地放在凹槽内;上隔板和下隔板上下间隔布置并位于上电极上方;弹簧套在金属导芯外侧且位于上电极与下隔板之间。本发明的测量装置,可兼容固体电介质和液体电介质的测量需求。
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公开(公告)号:CN105572434A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510980979.8
申请日:2015-12-23
申请人: 清华大学 , 郑州大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 电力规划设计总院
摘要: 本发明提出一种空间电荷测量用高耐压电极装置包括:接地金属板、高压金属电极、半导电层、绝缘支撑块、绝缘套管、导电杆、绝缘树脂封装件、接地金属屏蔽罩和上、下屏障盘。绝缘支撑块和高压金属电极位于填充绝缘树脂封装件的接地金属屏蔽罩内,高压金属电极位于绝缘支撑块下方并与绝缘支撑块相连;半导电层设置在高压金属电极下方且与高压金属电极相连;接地金属板设置在接地金属屏蔽罩下方;上下屏障盘在接地金属屏蔽罩内,下屏障盘在上屏障盘下方,下屏障盘在接地金属板上表面;绝缘套管从接地金属屏蔽罩侧面穿入并与高压金属电极上端部侧面相连,绝缘套管内贯穿与高压金属电极上端部侧面相连的导电杆。本发明能够提高高压电极的沿面闪络电压。
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公开(公告)号:CN111505397A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010256657.X
申请日:2020-04-02
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明公开了一种纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法,其中,系统包括:太赫兹激发组件,用于激发太赫兹电磁波;快速扫描组件,用于改变探测光与激发光之间的配合状态;空间电荷信号激发组件,用于激发空间电荷信号;检测及控制环节组件,用于探测空间电荷信号,得到空间电荷测量结果。该系统基于快速扫描太赫兹技术,通过稳定快速的多臂旋转光学延迟器和太赫兹压力波传感器,从而实现空间分辨率可达数十纳米,单次测量时间在秒级的空间电荷测量,有效解决了目前传统空间电荷测量方法存在空间分辨率不足,背景噪声干扰大,信噪比较低,缺乏表征绝缘材料中微纳缺陷的荷电特性的问题。
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