一种精细α-Al2O3陶瓷的热辅助冷烧结方法

    公开(公告)号:CN116063065B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211045075.2

    申请日:2022-08-30

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种精细α‑Al2O3陶瓷的烧结方法。所述Al2O3陶瓷烧结方法可分为两步,第一步是通过冷烧结工艺制备相对致密度为~85%的α‑Al2O3–γ‑Al2O3复合陶瓷,然后第二步通过相对较低的退火温度来促进复合陶瓷的物相转变并进一步提高氧化铝陶瓷的致密度。本发明省去了复杂的造粒工艺和昂贵的压机设备,工艺简单、成本低廉,最终制成的陶瓷材料密度、硬度高,晶粒尺寸小于1μm,而且大大降低了烧结温度,节约生产成本。

    一种10kV XLPE电缆绝缘老化状态的评估方法

    公开(公告)号:CN113064002B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110279460.2

    申请日:2021-03-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种10kV XLPE电缆绝缘老化状态的评估方法。包括以下步骤:准备电缆绝缘层切片试样;在预设温度下,对电缆切片进行热老化处理,获得不同老化状态的XLPE绝缘试样;使用基于辨识理论的快速超低频介损检测仪对老化试样进行测试;测量数据在单对数坐标系中绘制介损‑频率曲线图;根据曲线图上变化趋势特征,以介损值达到预设值时所对应的频率为评价标准,设置不同老化状态所对应的频率范围,根据测试对象介损值达到预设值时的频率评估电缆的老化状态。通过本发明方法可以对10kV XLPE电缆绝缘的老化状态进行有效、准确地评估。

    一种多参量融合电力变压器缺陷辨识、状态分级与主动安全保护方法

    公开(公告)号:CN115864310A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211466260.9

    申请日:2022-11-22

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明属于电力变压器状态监测评估及安全控制技术领域,具体涉及一种多参量融合电力变压器缺陷辨识、状态分级与主动安全保护方法,包括:通过安装智能传感器和监测装置获取电力变压器运行环境条件、运行参数、热缺陷状态参量、放电缺陷状态参量和绕组变形缺陷状态参量;电力变压器多源数据融合及价值信息提取;电力变压器缺陷在线辨识及缺陷原因溯源;电力变压器状态分级、安全裕度与安全耐受能力评估;基于电力变压器安全裕度的主动安全调控与保护。本发明能有效提升电力变压器缺陷辨识的效果,提高电力变压器安全评估的客观性和全面性,改进提升电力变压器安全调控及保护措施的主动性和针对性,从而有利于保障电网及电力变压器的安全稳定运行。

    评估油浸式变压器油纸绝缘系统老化状态的方法

    公开(公告)号:CN111812467B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010695551.X

    申请日:2020-07-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/20

    摘要: 本发明涉及一种评估油浸式变压器油纸绝缘系统老化状态的方法,属于电力设备评估领域,包括以下步骤:S1:对含不同水分含量和老化状态的油浸绝缘纸板进行频域介电响应测试;S2:提取表征水分和老化产物协同增效影响的介电模量特征量;S3:构建水分和老化产物协同增效影响下油浸绝缘纸板聚合度与介电模量虚部积分值的关联关系。本方法能够融合水分和老化产物协同增效影响进行油浸式电力变压器油纸绝缘系统老化状态评估,水分含量范围可以在0.5%~5%范围内,更符合现场油浸式变压器运行实际,弥补了传统方法仅考虑单一因素(水分或老化)对油纸绝缘系统老化状态评估不准确的技术难题。

    一种等离子体处理芳纶纤维掺杂改性纤维素绝缘纸的方法

    公开(公告)号:CN113789681B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111112497.2

    申请日:2021-09-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: D21H13/26 C08J5/06

    摘要: 本发明涉及一种等离子体处理芳纶纤维掺杂改性纤维素绝缘纸的方法。包括如下步骤:首先用可去除附着物的溶液长时间浸泡PMTA短切纤维,然后取出进行洗涤;将洁净的短纤维放入100℃的真空烘箱中干燥若干小时后放入低温等离子体反应腔内;将密封腔抽至低压后通入NH3气,再抽真空,如此重复多次;向真空的密封腔通入NH3并保持腔体中恒定大气压;在该恒定大气压下,保持稳定的高频电源电压持续处理一段时间,处理完毕后通氮气至与外界大气压相同,得到制备好的PMTA短切纤维。经过低温等离子改性的芳纶纤维,提高了与基体材料间的结合力,制作无污染且不需要催化剂,更重要的是对纤维无损害,有利于保持PMTA自身的优异性能。