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公开(公告)号:CN109836823A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910138647.3
申请日:2019-02-25
Applicant: 清华大学
IPC: C08L83/04 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L63/00 , C08K9/06 , C08K3/24 , H01B3/28 , H01B3/44 , H01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种绝缘材料温阻特性的调控方法。具体的,本发明提出了一种绝缘材料,包括:100重量份的绝缘材料基体;以及(0.001~60)重量份的填料,所述填料包括正温度系数材料。由此,该正温度系数材料可以简便提高绝缘材料在高温区的电阻率,从而减小绝缘材料因温度梯度分布引起的电阻率变化幅度,进而均匀电场分布,改善使用该绝缘材料的高压直流设备的绝缘性能以及运行稳定性。
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公开(公告)号:CN109406382A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811619527.7
申请日:2018-12-28
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种变压器油纸绝缘老化微观形貌观测系统及方法,该方法包括(1)将预处理后的绝缘油及预处理后的变压器油纸进行纸浸油操作,并在真空环境下干燥、脱气处理;(2)将步骤(1)中处理后得到的绝缘油及变压器油纸以一定的质量比例放入密闭铝罐密封,再将该密闭铝罐置于高温烘干单元中,以使所述变压器油纸进行长期热老化;(3)对步骤(2)老化后的变压器油纸进行脱油处理、干燥处理;(4)对步骤(3)中干燥处理后的变压器油纸进行微观形貌观测。该系统及方法可在更短时间内实现对变压器绝缘老化情况及使用寿命进行准确评估,并且其对变压器造成的损伤也较小;因此,该系统及方法可以更好地起到指导实际工程的作用。
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公开(公告)号:CN105911326B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610245015.3
申请日:2016-04-18
Abstract: 本发明公开了一种电导电流—空间电荷联合测量装置,包括:接地金属屏蔽罩、接地金属板、信号放大器和单刀双掷开关,接地金属屏蔽罩内设有高压金属电极并填充绝缘树脂,接地金属屏蔽罩上设有高压直流导电杆和高压脉冲导电杆,高压直流导电杆与高压金属电极相连,高压脉冲导电杆与高压金属电极之间连接有高压电容;接地金属板上设有金属电极,接地金属板上方设有相互绝缘的金属外电极和中心金属电极;信号放大器分别连接信号接线端口和金属电极;单刀双掷开关与中心金属电极相连,以使中心金属电极连接电导电流信号接线端口或接地。本发明的测量装置,可以实现电导电流与空间电荷的同区域联合测量,并具有测量精度高、测量结果可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN105820859B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610202784.5
申请日:2016-04-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司周口供电公司 , 清华大学
IPC: C10M159/12 , C10M141/02 , C10M125/10 , C10N40/16
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备方法,属于电力工业变压器油制作技术领域。二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备分为如下步骤。第一步:将TiO2纳米粒子进行表面处理,得到表面包覆好的TiO2;第二步:将改性好的TiO2纳米粒子通过超声或者球磨的方法与变压器油进行混合,并最终通过真空加热处理的方法制备出可应用的TiO2纳米粒子改性变压器油。本制备方法得到的TiO2纳米粒子改性变压器油具有优异的导热性能和电气性能,具有良好的长期稳定性,更保证了其在服役期间的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN107287988A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710598060.1
申请日:2017-07-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种微/纳米复合纤维电气绝缘纸的制备方法,属于电气绝缘纸技术领域。分别将针叶木浆干浆板和其他微米纤维浆干浆板浸泡在去离子水中12小时,浸泡好后将浆板撕成25mm×25mm的小片。接着利用打浆机对处理好的针叶木浆板和其他微米纤维浆板分别进行疏解、打浆。然后进行超声分散处理后,取适量的针叶木浆纤维、其他微米纤维和纳米纤维进行混合,利用搅拌装置处理5分钟~20分钟。也可以采用混合打浆方式,即将经过预处理的针叶木浆板和其他微米纤维浆板直接按比例混合,然后利用打浆机进行疏解、打浆,肖伯尔打浆度同样控制在10°SR到60°SR之间。本方法工艺过程简单、易操作,并有效提升电气绝缘纸的抗张强度和击穿场强。
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公开(公告)号:CN107271872A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710619880.4
申请日:2017-07-26
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1263
Abstract: 本发明公开了一种换流变压器油纸绝缘缺陷类型统计方法及系统,包括:采集实时的直流及交直流复合电压下油纸绝缘局部放电信号;提取所述局部放电信号中包括的相邻两次放电之间的时间间隔、放电量和放电次数信息,其中,所述相邻两次放电之间的时间间隔包括当前放电脉冲与前一次放电脉冲之间的时间间隔和当前放电脉冲与下一次放电脉冲之间的时间间隔;根据所述相邻两次放电之间的时间间隔、放电量和放电次数信息,构建所述直流及交直流复合电压下油纸绝缘局部放电的统计参数表。本发明以相邻两次放电之间的时间间隔代替交流中相位的特征参量值,并结合传统参量放电量和放电次数构成统计参数表,从而可以判断换流变压器内部结构中是否存在缺陷。
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公开(公告)号:CN106680351A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611059122.3
申请日:2016-11-24
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N27/44
CPC classification number: G01N27/44
Abstract: 本发明涉及一种用于绝缘油纸中微水含量的在线动态测量装置,属于绝缘油纸微水测量技术领域。本发明在线动态测量装置,包括卡尔‑费休微水测定仪、蠕动泵、鼓风干燥箱和密封容器。密封容器置于鼓风干燥箱内,密封容器用于存放待测绝缘油纸。蠕动泵的进口通过软管与鼓风干燥箱内的密封容器相联通,蠕动泵的出口通过软管与卡尔‑费休微水测定仪相联通。本测量装置能实时监测不同温度下,水分从变压器油向纸中的迁移情况,为变压器油纸绝缘的水分动态迁移研究和变压器绝缘油纸的老化评估等提供更加可靠的实时测试数据,而且操作过程自动化,使用方便,测试可靠快速。
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公开(公告)号:CN106646306A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610817560.5
申请日:2016-09-12
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R35/00
CPC classification number: G01R35/005
Abstract: 本发明公开了一种换流变压器负载损耗现场测量结果的校正方法,包括:在出厂前对换流变压器进行负载试验,得到谐波损耗模型;在出厂后进行负载试验,得到谐波电流波形;对谐波电流波形进行傅立叶分析,得到各谐波频率下的电流有效值;根据换流变压器的谐波损耗模型和各谐波频率下的电流有效值得到各谐波频率下的换流变压器的负载损耗;根据各谐波频率下的换流变压器的负载损耗与通过测量得到的换流变压器的负载损耗之差换流变压器的铁芯是否发生形变。本发明具有如下优点:能够校正换流变压器的负载损耗测量结构,使得工厂测量数据与现场测量数据能够具有可比性,从而判断换流变压器铁芯的情况,也从损耗测量结果上给出了换流变压器铁芯好坏。
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公开(公告)号:CN104497641B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410816910.7
申请日:2014-12-24
IPC: C09C1/28 , C09C3/12 , C09C3/10 , C08F292/00 , C08F220/18 , C08L23/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/36
Abstract: 本发明涉及一种表面接枝聚甲基丙烯酸十八酯纳米二氧化硅的制备方法,属于纳米颗粒表面接枝改性领域。本发明采用可逆加成?锻炼转移的聚合方法,首先在强极性溶剂中将氨基硅烷接枝到纳米二氧化硅表面;然后通过链转移剂上的硫酯官能团与氨基官能团的结合,将链转移剂经过这些氨基硅烷接枝到纳米颗粒表面;最后由引发剂提供自由基,甲基丙烯酸十八酯的单体在链转移剂末端聚合。本方法制备的聚甲基丙烯酸十八酯接枝二氧化硅纳米颗粒,改善了纳米二氧化硅在低密度中聚乙烯中的分散性和交联聚乙烯基体中的分散性。本发明方法为进一步改善聚乙烯基纳米复合材料的力学、电学等性能奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN105811768A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610137243.9
申请日:2016-03-10
IPC: H02M3/16
CPC classification number: H02M3/16
Abstract: 本发明公开了一种直流高电压极性反转装置,包括:第一高压输入端,用于接入正极性高压直流电源或负极性高压直流电源;第二高压输入端,用于接入与所述第一高压输入端极性相反的高压直流电源;高压输出端;金属导杆,一端与所述高压输出端铰接,另一端在所述第一高压输入端和所述第二高压输入端之间交替连接;以及驱动装置,与所述金属导杆通过绝缘传动杆连接,用于驱动所述金属导杆在所述第一高压输入端和所述第二高压输入端之间的连接状态。本发明具有如下优点:直流耐压高、反转时间和模式可调、切换过程电荷保持效果好。
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