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公开(公告)号:CN110849943B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201911179052.9
申请日:2019-11-26
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明涉及一种非接触式绝缘介质响应全自动测试方法,属于频域介质响应测试技术领域,包括以下步骤:S1:预测量:针对同种介电材料,测量样品及不同厚度空气隙的联合响应并得到频率响应特性曲线;S2:极限拟合:利用预测量得到的频率响应特性数据,以空气隙厚度为自变量,通过曲面拟合得到在同一频率点下,空气隙厚度为零时的频率响应特性;S3:对于后续绝缘材料样品,采用单个空气隙厚度进行常规测量,通过步骤S1,S2得到的频域介质响应曲线,得到消除空气隙影响后的样品材料介电特性。
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公开(公告)号:CN113789681A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111112497.2
申请日:2021-09-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN111638417B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202010522233.3
申请日:2020-06-10
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及公开一种10kV交联聚乙烯电缆段样品水树培养装置,包括交流高压电源、环氧树脂箱体、交联聚乙烯电缆段固定结构和接地电极片;环氧树脂箱体上分别具有第一通孔和第二通孔;交联聚乙烯电缆段固定结构包括第一斜体、第二斜体和电缆上端固定件,工作时,电缆段放置在三角槽内,固定头向下压住电缆段;电缆段高压端裸露出线芯,线芯通过第一通孔与交流高压电源连接;电缆段低压端通过第二通孔接地电极片;三角槽内注入电解质溶液,且液面过电缆段横截面的圆心。该水树培养装置设计了独特的交联聚乙烯电缆段固定结构,不但可以方便的固定电缆,更重要的是可以适用于不同直径的电缆,从而提高了水树培养装置的适用性。
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公开(公告)号:CN111812467A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010695551.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN110849943A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911179052.9
申请日:2019-11-26
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明涉及一种非接触式绝缘介质响应全自动测试方法,属于频域介质响应测试技术领域,包括以下步骤:S1:预测量:针对同种介电材料,测量样品及不同厚度空气隙的联合响应并得到频率响应特性曲线;S2:极限拟合:利用预测量得到的频率响应特性数据,以空气隙厚度为自变量,通过曲面拟合得到在同一频率点下,空气隙厚度为零时的频率响应特性;S3:对于后续绝缘材料样品,采用单个空气隙厚度进行常规测量,通过步骤S1,S2得到的频域介质响应曲线,得到消除空气隙影响后的样品材料介电特性。
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公开(公告)号:CN105609223B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610039804.1
申请日:2016-01-21
Applicant: 重庆大学
IPC: H01B19/02
Abstract: 本发明涉及一种新型的多功能真空浸油设备,属于模拟真空干燥浸油的试验设备技术领域。该设备包括真空泵(21)、真空罐(23)、油箱(3)和PLC自动控制系统(15);所述真空泵(21)设置在箱体外部,所述真空泵(21)与真空罐(23)之间通过排气管(17)相连,所述排气管(17)上设置电磁阀门(19)以及冷井;所述油箱(3)设置在箱体上部,油箱(3)与真空罐(23)之间通过连通管(29)相连,所述连通管(29)上设置放油阀门;所述PLC自动控制系统(15)和真空罐温控仪(8)、油箱温控仪(9)以及真空仪(12)连接。本发明可实现绝缘材料真空干燥和浸油过程,设备可在目标温度和气压下长期稳定运行;同时,设备结构合理,安全可靠,操作方便简单,工作效率高,性能优良。
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公开(公告)号:CN106237703A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610730305.7
申请日:2016-08-26
Applicant: 重庆大学
IPC: B01D36/00 , B01D15/08 , C10M177/00 , C10M105/36 , C10N40/16
Abstract: 本发明公开了一种植物绝缘油脱色工艺,其特征在于,包括以下步骤:(1)开启真空泵,维持真空度在30-50mmHg,开启蒸汽调节阀对脱色罐进行预热,开启脱色罐保险过滤器加装滤袋,使其保持工作状态;(2)开启脱色罐输入泵,启动脱色罐输入泵将色泽深的植物绝缘油注入脱色罐,将植物绝缘油加热升温至105至110℃;将油量的3-5%的活性白土及0.3-0.5%的活性炭吸入脱色罐中;(3)开启脱色罐搅拌装置;(4)启动脱色油抽出泵,将吸附后的植物绝缘油注入立式叶片过滤机进行过滤,获得洁净的植物绝缘油;启动脱色油输油泵将脱色油注入下一工段。该技术方案获得的洁净的植物绝缘油,颜色澄清透明、能除去油中胶质、有效地脱除植物绝缘油中的一些微量金属离子。
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公开(公告)号:CN104232302B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410524524.0
申请日:2014-10-09
Applicant: 重庆大学
IPC: C11B3/00
Abstract: 本发明公开了一种植物绝缘油处理全套工艺,包括以下步骤:步骤一:对植物油进行碱炼、水洗、脱色、脱臭处理;步骤二:对精炼后的植物油进行过滤、脱水处理;步骤三:对脱水后的植物油再进行吸附处理,吸附处理后经过脱水、加入抗氧化剂;(1)将真空脱水的油加入吸附容器内,以白土为吸附剂,加入2?4%的白土,同时加热油温至45?70℃,同时以55?75r/min的转速搅拌2?4h,利用排渣机对油进行白土过滤处理;(2)进一步对植物油过滤,经过滤网进入真空脱水,重复步骤二第(2)小步;(3)将植物油抽至冷却搅拌罐进行快速搅拌至30?60r/min,加入添加剂,维持搅拌速度3?5h。通过上述技术方案得到的绝缘油达到符合变压器用油的标准,得到优异的植物绝缘油,可大量推广使用。
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公开(公告)号:CN105261429A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510545652.8
申请日:2015-08-31
Applicant: 重庆大学
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明属于工程电介质与电气工程技术领域,具体涉及一种提升聚酰亚胺闪络电压的方法,包括以下步骤:1)将聚酰亚胺薄膜清洗洁净并且干燥;2)对聚酰亚胺薄膜进行打磨;3)将打磨过后的聚酰亚胺清洗洁净并于真空干燥箱中进行干燥。本发明提供的技术方案实现简单,所需要的工具成本低,具有很好的实用性,不需要特殊的设备和特殊的处理条件,采用简单机械砂磨即可实现,可重复性强。通过表面砂磨的方法,在材料表面形成的沟壑,可以有效的提升爬电距离,使得放电通道的形成受到阻碍,减小了二次电子发射系数,使材料的闪络电压得到有效的提升。
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公开(公告)号:CN119852040A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510029928.0
申请日:2025-01-08
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种嵌入式绝缘子涂层结构及其制备方法和应用,涉及绝缘材料技术领域。本发明提供的嵌入式绝缘子涂层结构,包括绝缘子、设置在所述绝缘子表面的多个凹槽、填充在所述凹槽内及涂覆于绝缘子表面的室温硫化硅橡胶防污闪涂层;所述绝缘子为亲水材料。本发明提供的嵌入式绝缘子涂层结构中凹槽内的RTV涂层(即室温硫化硅橡胶防污闪涂层)和表面的RTV涂层是一个整体,同时,凹槽内的RTV涂层嵌入到绝缘子基底,成功形成机械联锁结构,增大了RTV涂层整体的附着力与耐久性。本发明提供的嵌入式绝缘子涂层结构解决了绝缘子传统涂敷式RTV涂层结构附着力、持久性不足的技术问题。
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