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公开(公告)号:CN113823506A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111273221.2
申请日:2021-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于变压器封装技术领域,具体涉及一种高频变压器及其封装方法和用途。所述封装方法是,将高频变压器配件置于模具中,采用封装材料填充模具,固化,脱模,冷却至室温,进行温度处理;其中,温度处理采用以下任意一种方式进行:方式1:降温至‑30~‑20℃保持1‑24h,升温至‑10~10℃,保持1‑24h,升温至80‑120℃保持1‑72h;方式2:降温至‑30~‑20℃,保持1~24h,升温至80~120℃,保持1~72h;方式3:升温至80~120℃,保持1~72h;方式4:升温至80~120℃,保持1~72h,降温至‑30~‑20℃,保持1~24h。本发明提供的封装方法,在固化完成后,进行温度处理,可以使高频变压器内应力实现再分配,降低了因应力集中导致的电场畸变,降低了局部放电,适用于高频变压器的封装。
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公开(公告)号:CN112266574A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011018883.0
申请日:2020-09-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种环氧树脂复合材料及其制备方法,其包括按质量份计的单羟基聚醚醇接枝环氧树脂2.5‑10份、环氧树脂100份、固化剂60‑100份和促进剂1份,采用本发明方法制得的环氧树脂复合材料拉伸强度高达85MPa,弯曲强度达135MPa,且在温度降至‑60℃仍不开裂,极大满足了高频变压器等电工装备的封装需求,本发明提供的制备方法简单可靠,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN111351814A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010286948.3
申请日:2020-04-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 上海雄润树脂有限公司
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明提供用于环氧材料的抗开裂性能评价方法,属于高压绝缘技术领域,包括:步骤一:制备抗开裂试样;步骤二:将至少一个抗开裂试样在温度箱内,进行快速降温,获得预计开裂温度;步骤三:以高于预计开裂温度的至少20℃的温度作为起始温度,使抗开裂试样在起始温度下静置不少于20分钟;步骤四:以0.05~0.1K/min的速度对步骤三中抗开裂试样进行降温,观察所述抗开裂试样、并记录所述抗开裂试样出现开裂时的温度为最终开裂温度,根据所述最终开裂温度来评价所述抗开裂试样的抗开裂性能。本发明对抗开裂试样进行温变试验,更贴近环氧绝缘材料在高压设备中在实际使用工况,对其性能的评价更加全面可靠。
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公开(公告)号:CN111234181A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010250926.1
申请日:2020-04-01
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 航天材料及工艺研究所
摘要: 本发明提供一种高韧性绝缘环氧树脂固化物及其制备方法和应用,其中,固化物包括如下原料:基体树脂、固化剂、增韧剂和促进剂,其中,基体树脂为环氧树脂与含有疏水脂肪链和芳香环的非活性树脂改性剂的混合物,增韧剂为活性稀释剂与纳米粒子的混合物,活性稀释剂与纳米粒子之间能够形成氢键。非活性树脂改性剂中的长疏水脂肪侧链和芳香环,可赋予产品极低的粘度,进而降低环氧树脂的粘度,增加环氧树脂与其他组分之间的相容性、提高柔韧性、提供优异的早期耐水性、硬度性能和防腐保护,并提供优异绝缘性和耐热性;活性稀释剂能够与纳米粒子反应,与纳米粒子形成阻尼支链和增韧悬挂链结构,能够增大环氧树脂体系分子间距离,提供更好的韧性。
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公开(公告)号:CN107418147B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201710632070.2
申请日:2017-07-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于电气绝缘材料技术领域,具体涉及一种憎水性电气绝缘环氧树脂组合物。本发明通过在其原料中添加含氟改性剂和含硅改性剂,以实现对环氧树脂的氟硅联合改性,从而赋予环氧树脂优异的憎水性和韧性;其中,采用分子量不超过998的低分子量硅油作为含硅改性剂,在保证韧性提高的同时能更好地抑制混合分层现象,采用分子量不超过850的低分子量氟化物作为含氟改性剂,使得组合物的憎水性能大大提升。与此同时,通过适量填充无机填料,有利于提高组合物的硬度和耐电痕性,从而使得本发明的环氧树脂组合物同时具有良好的憎水性、电气绝缘性和机械性能,可用作绝缘子的伞裙材料。
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公开(公告)号:CN111081435A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911366878.6
申请日:2019-12-26
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 同济大学 , 山东泰开电器绝缘有限公司
摘要: 一种氟化的110kV盆式绝缘子,包括绝缘子本体;绝缘子本体的外表面通过氟化装置生成一层氟化层,其中,绝缘子本体由环氧树脂混合料制成;氟化层的的厚度为0.3~2μm;环氧树脂混合料包括环氧树脂和三氧化二铝。本发明利用直接氟化技术氟化环氧绝缘子表层,成本低廉且无需调整配方和生产工艺,氟化后的110kV盆式绝缘子在两个大气压的六氟化硫气体环境下,其直流闪络电压由氟化前的平均250kV提高到平均290kV,其直流闪络性能提高10%-20%;绝缘子本体表面的电导率由1×10-19提升到1×10-13,达到6个数量级以上,可有效抑制其表面电荷积累,大大提高绝缘子本体的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110660540A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910870100.2
申请日:2019-09-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 北玻电力复合材料有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明提供了一种复合绝缘子横担芯体及其制备方法,该复合绝缘子横担芯体由预制体与树脂基体组成,所述预制体由纤维织布直接卷绕形成,所述树脂基体由环氧树脂胶液浸渍于所述预制体上经固化后形成;通过采用由纤维织布直接卷绕形成的卷绕层作为预制体,并直接将该预制体用环氧树脂胶液的浸渍,然后固化一体成型的方式,使得复合绝缘子横担芯体内部界面均匀,有效地提高了芯体的弯曲性能;而且该方法工序少,能耗低,成本低。
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公开(公告)号:CN109880298A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910168655.2
申请日:2019-03-06
申请人: 清华大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司
摘要: 本发明公开了一种高导热高绝缘环氧复合材料及其制备和应用,其中各成分及其质量份数为:环氧树脂100份、固化剂95-98份,促进剂1-2份,无机粒子10-50份、补强剂2-5份。本发明生产出来的环氧树脂复合材料解决了粒子在高添加量时,复合材料中粒子团聚和沉降导致材料的电气性能降低的问题。本专利制备的环氧树脂复合材料,不仅显著提高了导热性能,同时具有优异的电绝缘性能。
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公开(公告)号:CN107877888A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711044527.4
申请日:2017-10-31
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: B29C70/34 , B29C70/54 , B29B15/08 , B29C33/00 , B29C70/20 , B29C70/12 , B29K63/00 , B29L31/06
CPC分类号: B29C70/342 , B29B15/08 , B29C33/0055 , B29C70/12 , B29C70/202 , B29C70/54 , B29K2063/00 , B29L2031/06
摘要: 本发明涉及电气元件技术领域,具体涉及一种电气绝缘元件的制备工艺。本发明通过对纤维材料和环氧树脂基体的预处理,能够保证纤维织物被环氧树脂充分浸润,通过采用“真空导入+原位挤压固化”的成型工艺,能够制得内部无干区、气泡等缺陷的实心绝缘拉杆预制件,由其制得的绝缘拉杆的机械性能和电气绝缘性能均较佳,能够安全稳定的应用于750kv以上高电压环境。由本工艺制得的实心绝缘拉杆,不仅体积更小、便于携带和操作,还具有更优良的电气绝缘性能和机械性能,寿命更长,不存在内部被击穿的风险,安全性能更好;并且,通过对纤维织物尺寸的选择,能够一次制得多件绝缘拉杆预制件,生产效率也有很大提高。
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公开(公告)号:CN114015019B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111303242.4
申请日:2021-11-05
申请人: 合肥工业大学 , 国网山西省电力公司检修分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 率,减小局部空间电荷累计而造成的空间电荷畸本发明涉及一种提升环氧树脂绝缘材料沿 变,从而提高环氧聚合物基体的沿面闪络电压。面闪络电压的方法,具体包括以下步骤:S1含氟分子片段的制备:在已无水分的全氟丁醇中加入三氟化硼醚,分多次加入氢氧化钠,滴加环氧氯丙烷,进行醚化反应;加入溶剂苯进行萃取;过滤液体加热蒸馏,得到全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE;S2环氧树脂复合材料的制备:将环氧树脂、固化剂和全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE按配比混合,搅拌后得到分散均匀的浇注料;进行真空脱
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