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公开(公告)号:CN104914366A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510337418.6
申请日:2015-06-17
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种用于水树枝引发实验的方法及装置,属于电缆绝缘材料抗水树性能研究技术领域。本发明为了解决水针电极制作过程复杂,水树枝引发位点少,引发成功几率低,工作量大,周期长的问题。方法:制作片状试样并组装实验装置,在水刀电极与接地电极间施加高压交流电,一定时间后取出片状试样,切下若干薄片,经亚甲基蓝染色后在显微镜下观察水树枝引发情况和水树枝的长度。实验装置:高压引线的下端置于氯化钠水溶液内,片状试样置于PP管的下端口处,片状试样的上表面切有刀状间隙,片状试样下表面蒸镀铝形成接地电极。切刀状间隙装置,钢板两端的调整螺钉的下端低于刀片的刀锋。本发明用于水树枝引发实验。
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公开(公告)号:CN102611067B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201210076093.7
申请日:2012-03-21
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: H02G15/18
摘要: 一种带非线性屏蔽层的高压电缆软接头,它涉及一种高压电缆软接头,以解决现有结构高压电缆软接头的内、外半导电屏蔽层和绝缘层表面光滑度和圆整度较差,使局部电场强度增大,引发电树枝,导致接头寿命减小甚至破坏的问题。它包括内半导电屏蔽层、交联聚乙烯绝缘层、外半导电屏蔽层、半导电阻水层、金属护套和两根电缆,连接成一体的线芯的外侧按从内向外的顺序依次包覆有内半导电屏蔽层、交联聚乙烯绝缘层、外半导电屏蔽层、半导电阻水层和金属护套,所述的软接头还包括内非线性屏蔽层和外非线性屏蔽层,所述的内非线性屏蔽层挤压包覆在内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层之间,本发明用于高压领域的电缆连接。
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公开(公告)号:CN103259239A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310175463.7
申请日:2013-05-13
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: H02G15/064 , C08L83/04 , C08L23/16 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/5419 , C08K5/14 , C08K3/04 , C08K3/06 , C08K5/33
摘要: 一种塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体,它涉及一种塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体。本发明要解决现有设计的塑料绝缘高压直流电缆终端中电场分布不合理、没有合格的160kV以上塑料绝缘高压直流电缆终端的问题,本发明的塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体是由增强绝缘体和应力锥组成,应力锥设置在增强绝缘体的一侧端口处,应力锥为喇叭状,应力锥的内锥面曲线为三次贝塞尔曲线,增强绝缘体的另一侧端口为梯形;塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体扩径后安装到电缆端部。本发明应用于电学领域。
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公开(公告)号:CN103214747A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310175742.3
申请日:2013-05-13
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C08L23/16 , C08K13/04 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/14 , C08K3/06 , C08K5/33 , H01B3/28
摘要: 一种三元乙丙橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有橡胶基电导非线性复合材料因非线性功能填料掺量大而引起的击穿强度低的问题。本发明非线性绝缘材料由三元乙丙橡胶、非线性功能填料、气相法白炭黑、过氧化二异丙苯、硫磺和二苯甲酰对醌二肟制成,其中非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。制备得到的非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,直流击穿强度不小于60kV/mm,最大非线性系数6~18,拉伸强度不小于12.0MPa,断裂伸长率不小于260%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
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公开(公告)号:CN114965600A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210519920.9
申请日:2022-05-13
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明属于电气绝缘材料技术领域,一种基于MoS2材料检测SF6分解物的气敏传感器,以吸附性能良好的二硫化钼(MoS2)作为检测SF6分解物材料,用第一性原理密度泛函理论,使用MaterialsStudio软件分析了在MoS2表面与边缘结构的吸附SF6分解物情况,包括吸附能、电荷转移、吸附距离与范德华力比率等MoS2微观结构的物理化学特性,探索了SF6分解物吸附情况,发现MoS2材料对SO2F2吸附产生的微观物理化学特性最明显,分别根据其吸附能量变化表现出得电荷转移,通过电荷转移表现出电压或者电流的变化,产生相关电信号,作为气敏传感器的输出,连接到电网二次信息传输网络中。
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公开(公告)号:CN110070966A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910378036.6
申请日:2019-05-08
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种电缆制备方法,属于电线电缆制备技术领域,主要涉及一种耐水树电缆制备方法;本发明为解决现有技术中电缆长时间的埋在地下,就会有小部分的水分进入到电缆绝缘内部,引起水树枝的产生,水树枝长度逐步增长,最终会转变为电树枝,将电缆绝缘层打穿,缩短电缆寿命的问题;一种耐水树电缆制备方法,包括混料、压片、切刀口、镀膜、贴电极、粘管和加盐水等7个步骤;本发明结构简单,与传统的电缆相比,耐水树效果好,应用范围广泛,节约了人工成本和生产成本,大大降低了电缆的安全隐患。
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公开(公告)号:CN103259239B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310175463.7
申请日:2013-05-13
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: H02G15/064 , C08L83/04 , C08L23/16 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/5419 , C08K5/14 , C08K3/04 , C08K3/06 , C08K5/33
摘要: 一种塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体,它涉及一种塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体。本发明要解决现有设计的塑料绝缘高压直流电缆终端中电场分布不合理、没有合格的160kV以上塑料绝缘高压直流电缆终端的问题,本发明的塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体是由增强绝缘体和应力锥组成,应力锥设置在增强绝缘体的一侧端口处,应力锥为喇叭状,应力锥的内锥面曲线为三次贝塞尔曲线,增强绝缘体的另一侧端口为梯形;塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体扩径后安装到电缆端部。本发明应用于电学领域。
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公开(公告)号:CN103259240B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310175462.2
申请日:2013-05-13
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种塑料绝缘高压直流电缆接头用应力控制体。它涉及一种电缆接头用应力控制体。本发明是要解决现有的塑料绝缘直流电缆预制接头结构难以满足160kV以上塑料绝缘高压直流电缆连接要求,目前尚无成熟的160kV以上塑料绝缘高压直流电缆预制接头设计方案的问题。本发明的一种塑料绝缘高压直流电缆接头用应力控制体是160kV~500kV交联聚乙烯绝缘高压直流电缆接头用应力控制体,它由高压屏蔽层、增强绝缘体、应力锥和外屏蔽层组成,所述的增强绝缘体的两侧端口为梯形。本发明的应力控制体可有效减弱预制接头内的电场畸变,减小预制接头直径,便于安装,并提高其散热性,可应用于设计160kV以上的塑料绝缘高压直流电缆预制接头。
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公开(公告)号:CN103214851A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310175743.8
申请日:2013-05-13
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料的击穿强度低、物理―机械性能差的问题。本发明的非线性绝缘材料是由液体硅橡胶和非线性功能填料制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。本发明得到的液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,最大非线性系数6~20,拉伸强度不小于6.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
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公开(公告)号:CN102426201B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201110272035.7
申请日:2011-09-14
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种测试可交联高压电缆料中交联剂分散程度的方法,涉及可交联高压电缆料中交联剂分散程度测试方法。解决现有可交联高压电缆料制备过程中交联剂的吸收时间不易确定的问题。测试方法:配置标准溶液;将电缆料的表层物料和中心物料中的交联剂分别溶至乙醇得待测溶液I和II,表层物料与中心物料质量一样,乙醇用量相同;测标准溶液、待测溶液I和II的液相色谱,对比交联剂谱峰,得待测溶液I和II的交联剂浓度,进而计算得物料中交联剂浓度,比较得交联剂分散程度。本发明快速、准确,可用于可交联高压电缆料生产企业优化确定连续生产时交联剂的吸收时间,也可用于生产过程中定期抽样监测交联剂在电缆料中分散程度,及检测进厂可交联高压电缆料质量。
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