一种塑料绝缘高压直流电缆接头用应力控制体

    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

    Abstract: 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。

    一种液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料

    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

    Abstract: 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。

    一种测试可交联高压电缆料中交联剂分散程度的方法

    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

    Abstract: 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。

    一种带非线性屏蔽层的高压电缆软接头

    公开(公告)号:CN102611067A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210076093.7

    申请日:2012-03-21

    Abstract: 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。

    一种加工可交联高压电缆料的转鼓混料机

    公开(公告)号:CN102430357A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110276156.9

    申请日:2011-09-16

    Abstract: 一种加工可交联高压电缆料的转鼓混料机,它涉及一种混料机。本发明为解决现有的混料机存在工作效率低以及结构复杂、产品洁净度差的问题。所述混料筒安装在两组定位托辊和一对支撑托辊上;所述第一螺旋片、第二螺旋片和第三螺旋片依次固装在混料筒的内壁上,所述第一螺旋片的导程大于第二螺旋片和第三螺旋片的导程;所述交联剂进料管水平插装在混料筒的进料端上,所述悬臂管位于混料筒内,所述悬臂管的一端与交联剂进料管连通,所述喷头安装在所述悬臂管的另一端上;所述第二电机的输出轴穿装在端板的中心处,所述旋转挡板位于端板内,旋转挡板固装在第二电机的输出轴上,排料管与混料筒的出料端连通。本发明的混料机用于搅拌可交联高压电缆料。

    一种高压可交联聚乙烯电缆料的生产方法

    公开(公告)号:CN101733855B

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN200910073453.6

    申请日:2009-12-18

    Abstract: 一种高压可交联聚乙烯电缆料的生产方法,它涉及一种可交联聚乙烯电缆料的生产方法。本发明解决了电缆料的纯净度低和电缆料生产质量的长期稳定性低的问题。本发明的步骤为:聚乙烯粒料由吸料机吸入不锈钢储料罐对失重式粒料电子称间断供料,聚乙烯粒料和抗氧剂混炼,混炼后的物料吸入熔体泵内并注入连续走网式熔体过滤器内过滤杂质;过滤后的熔体与交联剂DCP混炼,将含有交联剂DCP的聚乙烯挤出并造粒,然后脱水,将可交联聚乙烯颗粒部分分流至杂质检测仪,检测合格后将可交联聚乙烯颗粒剩余部分送入干燥机中干燥,得到高压可交联聚乙烯电缆料。本发明保证了高压可交联聚乙烯电缆料的纯净度和高压可交联聚乙烯电缆料生产质量的长期稳定性。

    一种高压电缆超净可交联聚乙烯绝缘料的制备方法

    公开(公告)号:CN102276901A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110201657.0

    申请日:2011-07-19

    Abstract: 一种高压电缆超净可交联聚乙烯绝缘料的制备方法,它涉及一种可交联聚乙烯绝缘料的制备方法。它解决了现有可交联聚乙烯绝缘料的制备存在纯净度低,容易产生凝胶、预交联,产品质量稳定性差、生产效率低和成本高的问题。方法:方法:称取原料;将聚乙烯树脂和抗氧剂混炼均匀,得物料;物料过滤后,经造粒、脱水和干燥后与交联剂混合,得混有交联剂的粒料;进入吸收料仓均匀化,冷却后即完成。本发明生产过程中不产生凝胶和预交联,生产中不需停机清理,提高生产效率,降低成本;可交联聚乙烯绝缘料中杂质的数量和尺寸达到进口同类产品的水平,每千克电缆料中70~100μm杂质含量少于10个,不含有大于100μm的杂质,达到超净要求,且产品质量具有长期稳定性。

    用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头

    公开(公告)号:CN101651004A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910305609.9

    申请日:2009-08-14

    Abstract: 用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头,涉及用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头。本发明为了解决现有磁场发生器的可加热极头在加热过程中不能被准确地控制温度,使得不能在施加磁场的同时,满足聚合物材料的热压成型加工和交联(硫化、固化)反应对温度的要求的问题。它包括第一极头、第二极头、第三极头、第一隔热层、加热片、石棉层、热电偶和温度控制器,加热片由云母板、电阻丝和两片绝缘板组成,电阻丝螺旋缠绕于云母板上,云母板由两片绝缘板夹接固定;第三极头的侧壁的圆孔内插入热电偶,热电偶的冷端将温度信号输入给温度控制器,温度控制器的输出对电阻丝的电压进行调控。本发明作为磁场发生器极头。

    带非线性绝缘层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆

    公开(公告)号:CN101436449A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200810209807.0

    申请日:2008-12-26

    Abstract: 带非线性绝缘层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它属于电力传输领域,具体涉及一种高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆。本发明解决了已有的高压、超高压电力电缆因电树枝生成导致交联聚乙烯绝缘性能劣化进而破坏的问题。带非线性绝缘层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它的非线性绝缘材料层挤压包覆在交联聚乙烯绝缘层中,并且将交联聚乙烯绝缘层分成内、外两个部分。本发明适用于各种需要高压、超高压电力传输的场合。

    一种预制式电缆附件橡胶应力控制体界面耐电压性能改善方法

    公开(公告)号:CN113746035B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010467340.0

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种预制式电缆附件橡胶应力控制体界面耐电压性能改善方法,属于电工材料技术领域。本发明解决现有预制式电缆附件橡胶增强绝缘制成的应力控制体性能的改善方法,无法兼顾橡胶材料的体绝缘性能和长期有效改善应力控制体界面耐电性能的问题。本发明采用先将可接枝芳香酮化合物、交联引发剂和交联助剂熔化混合制成有机改性溶液,然后将有机改性溶液均匀喷洒或涂抹于橡胶应力控制体内侧表面,并通过固化处理使芳香酮化合物接枝于应力控制体内侧橡胶表面,芳香酮化合物接枝后俘获绝缘界面或橡胶浅表层的高能电子并消耗其能量,避免了橡胶表面电子雪崩,进而使应力控制体绝缘界面的耐电性能得到显著提高。

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