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公开(公告)号:CN111462970B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202010267967.1
申请日:2020-04-08
Applicant: 湖南省湘电试研技术有限公司
Abstract: 本发明涉及高压电工敏感陶瓷材料技术领域,具体公开了一种配网防雷环形氧化锌电阻片及其制备方法。所述氧化锌电阻片的原料包括主剂、均匀性助剂与助熔剂,其中主剂包括氧化锌、氧化铋、氧化钴、氧化镍、氧化锰、氧化锑、液态含硅物质、氧化锆、氧化镓、玻璃粉和硝酸铝。本发明通过对氧化锌电阻片原料配方进行改良,并采用优化的制备工艺,制得一种环形氧化锌电阻片,在提高电阻片的内部微观结构均匀性,并保证较高电位梯度、较小泄露电流的同时,提高电阻片的通流能力至65kA以上。
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公开(公告)号:CN111362689B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202010386606.9
申请日:2020-05-09
Applicant: 湖南省湘电试研技术有限公司
IPC: H01C7/12 , H01C17/00 , C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/64 , H01C17/30
Abstract: 本发明公开了一种通过调控氧化铋晶体形态提升氧化锌压敏电阻通流能力的方法与氧化锌电阻片及其制备方法,通过对氧化锌电阻片原料配方、烧结降温速率和烧结后热处理的温度及升降温速率进行优化,实现了对氧化锌电阻片中氧化铋晶体形态的调控,减少了氧化铋晶体中β‑Bi2O3与δ‑Bi2O3两种结构的比例,并增加了氧化铋晶体中α‑Bi2O3以及γ‑Bi2O3两种晶体结构的占比,从而有效提升了氧化锌电阻片微观晶界结构的均匀性,减少了晶界层空白,使晶体结构分布更加均匀,进而提升了电阻片通流能力。经电气性能测试,利用本发明所述方法制备氧化锌电阻片,相对于传统氧化锌电阻片,在冲击电流作用下更加稳定。
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公开(公告)号:CN111293662B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010399833.5
申请日:2020-05-13
Applicant: 湖南省湘电试研技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种绝缘子的放电路径控制参数的确定方法、装置及设备,该方法包括:根据正极性50%雷电冲击放电电压和工频湿耐受电压,确定绝缘子的放电间隙的数值范围;根据放电间隙的数值范围对应的雷电冲击放电电压范围和工频干耐受电压范围,确定内绝缘的电压范围和外绝缘的电压范围;确定绝缘段的内绝缘距离及确定绝缘段的外绝缘距离;将放电间隙的数值范围、绝缘段的内绝缘距离和绝缘段的外绝缘距离,确定为绝缘子的放电路径控制参数。本申请通过确定出绝缘子的放电路径控制参数,使得基于该放电路径控制参数设计的绝缘子在雷击等条件下放电不会沿内绝缘,而是沿放电间隙进行放电,降低了雷击下烧蚀绝缘子的绝缘层的风险。
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公开(公告)号:CN111161932B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010262668.9
申请日:2020-04-07
Applicant: 湖南省湘电试研技术有限公司
Abstract: 本发明涉及高压电工敏感陶瓷材料技术领域,具体公开了一种配电网防雷环形氧化锌电阻片及其制备方法。所述氧化锌电阻片的原料包括主剂与助熔剂,所述主剂包括氧化锌、氧化铋、氧化钴、氧化镍、氧化锰、氧化锑、氧化铬和硝酸铝。本发明采用助熔剂并结合多步曲线烧结法烧结,调节氧化铋的晶型,在保证电位梯度的前提下,提高环形电阻片的通流能力。烧结过程中,在环形电阻片的内环中添加与预制胚体同配方、同热膨胀系数的烧结助剂,使内环和外环氧化铋的蒸发速度相近,改善环形电阻片内环与外环径向晶粒成分的均匀性,获得内环与外环微观结构均匀程度高的通流能力100kA以上的大通流能力配电网防雷环形氧化锌电阻片。
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公开(公告)号:CN111352011A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010433590.2
申请日:2020-05-21
Applicant: 湖南省湘电试研技术有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本公开涉及一种防雷绝缘子的耐受特性测试方法、测试电路和设计方法,测试方法包括获取第一冲击电流波下整支防雷绝缘子吸收的冲击能量;获取第二冲击电流波下的冲击电流和对应的热应力;分别获取对应第一和第二冲击电流波的工频参考电压和泄漏电流;根据工频参考电压变化率和泄漏电流比较结果调节施加于整支防雷绝缘子的冲击电流;循环执行上述步骤,直至获取工频参考电压变化率均小于等于设定变化率,且泄漏电流均小于等于设定泄漏电流的整支防雷绝缘子对应的冲击能量耐受最大值和热应力耐受最大值。通过本公开的技术方案,真实模拟了整支防雷绝缘子遭受大电流直击雷时的响应特性。
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公开(公告)号:CN111554460B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010450300.5
申请日:2020-05-25
Applicant: 湖南省湘电试研技术有限公司
Abstract: 本专利提供了一种防雷击断线与人身触电绝缘子。该绝缘子中环氧树脂绝缘支撑件位于绝缘段和防雷段内部;板状电极位于绝缘段远离防雷段的一侧;在防雷段处,绝缘支撑件上套置有氧化锌电阻片;球状电极引出部的一端与球状电极电连接,另一端与氧化锌电阻片电连接;球状电极与板状电极间隔设置;硅橡胶伞套位于绝缘段的绝缘支撑件的外表面以及防雷段的氧化锌电阻片的外表面;以绝缘支撑件对称轴所在直线为标准直线,球状电极到标准直线的距离为第一距离d1,板状电极远离标准直线的边缘到标准直线的距离为第二距离d2,硅橡胶伞套上的伞裙远离标准直线的边缘到标准直线的距离为第三距离d3,d1>d2>d3,以防止雷击断线与人身触电事故发生。
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公开(公告)号:CN111161932A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010262668.9
申请日:2020-04-07
Applicant: 湖南省湘电试研技术有限公司
Abstract: 本发明涉及高压电工敏感陶瓷材料技术领域,具体公开了一种配电网防雷环形氧化锌电阻片及其制备方法。所述氧化锌电阻片的原料包括主剂与助熔剂,所述主剂包括氧化锌、氧化铋、氧化钴、氧化镍、氧化锰、氧化锑、氧化铬和硝酸铝。本发明采用助熔剂并结合多步曲线烧结法烧结,调节氧化铋的晶型,在保证电位梯度的前提下,提高环形电阻片的通流能力。烧结过程中,在环形电阻片的内环中添加与预制胚体同配方、同热膨胀系数的烧结助剂,使内环和外环氧化铋的蒸发速度相近,改善环形电阻片内环与外环径向晶粒成分的均匀性,获得内环与外环微观结构均匀程度高的通流能力100kA以上的大通流能力配电网防雷环形氧化锌电阻片。
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公开(公告)号:CN117683362B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410142730.9
申请日:2024-02-01
Applicant: 国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司 , 湖南防灾科技有限公司 , 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 , 湖南省湘电试研技术有限公司
Abstract: 本发明涉及硅橡胶技术领域,公开了一种低吸水率耐紫外老化硅橡胶及其制备方法和应用。该制备方法采用偶联剂KH570和单硬脂酸甘油酯对二氧化钛进行改性处理得到改性二氧化钛,采用A171表面改性偶联剂和单硬脂酸甘油酯对气相法白炭黑进行改性处理得到改性气相法白炭黑,再将甲基乙烯基硅氧烷生胶、硅油、氢氧化铝、所述改性气相法白炭黑、所述改性二氧化钛、氧化锌、α‑氧化铝、偶联剂KH560、消泡剂、氧化铁和硫化剂进行后续处理制得硅橡胶。该制备方法制得的硅橡胶兼具低吸水率和优异的耐老化性能,同时,力学性能和电学性能也较优。
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公开(公告)号:CN117828902B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410243170.6
申请日:2024-03-04
Applicant: 湖南防灾科技有限公司 , 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 , 湖南省湘电试研技术有限公司 , 国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开了一种应用于复合绝缘子的防异常发热掉串方法和装置。包括:确定复合绝缘子的第一函数;根据均压环的尺寸和电场构建第二函数;确定复合绝缘子的目标最高温度;基于第二函数调整均压环的尺寸;对复合绝缘子的仿真模型进行适应性调整,以确定复合绝缘子的仿真电场;确定调整后的复合绝缘子的实际温度;在实际温度大于目标最高温度的情况下,再次回到基于第二函数调整均压环的尺寸的步骤,直至实际温度小于或等于目标最高温度;将小于或等于目标最高温度的实际温度对应的均压环的尺寸确定为均压环的目标尺寸,以对均压环的尺寸进行优化,使均压环的尺寸更加适宜复合绝缘子长久运行,极大地提高了复合绝缘子的使用寿命,防止绝缘子掉串。
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公开(公告)号:CN111431129B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202010381892.X
申请日:2020-05-08
Applicant: 湖南省湘电试研技术有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及一种无避雷线输电线路,通过取消易覆冰避雷线并加装大容量防雷防冰闪合成绝缘子同时增强输电线路防雷防冰性能。无避雷线输电线路,包括防雷防冰绝缘子、杆塔、导线以及通信介质,其中防雷防冰绝缘子通流能力高于传统避雷器,用于悬挂导线的同时,可以导通雷电流至杆塔;杆塔,采用自然接地的方式,用于将雷电流导入地面。该无避雷线输电线路方案解决了传统线路易发生避雷线覆冰断线的问题,在提升输电线路防雷防冰性能的同时,降低了输电线路建设成本,提升了输电线路经济性与可靠性。
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