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公开(公告)号:CN118852894A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410903741.4
申请日:2024-07-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低比表面积炭黑和制备方法及橡胶密封制品,涉及炭黑制备领域。包括以下步骤:将天然橡胶、塑解剂和煤焦油混合成预混料液;将煤焦油和预混料液通过不同的喷嘴喷入反应室,生成的炭黑烟气降温后进入滤袋设备收集,震荡、粉碎、造粒、干燥后,即得低比表面积炭黑。本申请在煤焦油燃烧过程中加入预混料液辅助燃烧,使制备的炭黑具有较低的比表面积,炭黑的内聚能减小,有助于其后续在橡胶体系中有效分散;较低的比表面积可以降低炭黑与橡胶分子接触的界面,进而减少气体从炭黑与橡胶界面边缘间隙渗出的概率,有效提高了后续应用橡胶密封制品的气密性,还可以改善橡胶密封制品的韧性和强度。
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公开(公告)号:CN118641898A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410678164.3
申请日:2024-05-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本实施例公开了一种基于机械应力作用下的电树枝激发装置,所述装置包括固定横杆、滑动横杆、紧固件、滑动套管、第一螺旋杆、所述固定横杆的两端固定于所述固定支架上,所述滑动横杆的两端滑动连接于所述固定支架,所述第一螺旋杆与所述滑动横杆垂直连接,还包括第一压缩板、第二压缩板、第二螺旋杆和电极,所述第二螺旋杆穿过所述第一压缩板和第二压缩板分别与所述固定横杆和滑动横杆固定连接,所述电极包括地电极和高压电极,所述高压电极为一个针电极,所述针电极预埋在试样之中,试样底部涂有导电材料并置于地电极上,用于评价在不同电压等级、不同拉伸形变、不同压缩形变下电树枝的劣化规律。
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公开(公告)号:CN118515910A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410735878.3
申请日:2024-06-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种硅橡胶醇解产物及其制备方法和应用,属于高分子工程塑料技术领域;本发明硅橡胶的醇解方法包括以下步骤:将硅橡胶与醇解剂混合后于200‑250℃下醇解反应12‑48h,得硅橡胶醇解产物;所述醇解剂为碳链长度为3‑10的不饱和脂肪醇。本发明提供的改性丁腈橡胶中通过引入采用特定的醇解方法制备得到的硅橡胶醇解产物作为改性剂,得到的改性丁腈橡胶具有优异的加工性能、拉伸强度和耐寒性;并且本发明提供的硅橡胶醇解产物能够解决现有的废弃硅橡胶回收处理困难的问题,达到了高效利用资源、环境友好的效果;同时,本发明提供的硅橡胶的醇解方法以及改性丁基橡胶的制备方法操作简单,有利于实际生产。
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公开(公告)号:CN106370613B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201610990051.2
申请日:2016-11-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请属于电力设备运行状态监测领域,具体涉及一种光谱系统和直接测量变压器油中糠醛浓度的方法。本发明所公开的光谱系统,包括:第一光学透镜、吸收池、第二光学透镜和光学架;设计巧妙,结构简单,灵敏度高,操作方便。基于该光谱系统,本发明还公开了一种直接测定变压器油中糠醛浓度的方法,通过采用所述光谱系统测定所述待测油样的吸光度,从而得到待测油样中的糠醛含量;无需对油中糠醛进行萃取,操作简便,省时省力,检测结果真实可靠,满足油中糠醛检测的要求,而且在显色过程无需要加热,操作简便。
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公开(公告)号:CN117362757A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311441296.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种导热填料组合物及其制备方法和在硅橡胶复合材料中的应用,涉及硅橡胶材料领域。导热填料组合物的制备方法为:将改性导热填料分散于水中,再加入碳量子点,在70‑100℃下搅拌反应12‑24小时,干燥得到导热填料组合物;改性导热填料为羧基、环氧基和氨基中至少一种功能化的导热填料。本申请利用碳量子点表面丰富的基团、尺寸小等特点,与含有反应性基团的改性导热填料反应形成共价键连接,使导热填料边缘或两端相互连接,构建发达的三维导热网络,制备获得的导热填料组合物在硅橡胶材料领域中应用时,可以使得导热填料组合物/硅橡胶复合材料的导热性能在低填充量下显著提高。
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公开(公告)号:CN117192259A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311171619.4
申请日:2023-09-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供的一种固体绝缘材料电热老化试验平台,包括调压系统、继电保护装置、试验装置、温控系统和计时装置;调压系统用于经由继电保护装置向试验装置输出可调节控制的电压;继电保护装置用于防止电流过大,当电流过大时,继电保护装置断开连接;温控系统用于向试验装置提供可控制的温度环境;计时装置与调压系统电连接,用于记录调压系统的电压施加时间;试验装置用于在给定电压和温度条件下,对固体绝缘材料试验样品进行电热老化试验。本发明提供的一种固体绝缘材料电热老化试验平台可以实现对固体绝缘材料在高温、高场强条件下的电热老化试验,克服了固体绝缘材料只能在单一因素下进行电热老化试验的不足。
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公开(公告)号:CN117094279A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310836652.8
申请日:2023-07-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/398
Abstract: 本发明公开了一种干式变压器绝缘结构优化方法及系统,获取变压器结构数据,并根据变压器结构数据构建绕组的二维轴对称有限元模型和绕组等效电路模型,根据绕组等效电路模型,得到绕组的气道中的最大电场信息和线饼中的最大电场信息,再根据绕组气道中的最大电场信息、线饼中的最大电场信息及绕组数据构建参数优化模型,并对参数优化模型进行求解,得到最优参数,以使人员根据最优参数对变压器结构进行优化,其中,最优参数包括高压绕组间气道宽度、低压绕组间气道宽度、高压绕组内侧包封层厚度、高压绕组线饼高度及线饼间距。该绝缘结构优化方法能够有效降低干式变压器在雷电冲击下气道及线饼间的最大电场,提高其绝缘结构的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN116642878A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310378605.3
申请日:2023-04-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种基于糖的绝缘纸老化检测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:对油浸式变压器中的绝缘油检测糖的浓度,绝缘油中浸泡有绝缘纸;根据糖的浓度计算绝缘油中糠醛和糖的总含量;对油浸式变压器中的绝缘油检测糠醛的浓度;依据绝缘油中糠醛的浓度在总含量中去除糠醛的干扰,获得糖的单独含量;依据糖的单独含量生成绝缘纸的老化程度。本实施例依据绝缘油中糖的含量评估绝缘纸的老化程度,并不依赖油浸式变压器停机,并不会造成电网局部停电,避免经济损失,并且,由于糖的含量与聚合度具有较强的相关性,在排除糠醛的干扰的情况下,可以提高检测绝缘纸老化程度的精确度。
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公开(公告)号:CN116593458A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310378598.7
申请日:2023-04-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维的绝缘纸老化检测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:确定油浸式变压器中浸泡有绝缘纸的绝缘油,绝缘油中含有绝缘纸在老化形成的纤维素;在绝缘油中检测处于无定形态的纤维素的第一平均折射率;在绝缘油中检测纤维素中Iβ晶体的第二平均折射率;根据第一平均折射率与第二平均折射率计算纤维素的第三平均折射率;根据第三平均折射率生成绝缘纸的老化程度。本实施例依据绝缘油中纤维素的折射率评估绝缘纸的老化程度,并不依赖油浸式变压器停机,并不会造成电网局部停电,避免经济损失,并且,由于纤维素的折射率与绝缘纸的老化程度具有较强的相关性,可以提高检测绝缘纸老化程度的精确度。
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公开(公告)号:CN112881318B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110123528.8
申请日:2021-01-28
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种检测变压器绝缘纸中甲醇含量的方法,包括,S1、将1mL待测甲醇添加到25mL比色管中,并顺序移入2.5mL 25%硫酸溶液和0.5mL高锰酸钾溶液,摇匀静置10min,得到第一混合液;S2、将亚硫酸钠溶液滴加到所述步骤S1获得的第一混合液至恰好褪色,再滴加2滴变色酸混匀后,沿比色管壁缓慢移入6mL浓硫酸,混合均匀;S3、静置冷却至室温后,加水稀释至25mL刻度线,混合均匀,获得待测混合液;S4、量取3mL所述待测混合液至10×10mm石英比色皿中,以纯水为参比液,采用光谱仪检测其吸光度并记录其光谱,计算获得甲醇浓度。本发明基于光谱原理,根据甲醇浓度与特征吸光度之间的关系获取甲醇浓度,降低检测成本且增加检测的准确率。
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