一种新型气体绝缘介质应用可行性三维度评定方案

    公开(公告)号:CN109507553B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811474027.9

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明涉及气体绝缘介质电气设备的绝缘状态在线监测技术,具体涉及一种新型气体绝缘介质应用可行性三维度评定方案,根据实际工程运用需要满足的条件,得到新型气体绝缘介质的绝缘性能、理化性能、安全性能三个维度的评定方向及各个维度下的量化指标,分配权重并对各量化指标打分最终在各新型气体绝缘介质中得到一个或几个的SF6替代气体的较优选择。该评定方法解决了由于潜在气体绝缘介质种类繁多、实际使用时涉及因素较多导致对各类气体进行研究时重复性工作以及产生无用功而耗费大量的人力财力的问题。设计科学,针对性较强,经过综合、严密的计算后得到各个新型气体绝缘介质的综合得分,选出最有潜力的SF6替代气体。

    一种在硅橡胶表面制备超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN109651639B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201811556631.6

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种在硅橡胶表面制备超疏水表面的方法,涉及高电压外绝缘领域,具体包括如下步骤:步骤一:将硅橡胶试样分别用去离子水和无水乙醇冲洗擦拭表面污物,自然晾干;步骤二:量取0.800g的硬脂酸,并将硬脂酸倒入盛有20ml无水乙醇溶液的烧杯一中,通过磁力搅拌器进行搅拌;步骤三:然后称取1.5g氧化锌粉末,然后将氧化锌粉末加入烧杯一的溶液中,通过磁力搅拌器进行搅拌;步骤四:采用高压试验装置对硅橡胶表面进行电晕处理;步骤五:立即将配置好的溶液用刷子均匀涂覆到电晕处理后硅橡胶表面,然后放进鼓风干燥箱干燥40℃,干燥30分钟,取出室温晾干即可。在本发明的方法的实施过程中,能够保持较长时间的疏水性,起到较高的超疏水性。

    一种变压器匝间缺陷故障模拟及试验系统

    公开(公告)号:CN111537920A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010314759.2

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种变压器匝间缺陷故障模拟及试验系统,包括激励源、试验腔体、绕组段和环氧容器;其中,所述绕组段和所述环氧容器均放置在所述试验腔体内部,所述激励源通过导线与所述试验腔体内部的所述绕组段连接,所述环氧容器内部设有两个相对设置的缺陷电极,两个所述缺陷电极通过引线与所述绕组段的不同绕组连接,所述试验腔体内部充满绝缘介质,并且所述试验腔体接地。本发明能通过将环氧容器放置在试验变压器内部,并将绕组任意两匝引线引入环氧容器电极中形成匝间放电,从而解决了目前难以在变压器内部研究匝间电压作用下缺陷放电特性的难题。

    一种真型密封圈的老化试验系统
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110864897A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911307003.9

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种真型密封圈的老化试验系统,其包括被测模块与检测模块;所述被测模块包括顶盖板、试验法兰、充气法兰、底座板、多个螺栓与螺母;所述顶盖板、试验法兰、充气法兰以及底盖板上均设有相同数量的内径相同、位置一致、均匀分布的通孔,且所述顶盖板、所述试验法兰、所述充气法兰及所述底座板通过所述螺栓与螺母连接;所述检测模块包括用于检测所述被测真型密封圈漏气率的六氟化硫气体检漏仪。本发明提供的真型密封圈的老化试验系统,准确地模拟了实际工况条件下的真型密封圈的工作状态,可以有效地检测出多老化因素条件下被测真型密封圈的性能变化数据,整个试验系统结构设置合理,试验过程安全、方便且可靠。

    一种新型充气式金属微粒研究装置

    公开(公告)号:CN105527199B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610049289.5

    申请日:2016-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种新型充气式金属微粒研究装置,所述装置包括金属微粒添加单元、有机玻璃罐体;所述金属微粒添加单元位于有机玻璃罐体内;所述的金属微粒添加单元包括:旋转手柄、旋转密封环、开槽电极、金属薄盖;所述旋转密封环用于保证所述装置的气密性;所述旋转手柄通过旋杆与开槽电极进行相连;所述开槽电极与金属薄盖相连接,并且能够产生相对滑动,从而进行金属微粒的选取和添加。该单元可以在不拆开密封罐体的情况下进行各种规格微粒的选取和添加,同时在研究过后对微粒进行回收。整个研究装置主要由有机玻璃密封罐体、微粒添加装置、旋转调距平板电极构成;底座可进行竖直调节。本发明可用于气体介质中金属微粒运动特性和放电特性的研究。

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