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公开(公告)号:CN101225155A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810017332.5
申请日:2008-01-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: C08G59/00
Abstract: 本发明公开了一种可高效除去环氧树脂中的气体,提高环氧制品质量与性能,降低脱气成本的液态环氧树脂真空在线脱气装置,包括第二真空罐,其罐体内设置有脱气伞面结构,脱气伞面结构下方罐体底部设置有集流器,集流器下方罐底开有出料口;其特征在于,所述的第二真空罐顶部通过一个联管连通第一真空罐,该第一真空罐体内充满不规则丝片,不规则状丝片下方罐体底部设置有集流器;第一真空罐体顶部开有进料口,罐体进料口下方设置有分流器。本发明装置特别适合于环氧树脂浇注量大、在线脱气的场合。
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公开(公告)号:CN119940017A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510042017.1
申请日:2025-01-10
Applicant: 西安交通大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种电力设备温度场的辐射传热计算方法及相关设备,属于电力设备仿真计算领域,所述方法包括以下步骤:获取电力设备模型的网格面单元,剔除所述网格面单元之间的遮挡面得到辐射面;计算所述辐射面之间的角系数,根据所述角系数计算得到辐射面之间的换热量;根据所述辐射面之间的换热量建立微元体辐射传热平衡方程,求解所述辐射传热平衡方程,得到电力设备温度场,实现辐射传热计算。本发明能够解决现有技术忽略电力设备内部热辐射导致温度场数值计算精度低的问题。
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公开(公告)号:CN119514180A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411560937.4
申请日:2024-11-04
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于电力设备仿真计算领域,公开了一种直角坐标下的二维电力设备高保真高效暂态流场求解方法及相关装置,方法包括:利用流场全阶模型对已建立的电力设备二维模型求解,得到电力设备内部流体在多个时刻的流场水平速度分量与垂直速度分量;将所述多个时刻的流场水平速度分量与垂直速度分量构成样本矩阵;对所述样本矩阵进行奇异值分解,获得速度基函数以及初始时刻的速度谱系数;利用已建立的二维电力设备流场低阶暂态计算模型和所述速度基函数以及初始时刻的速度谱系数,计算得到不同时刻的速度谱系数;将速度基函数和不同时刻速度谱系数进行线性叠加得到流场的近似场。本发明能够在保证计算结果精准的前提下实现高效求解电力设备暂态流场。
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公开(公告)号:CN119269902A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411335398.4
申请日:2024-09-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于电介质与电气绝缘研究领域,具体涉及一种具有表面粗糙度的材料及其制备装置、方法和用途,制备装置包括第一外板模具、第二外板模具和成型体模具单元,成型体模具单元设置于第一外板模具和第二外板模具之间并通过螺栓可拆卸连接为一体结构,第一外板模具和第二外板模具朝向成型体模具单元的表面设为预设粗糙度的粗糙面;成型体模具单元包括夹片模具,夹片模具设有贯穿夹片模具厚度方向的浇铸腔,夹片模具上还设有与浇铸腔连通的浇注口。本发明能够准确、简单的备出具有相应不同表面粗糙度的电介质材料,便于研究表面粗糙度对电力设备固‑固界面和气‑固界面电气性能的影响。
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公开(公告)号:CN118888228A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411388573.6
申请日:2024-10-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于特高压直流输配电和电力设备制造技术领域,具体涉及一种特高压直流FOCT用胶‑气复合型光纤绝缘子。包括芯棒,芯棒的两端分别套设有低压端金具和高压端金具;其中位于高压端金具部分的芯棒内设有绝缘填充胶层,绝缘填充胶层的高度大于高压端金具的高度;远离高压端金具部分的芯棒内设有气体绝缘层;芯棒的轴向贯通设置有光纤通道,光纤通道内贯穿设有光纤;沿光纤通道的轴向、光纤通道内设有多个绝缘支撑片。本发明使用绝缘填充材料和空气配合绝缘的方案,绝缘填充材料的浇注高度较低,相对应的其热膨胀后体积变化量也较小,无需为其预留热膨胀空间,解决了绝缘填充材料热胀冷缩带来的问题以及高压端局部高场强的问题。
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公开(公告)号:CN116316373A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310251828.3
申请日:2023-03-15
Applicant: 西安交通大学 , 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 , 辽宁锦兴电力金具科技股份有限公司 , 中国电建集团四平线路器材有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了用于高海拔超/特高压输变电工程的防晕型导线间隔棒,包括间隔棒本体,间隔棒本体包括框架和与框架相连的若干线夹,每个线夹的外部罩设有起屏蔽作用的、空心的防晕球。本发明方案中,间隔棒本体采用现有结构的间隔棒,在间隔棒本体上每个线夹的外部罩设有起屏蔽作用的、空心的防晕球,由于防晕球为球状结构,相较于线夹,防晕球的曲率半径较大,因此防晕球表面电场分布均匀、场强低,罩设在线夹外部的防晕球可对其内部结构产生静电屏蔽,因此可大幅度地降低间隔棒本体表面的场强,改善间隔棒的电气性能,使得本发明可以满足高海拔地区超/特高压输变电工程防晕要求。
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公开(公告)号:CN116042008A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211318161.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 西安交通大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C09D5/24 , C09D163/00 , C09D163/02 , C09D7/20 , C08G59/50 , B05D7/16
Abstract: 一种聚醚胺固化环氧导电涂料、制备方法、用途、及金属‑环氧界面,该涂料包括由A组分:环氧聚合物、导电填料、稀释剂和B组分:聚醚胺组成;金属‑环氧界面包括金属基体,所述金属基体表面涂覆有聚醚胺固化环氧导电涂料;制备方法分为:S1,混合导电填料与稀释剂,于室温下超声分散;S2,加热环氧聚合物至50~80℃,与S1所得混合均匀,所得为A组分;S3,将A组分与B组分混合均匀;根据上述方法制备的聚醚胺固化环氧导电涂料的用途为将聚醚胺固化环氧导电涂料涂覆在洁净金属表面,加热固化;涂层厚度为20~100μm,加热固化温度为60~80℃;本发明韧性提高,具有导电性,可以用于电力设备金属导体表面预处理,强力连接导体与浇注的环氧绝缘件。
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公开(公告)号:CN115938760A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211689912.5
申请日:2022-12-27
Applicant: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电力设备绝缘结构优化设计技术领域,公开了一种特高压变压器套管,包括变压器套管本体、上均压环和下均压环,上均压环和下均压环均与变压器套管本体的接线端盖板固定连接上均压环的截面以第一长轴为界分为第一半椭圆和第二半椭圆,第一半椭圆和第二半椭圆均以第一长轴为长轴,下均压环的截面以第二长轴为界分为第三半椭圆和第四半椭圆,第三半椭圆和第四半椭圆均以第二长轴为长轴。本发明特高压变压器套管是在现有的特高压变压器套管基础上,通过对上均压环和下均压环截面形状的改变来减少上均压环和下均压环的体积,从而减小了上均压环和下均压环的重量,进而能够降低上均压环和下均压环对变压器套管本体顶部施加的应力。
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公开(公告)号:CN114030118B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111322855.2
申请日:2021-11-09
Applicant: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了真空环境下热固性聚合物基复合材料的制备装置及方法,滴液器的部中设有若干液体通道,每个液体通道的入口通过流液管对应与一个盛液桶的出口连接;滴液器的头部为中空结构,一端与所有液体通道的出口连通,另一端设有出液口,该端与抽滤瓶的瓶口密封连接;液体通道与盛液桶之间连接的流液管上设有通道开关;每个盛液桶连接有用于对内腔进行抽真空的真空泵,抽滤瓶设置于加热磁力搅拌器上;抽滤瓶的瓶身上设有第一连接口和第二连接口,第一连接口上连有真空泵,第二连接口通过流液管与模具的入口连接,模具设置于真空烘箱内。本发明能够在真空环境下制备热固性聚合物材料及其复合材料试样,保证试样纯净度和可靠性。
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公开(公告)号:CN114239312A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111605014.2
申请日:2021-12-24
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开考虑纳米复合材料界面作用的空间电荷分布二维仿真方法,该方法包括如下步骤:建立不同掺杂率的纳米复合材料及其界面的二维模型;对二维模型进行空间电荷注入;对二维模型进行空间电荷输运和积聚;对二维模型添加物理场,并进行多物理场耦合;对二维模型进行仿真参数设定;基于有限元方法对二维模型进行仿真并得到不同掺杂率的纳米复合材料空间电荷分布结果。采用本发明方法可获得纳米复合材料在不同材料、不同温度、不同场强和不同掺杂率下的空间电荷二维分布特性,可以探究纳米颗粒对空间电荷的抑制机理。
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