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公开(公告)号:CN104859131B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510337364.3
申请日:2015-06-17
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 一种用于制备三层复合塑料试样的热压成型方法及模具,属于绝缘材料空间电荷分布测量研究技术领域。本发明为了解决在使用普通平板模具和平板硫化机制作三层复合试样时,三层材料厚度不均匀且边缘处不圆整,导致测量结果不够准确的问题。本发明采用屏蔽层模具制备半导电屏蔽层,采用绝缘层模具制备绝缘层,采用复合成型模具将两个半导电屏蔽层和绝缘层热压成型制得三层复合塑料试样。本发明复合塑料试样三层结构之间有足够的结合力,且两侧嵌入试样的边缘平滑圆整,能够提高空间电荷分布测量的准确性。
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公开(公告)号:CN104297575B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410542800.6
申请日:2014-10-14
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R29/24
Abstract: 一种全尺寸高压直流电缆控制温度梯度下PEA空间电荷测量系统,含:直流电缆绝缘层温度梯度控制装置(2),电极系统(3),PEA空间电荷测量装置(4),外部测量控制装置(6);直流电缆绝缘层温度梯度控制装置具有一包围试验电缆的密闭空间,电极系统(3)连接在密闭空间内的试验电缆上、通过导线连接密闭空间外的高压脉冲源(5),PEA空间电荷测量装置(4)连接在电极系统(3)上,外部测量控制装置(6)位于密闭空间外并与PEA空间电荷测量装置(4)连接。本发明的系统和方法用于全尺寸高压直流电缆在研发试验、预鉴定试验、负荷循环试验和长期老化试验期间绝缘层在控制温度梯度下的空间电荷测量,可以达到较高的分辨率和测量精度。
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公开(公告)号:CN105044489B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510355321.8
申请日:2015-06-23
Applicant: 华南理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种高压直流塑料绝缘电缆附件通流上限确定方法,该方法包括步骤:搭建有限元模型;计算不同载流下线芯最高温度和各层绝缘最大温差;以线芯最高长期允许温度和各固体绝缘层内外表面最大允许温差作为高压直流电缆附件稳态载流量的约束条件并得到初始载流区间;使用二分法的思想不断缩小载流区间,最终得到高压直流电缆附件稳态载流量;在高压直流电缆附件运行期间,以载流量计算结果作为附件通流上限。本发明同时考虑了导电线芯最高长期允许温度和各固体绝缘层内外表面最大允许温差两个约束条件,符合高压直流电缆附件绝缘特性;可以根据外界环境的变化灵活地调节附件载流量,充分利用了电力电缆线路传输容量、提高了电缆利用率。
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公开(公告)号:CN104991132A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510351852.X
申请日:2015-06-23
Applicant: 华南理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于外表面温度测量的高压直流电缆通流上限确定方法,该方法包括步骤:1、测量电缆外表面温度;2、计算以电缆线芯导体最高长期允许温度为约束条件的高压直流电缆稳态载流量;3、计算以绝缘层内外表面最大允许温差为约束条件下的高压直流电缆稳态载流量;4、取两种约束条件下稳态载流量的较小值,为最终的高压直流电缆稳态载流量;5、将稳态载流量计算结果作为高压直流电缆运行时的通流上限。本发明为高压直流电缆提供了一种通流上限确定方法,该方法充分考虑了高压直流电缆绝缘特性,避免了敷设环境热阻的计算所带来的误差,能够在保证运行安全的前提下,最大限度地发挥高压直流电缆传输电能的能力。
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公开(公告)号:CN105711019B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610279371.7
申请日:2016-04-29
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明公开了一种热固性液体绝缘材料浇注成型装置及方法,装置包括直流电源、模具,所述模具用于放入热固性液体绝缘材料,还包括电动直线推杆、遥控信号接收器、支架上板、支架下板、夹具、圆辊、牵引绳、牵引绳弹力装置、刮平组件、无线遥控器,方法包括模具内材料的固定、模具内材料的脱气操作、模具内材料的刮平操作、模具内材料的盖膜操作,本发明不仅能将材料中混入的空气彻底排出,而且能使模具内材料厚度均匀,表面平整,并完成真空盖膜操作,真空盖膜避免空气再次混入材料中,方便之后的固化成型过程;本发明结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN104991132B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510351852.X
申请日:2015-06-23
Applicant: 华南理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于外表面温度测量的高压直流电缆通流上限确定方法,该方法包括步骤:1、测量电缆外表面温度;2、计算以电缆线芯导体最高长期允许温度为约束条件的高压直流电缆稳态载流量;3、计算以绝缘层内外表面最大允许温差为约束条件下的高压直流电缆稳态载流量;4、取两种约束条件下稳态载流量的较小值,为最终的高压直流电缆稳态载流量;5、将稳态载流量计算结果作为高压直流电缆运行时的通流上限。本发明为高压直流电缆提供了一种通流上限确定方法,该方法充分考虑了高压直流电缆绝缘特性,避免了敷设环境热阻的计算所带来的误差,能够在保证运行安全的前提下,最大限度地发挥高压直流电缆传输电能的能力。
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公开(公告)号:CN105044489A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510355321.8
申请日:2015-06-23
Applicant: 华南理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种高压直流塑料绝缘电缆附件通流上限确定方法,该方法包括步骤:搭建有限元模型;计算不同载流下线芯最高温度和各层绝缘最大温差;以线芯最高长期允许温度和各固体绝缘层内外表面最大允许温差作为高压直流电缆附件稳态载流量的约束条件并得到初始载流区间;使用二分法的思想不断缩小载流区间,最终得到高压直流电缆附件稳态载流量;在高压直流电缆附件运行期间,以载流量计算结果作为附件通流上限。本发明同时考虑了导电线芯最高长期允许温度和各固体绝缘层内外表面最大允许温差两个约束条件,符合高压直流电缆附件绝缘特性;可以根据外界环境的变化灵活地调节附件载流量,充分利用了电力电缆线路传输容量、提高了电缆利用率。
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公开(公告)号:CN104880656A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510337365.8
申请日:2015-06-17
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 一种用于电树枝引发实验的电极装置及试样制作方法,属于电缆绝缘材料抗电树性能研究技术领域。本发明为了解决现有实验技术存在数据分散性较大、针尖或钨丝易受损或弯曲变形、制样困难、引发实验成功率低且浪费材料的问题。装置:刀片高压电极的刀锋曲率半径≤10μm,刀锋两端为圆角,圆角曲率半径为3mm-5mm,刀片中间部分切除,刀片高压电极经过导线与高压电源相连接,刀片高压电极及高压导线埋设在两个片状试样之间热压成型,试样下表面涂覆导电银胶形成的导电银胶电极与金属板地电极接触。方法:用激光将双面刀片切割制得刀片高压电极,用热压成型法将刀片埋在试样中,使用时通过切割制得长方体形状试样。本发明用于电树枝引发实验。
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公开(公告)号:CN104859131A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510337364.3
申请日:2015-06-17
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 一种用于制备三层复合塑料试样的热压成型方法及模具,属于绝缘材料空间电荷分布测量研究技术领域。本发明为了解决在使用普通平板模具和平板硫化机制作三层复合试样时,三层材料厚度不均匀且边缘处不圆整,导致测量结果不够准确的问题。本发明采用屏蔽层模具制备半导电屏蔽层,采用绝缘层模具制备绝缘层,采用复合成型模具将两个半导电屏蔽层和绝缘层热压成型制得三层复合塑料试样。本发明复合塑料试样三层结构之间有足够的结合力,且两侧嵌入试样的边缘平滑圆整,能够提高空间电荷分布测量的准确性。
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公开(公告)号:CN208239533U
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201820441392.9
申请日:2018-03-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开的绝缘材料电树枝试验的拉伸装置,包括固定杆和两个夹持件;每一所述夹持件包括夹持板、运动杆和固定板;所述夹持板设有压件杆、用于调节所述压件杆的调节螺栓以及与所述调节螺栓配合的螺孔,所述夹持板的正面还设有凹槽,所述压件杆置于所述凹槽中,所述调节螺栓一端穿过所述螺孔与所述压件杆的侧面连接;所述固定板开设有配合所述运动杆的通孔,所述运动杆的一端穿过所述通孔并与所述夹持板的背面连接;两个所述夹持件的夹持板的凹槽相向设置,所述固定杆的两端分别与两个所述夹持件的固定板连接。还提供了一种试验设备,能够实现在电树枝试验过程中对试样的稳定夹持,有效提高试样的拉伸比例的可控性,提高试验结果的可靠性。
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