一种梯度绝缘子的设计方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN116933421A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310887133.4

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本申请适用于高电压电力设备制备技术领域,提供了一种梯度绝缘子的设计方法、系统及装置,包括:获取第一介电常数,第一介电常数用于表征采用点阵材料的梯度绝缘子的介电常数;对第一介电常数进行优化处理,得到第二介电常数;将第二介电常数输入第一预测模型,获得第一半径,第一预测模型是基于梯度绝缘子的桁架半径样本数据和梯度绝缘子的介电常数样本数据训练得到的;基于第一半径,生成梯度绝缘子的三维结构模型。通过上述方式,不仅能够在不改变绝缘子的几何结构的基础上,有效优化梯度绝缘子的沿面电场分布和缓解局部电场集中现象,从而大幅提升绝缘子的绝缘性能,有效减少梯度绝缘子沿面闪络的发生,还能够有力促进电力设备小型化发展。

    一种1-3型压电陶瓷复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116744769A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310707742.7

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 一种1‑3型压电陶瓷复合材料、制备方法及其应用,复合材料包括由陶瓷柱、聚合物形成的阵列,即陶瓷柱的外围依次设有环氧树脂层、硅胶层,环氧树脂层、硅胶层形成软硬聚合物,通过软硬聚合物调控厚度振动模式与横向振动模式,使其耦合并提升机电耦合系数;制备方法采用切割填充法:先将陶瓷一次切割为陶瓷骨架,在一次切割缝隙中灌注环氧树脂,在一次切割缝隙中进行二次切割,在二次切割缝隙中灌注硅胶,固化后打磨露出陶瓷相;该复合材料可应用于水声换能器,扩大带宽提升分辨率的性能参数;本发明突破压电相的纵向机电耦合系数k33的限制,能有效提高厚度机电耦合系数,制备简单,可批量生产,不易发生变形,性能稳定。

    介电梯度涂层及其制备方法、固体绝缘部件

    公开(公告)号:CN115213071A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210647639.3

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本申请涉及介电功能材料技术领域,尤其涉及一种介电梯度涂层及其制备方法、固体绝缘部件。该介电梯度涂层的制备方法包括如下步骤:配制含有介电填料、活性稀释剂、光固化预聚体和光引发剂的液态复合涂料;将液态复合涂料涂敷在基材表面得到液态涂层;将液态涂层进行电光激励处理,然后光固化得到介电梯度涂层。本申请的制备方法中采用电光激励辅助光固化可以利用电场力实现介电填料自适应富集/定向,从而可以构建表面介电梯度,以实现沿面耐电强度的提升。因此,本申请具有介电梯度调控灵活、电场分布更为优良的技术优势,而且光固化形成的涂层具有较强的界面结合力,长期稳定性好,因此在固体绝缘部件中具有很好的应用前景。

    一种绝缘材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114854226A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210668230.X

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种绝缘材料及其制备方法和应用,将一定含量经过氟化处理的碳纳米管粉体均匀分散至光敏树脂基体中,得到的复合材料电导率具有电场依赖性,在电场强度较低时,复合材料表现出良好的绝缘特性,电导率低,随着电场强度的增加,电导率呈现非线性增大趋势。本发明提供的复合浆料具有良好的透光性、防沉降特性,通过光固化3D打印获得电场分布均匀、机械强度高的结构复杂的绝缘材料,实现抑制电气设备局部放电、促进装备小型化的目的;进一步地,通过控制氟化碳纳米管填料填充的质量分数与氟化程度,可以实现复合材料非线性电导特性的精准调控,具有极大的研究价值与应用前景。

    一种GIS/GIL支撑绝缘子法兰处局部放电抑制方法

    公开(公告)号:CN113470907B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110701206.7

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种GIS/GIL支撑绝缘子法兰处局部放电抑制方法,以降低法兰侧局部气隙区域内电场强度为优化目标,利用变密度或水平集算法求解支撑绝缘子法兰侧绝缘内部介电参数的最优空间分布;利用图像分割算法提取出高介电区域的几何轮廓,并通过参数建模的方式获得高介电区域的几何形状的CAD图纸。考虑浇注后制件的机械性能及界面粘结强度引入介电功能梯度材料分布,完善高介电区域制件的结构设计,并通过高介电填料/聚合物共混的方式制备高介电复合材料,利用3D打印完成制件的制造。最后,将高介电制件放入传统环氧浇注金属模具中,浇注热固化环氧树脂完成支撑绝缘子的制造。

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