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公开(公告)号:CN111077425A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010054324.9
申请日:2020-01-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 山东泰开电器绝缘有限公司
摘要: 本发明涉及高压试验设备技术领域,具体涉及一种800kV绝缘拉杆的电性能检验装置,包括装配筒,具有密封腔室;高压端屏蔽筒和低压端屏蔽筒,均设置在所述密封腔室内,所述高压端屏蔽筒和低压端屏蔽筒之间设有绝缘拉杆,所述绝缘拉杆的一端伸入至所述高压端屏蔽筒内,另一端与所述低压端屏蔽筒转动连接。本发明提供一种模拟实际绝缘拉杆的安装状态,提高试验结果准确性的800kV绝缘拉杆的电性能检验装置。
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公开(公告)号:CN211741479U
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202020114058.X
申请日:2020-01-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 山东泰开电器绝缘有限公司
摘要: 本实用新型涉及高压试验设备技术领域,具体涉及一种800kV绝缘拉杆的电性能检验装置,包括装配筒,具有密封腔室;高压端屏蔽筒和低压端屏蔽筒,均设置在所述密封腔室内,所述高压端屏蔽筒和低压端屏蔽筒之间设有绝缘拉杆,所述绝缘拉杆的一端伸入至所述高压端屏蔽筒内,另一端与所述低压端屏蔽筒转动连接。本实用新型提供一种模拟实际绝缘拉杆的安装状态,提高试验结果准确性的800kV绝缘拉杆的电性能检验装置。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN111234181B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010250926.1
申请日:2020-04-01
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 航天材料及工艺研究所
摘要: 本发明提供一种高韧性绝缘环氧树脂固化物及其制备方法和应用,其中,固化物包括如下原料:基体树脂、固化剂、增韧剂和促进剂,其中,基体树脂为环氧树脂与含有疏水脂肪链和芳香环的非活性树脂改性剂的混合物,增韧剂为活性稀释剂与纳米粒子的混合物,活性稀释剂与纳米粒子之间能够形成氢键。非活性树脂改性剂中的长疏水脂肪侧链和芳香环,可赋予产品极低的粘度,进而降低环氧树脂的粘度,增加环氧树脂与其他组分之间的相容性、提高柔韧性、提供优异的早期耐水性、硬度性能和防腐保护,并提供优异绝缘性和耐热性;活性稀释剂能够与纳米粒子反应,与纳米粒子形成阻尼支链和增韧悬挂链结构,能够增大环氧树脂体系分子间距离,提供更好的韧性。
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公开(公告)号:CN111234181A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010250926.1
申请日:2020-04-01
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 航天材料及工艺研究所
摘要: 本发明提供一种高韧性绝缘环氧树脂固化物及其制备方法和应用,其中,固化物包括如下原料:基体树脂、固化剂、增韧剂和促进剂,其中,基体树脂为环氧树脂与含有疏水脂肪链和芳香环的非活性树脂改性剂的混合物,增韧剂为活性稀释剂与纳米粒子的混合物,活性稀释剂与纳米粒子之间能够形成氢键。非活性树脂改性剂中的长疏水脂肪侧链和芳香环,可赋予产品极低的粘度,进而降低环氧树脂的粘度,增加环氧树脂与其他组分之间的相容性、提高柔韧性、提供优异的早期耐水性、硬度性能和防腐保护,并提供优异绝缘性和耐热性;活性稀释剂能够与纳米粒子反应,与纳米粒子形成阻尼支链和增韧悬挂链结构,能够增大环氧树脂体系分子间距离,提供更好的韧性。
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公开(公告)号:CN110936637A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911039172.9
申请日:2019-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及复合绝缘管材制备领域,具体涉及一种复合绝缘管材真空浸渍用模具及复合绝缘管材的制备方法、复合绝缘管材,复合绝缘管材真空浸渍用模具包括:芯轴;设置在芯轴外,与芯轴配合形成浸渍空间的外套筒,外套筒由透明材料制成;用于封闭芯轴及外套筒的盖板,进料口开设在盖板上;用于将盖板与外套筒固定的固定组件;以及,用于将盖板与外套筒进行密封的密封件。通过将外套筒设置为由透明材料制成,在真空浸渍的过程中,可以直接观察到树脂基体在模具中的流动状态,及时判断是否出现漏点气泡,使得操作人员可以在第一时间获知成型过程中出现的问题并及时处理,提高了复合绝缘管材的成品率,节约了生产成本。
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公开(公告)号:CN111351814B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010286948.3
申请日:2020-04-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明提供用于环氧材料的抗开裂性能评价方法,属于高压绝缘技术领域,包括:步骤一:制备抗开裂试样;步骤二:将至少一个抗开裂试样在温度箱内,进行快速降温,获得预计开裂温度;步骤三:以高于预计开裂温度的至少20℃的温度作为起始温度,使抗开裂试样在起始温度下静置不少于20分钟;步骤四:以0.05~0.1K/min的速度对步骤三中抗开裂试样进行降温,观察所述抗开裂试样、并记录所述抗开裂试样出现开裂时的温度为最终开裂温度,根据所述最终开裂温度来评价所述抗开裂试样的抗开裂性能。本发明对抗开裂试样进行温变试验,更贴近环氧绝缘材料在高压设备中在实际使用工况,对其性能的评价更加全面可靠。
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公开(公告)号:CN110527254B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910790147.8
申请日:2019-08-26
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司德州供电公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: C08L63/00 , C08L63/04 , C08L77/10 , C08L79/08 , C08L67/00 , C08K13/04 , C08K3/38 , C08K3/28 , C08K3/34 , C08K7/00 , C08K7/14 , C08K7/10
摘要: 本发明提供了一种环氧复合材料及其制备方法,该环氧复合材料的原料包括环氧树脂基料,无机填料,固化剂和纤维织物;所述无机填料由两种不同粒径的填料组成,两种填料的平均粒径的比值为1:0.37‑0.45,其中,大粒径的填料的平均粒径不小于10μm;以填料的体积计,所述两种填料中,大粒径填料与小粒径填料的用量比为其中,V为所述无机填料占所述环氧复合材料的体积百分数,以上环氧复合材料通过加入纤维织物,可以在不影响导热性能和绝缘性能的同时有效改善环氧复合材料的力学性能,尤其是抗开裂性能;通过采用两种不同粒径的无机填料,与三种不同粒径的填料相比,可简化制备工序,操作简单。
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公开(公告)号:CN113823506A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111273221.2
申请日:2021-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于变压器封装技术领域,具体涉及一种高频变压器及其封装方法和用途。所述封装方法是,将高频变压器配件置于模具中,采用封装材料填充模具,固化,脱模,冷却至室温,进行温度处理;其中,温度处理采用以下任意一种方式进行:方式1:降温至‑30~‑20℃保持1‑24h,升温至‑10~10℃,保持1‑24h,升温至80‑120℃保持1‑72h;方式2:降温至‑30~‑20℃,保持1~24h,升温至80~120℃,保持1~72h;方式3:升温至80~120℃,保持1~72h;方式4:升温至80~120℃,保持1~72h,降温至‑30~‑20℃,保持1~24h。本发明提供的封装方法,在固化完成后,进行温度处理,可以使高频变压器内应力实现再分配,降低了因应力集中导致的电场畸变,降低了局部放电,适用于高频变压器的封装。
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公开(公告)号:CN111351814A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010286948.3
申请日:2020-04-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 上海雄润树脂有限公司
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明提供用于环氧材料的抗开裂性能评价方法,属于高压绝缘技术领域,包括:步骤一:制备抗开裂试样;步骤二:将至少一个抗开裂试样在温度箱内,进行快速降温,获得预计开裂温度;步骤三:以高于预计开裂温度的至少20℃的温度作为起始温度,使抗开裂试样在起始温度下静置不少于20分钟;步骤四:以0.05~0.1K/min的速度对步骤三中抗开裂试样进行降温,观察所述抗开裂试样、并记录所述抗开裂试样出现开裂时的温度为最终开裂温度,根据所述最终开裂温度来评价所述抗开裂试样的抗开裂性能。本发明对抗开裂试样进行温变试验,更贴近环氧绝缘材料在高压设备中在实际使用工况,对其性能的评价更加全面可靠。
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公开(公告)号:CN110551363A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810542371.0
申请日:2018-05-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司
摘要: 本发明属于绝缘材料制备技术领域,具体涉及一种纳米氧化铝复合环氧树脂绝缘材料。本发明提供的制备纳米级α-氧化铝的方法,通过使勃姆石颗粒和有机酸在溶剂中发生反应,干燥后在1100~1200℃下煅烧,得到了纳米级α-氧化铝。本发明提供的方法简单易工业实现,通过控制煅烧温度能够将粒径尺寸控制在纳米级。通过优选勃姆石颗粒的平均粒径小于300nm,能够获得尺寸更加均一的纳米级α-氧化铝;通过优选正己酸、异辛酸、正庚酸和3-甲基辛酸,限定反应时间,能够最大限度利用勃姆石原料,获得更高的产率。
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