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公开(公告)号:CN112646315A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011394075.4
申请日:2020-12-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及一种低电导温度系数环氧树脂纳米复合绝缘材料及其制备方法,其技术特点是:该环氧树脂纳米复合绝缘材料的原料组分及其组分的质量份数为:氧化石墨烯0.05~0.5份,环氧树脂100份,固化剂85份。该绝缘材料的制备方法包括原料混合步骤和材料固化步骤。本发明设计合理,其在环氧树脂材料中掺入氧化石墨烯,降低了电导率对温度的依赖特性,削弱电气设备中的电场畸变,为电气设备均化电场及结构优化提供有效方案,有效地解决了直流电气设备由温度引起的电场畸变问题,可广泛用于在直流电力系统绝缘材料领域。
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公开(公告)号:CN112735702A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011394072.0
申请日:2020-12-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及一种基于低电导温度系数环氧复合材料的直流套管均压装置,其技术特点是:载流导体安装在套管中央,外导体同轴安装在载流导体的外部,在载流导体与外导体之间设有热绝缘气隙,在外导体外部包有环氧电容芯子,环氧电容芯子内部设置有均压铝箔,套管电容芯子位于在套管内部,在套管电容芯子与套管之间填充有SF6绝缘气体;金属法兰安装在套管下端及套管电容芯子外部,套管电容芯子下端浸入变压器油中。本发明将高压直流套管中的环氧树脂更换为低电导温度系数环氧树脂复合材料后,电容芯子内部电场得到显著地均匀化,最大径向、轴向电场强度得到了有效的降低,并削弱了电场畸变。
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公开(公告)号:CN112646316A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011396579.X
申请日:2020-12-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及一种低电导温度系数环氧树脂/富勒烯复合材料及其制备方法,其技术特点是:环氧树脂/富勒烯复合材料的原料组分及其组分的质量份数为:富勒烯颗粒0.05~0.5份,环氧树脂100份,固化剂85份。该复合材料的制备方法包括:原料混合步骤和材料固化步骤。本发明设计合理,其在环氧树脂材料中掺入富勒烯颗粒,降低了电导率对温度的依赖特性,削弱电气设备中的电场畸变,为电气设备电场均化及结构优化提供有效方案,有效地解决了直流电气设备由温度引起的电场畸变问题,可广泛用于在直流电力系统绝缘材料领域。
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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: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: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:CN113881190A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111218049.0
申请日:2021-10-19
申请人: 合肥工业大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种电力电子变压器封装用环氧树脂复合材料及其制备方法,属于电力电子器件封装绝缘材料领域。本发明环氧树脂复合材料为微米金刚石/纳米氧化铝共混环氧复合材料,由环氧树脂、复配填料、固化剂、促进剂配置而成,所述复配填料由微米金刚石和纳米氧化铝配置而成。本发明制备方法在环氧树脂基体中加入复配填料并进行搅拌,再按配比加入固化剂促进剂,并缓慢注入模具,将模具放入真空烘箱进行脱泡,最后固化形成环氧树脂复合材料。本发明制备方法简单,适合工业化生产,制备的环氧复合材料的电气绝缘性能和导热性能优异,可有效解决大功率电力电子变压器的封装稳定性和可靠性不足的问题。
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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:CN112266574A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011018883.0
申请日:2020-09-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种环氧树脂复合材料及其制备方法,其包括按质量份计的单羟基聚醚醇接枝环氧树脂2.5‑10份、环氧树脂100份、固化剂60‑100份和促进剂1份,采用本发明方法制得的环氧树脂复合材料拉伸强度高达85MPa,弯曲强度达135MPa,且在温度降至‑60℃仍不开裂,极大满足了高频变压器等电工装备的封装需求,本发明提供的制备方法简单可靠,适用于大规模生产。
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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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