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公开(公告)号:CN116429629A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310270100.5
申请日:2023-03-15
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明提供了一种纤维布在树脂中的浸渍性能测试方法,所述方法包括:取2‑5层纤维布上下层叠在一起,并固定多层纤维布的四角于斜台上;将称重的空培养皿放置于纤维布下方;配制浸渍用树脂胶液;取一定质量的树脂胶液滴加到纤维布上方,树脂胶液的质量记为m,等待一定时间后,称量培养皿质量,计算渗漏的树脂胶液的质量,记为Δm;计算纤维布对树脂的浸渍率为本发明提供的方法步骤简单、效率高、精确度高,能够快速、准确地对纤维布的树脂浸渍能力作出评价。
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公开(公告)号:CN119748684A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510041678.2
申请日:2025-01-10
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电缆绝缘材料制备技术领域,具体涉及一种提升非交联聚丙烯电缆绝缘材料批量稳定制备方法。该制备方法包括以下步骤:通过震动筛对不同批次的聚丙烯和弹性体原料进行筛选,确保颗粒大小的均一性;使用高速混合机对筛选的原料进行高速混合,转速在100‑500r/min,混合时间10‑15分钟;制备出弹性体含量为75‑85%的母料;将母料与聚丙烯基体进行熔融共混挤出造粒。本发明通过分步优化,非交联聚丙烯电缆绝缘料的批量生产变得更加稳定,得到的非交联聚丙烯电缆绝缘电缆材料具有较低的熔指波动率,挤出压力稳定,材料绝缘性能、机械性能等更加稳定可靠,满足了高性能电缆的实际需求。
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公开(公告)号:CN119659044A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311223113.3
申请日:2023-09-21
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 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 , 北京智慧能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种绝缘拉杆真空压力浸渍成型装置及方法,该装置包括同轴嵌套设置的外模模块和内模模块;外模模块的内壁与内模模块的外壁之间构成拉杆浸渍成型腔;成型腔顶部设有上压板,上压板设有用于调节上压板压力的压力结构;上压板均布有与成型腔相通的可控开闭的若干溢料口;外模模块与内模模块的底部设有底模模块,底模模块均布开设有与成型腔相通的可控开闭的若干进料口;成型腔内相对的两个侧面分别设有接地模块及高压模块,接地模块及高压模块用于使成型腔内形成电场从而对成型腔内的浸渍液产生电场作用。本发明加工成型的绝缘拉杆抗拉强度、剪切强度和断裂韧性均有大幅的提高,同时,环氧树脂的固化温度也显著降低。
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公开(公告)号:CN119019815A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411130958.2
申请日:2024-08-16
Applicant: 合肥工业大学 , 北京智慧能源研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C08L63/00 , C08K5/1515 , C07D301/28 , C07D303/22
Abstract: 本发明涉及一种基于氟化稀释剂改性的高绝缘性能环氧绝缘材料的制备方法,具体为:S1氟取代改性的制备:将三氟丁醇或全氟丁醇加入反应容器中与三氟化硼醚、环氧氯丙烷在加热的环境中进行醚化反应,反应结束后,经过萃取、水洗提纯得到改性后的三氟丁醇缩水甘油醚3F‑BGE或全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE,并进行表征;S2环氧绝缘材料样件的制备:将环氧树脂、固化剂和氟取代改性稀释剂分别按比例混合,在加热与真空条件下进行充分搅拌,得到分散均匀的浇注料。通过使用氟原子取代改性丁基缩水甘油醚得到氟化稀释剂,氟化稀释剂对现有的环氧树脂体系进行改性,提升环氧绝缘材料的绝缘性能,优化环氧绝缘材料的空间电荷迁移能力。
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公开(公告)号:CN116297627A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310252614.8
申请日:2023-03-15
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明提供了一种封装材料冷热循环寿命的测试方法,包括制备金属嵌件抗开裂试样;将至少3个抗开裂试样置于交变温度箱内,在起始温度下静置5分钟以上,以≥0.1℃/min的速度进行降温,降到终点温度,静置5分钟以上,以≥0.1℃/min的速度进行升温,升温至起始温度,静置5分钟以上,为一个循环。重复上述循环,直至试样发生开裂,计算冷热循环寿命。本发明的测试方法简单、效率高、精确度高,对封装材料冷热循环寿命评价更加可靠准确。
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公开(公告)号:CN111363315A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010393548.2
申请日:2020-05-11
Applicant: 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
Abstract: 本发明属于电气绝缘材料制备技术领域,具体涉及一种环氧树脂绝缘材料及其制备方法和应用。该环氧树脂绝缘材料的原料包括92-107份环氧树脂、20-50份有机硅改性树脂和130-190份填料,所述有机硅改性树脂中的Si-CH3的摩尔含量为23.33%-47.17%。该绝缘材料中含有大量Si-CH3的有机硅改性树脂对环氧树脂进行改性,可以使环氧树脂具有较好的憎水性和憎水迁移性,同时有机硅改性树脂还能与环氧树脂形成网络交联结构,提高环氧树脂绝缘材料的力学强度和冲击强度;通过在该环氧树脂中加入填料,可以结合物理填充改性技术进一步提高环氧树脂的憎水性能、低温脆性和冲击强度。
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公开(公告)号:CN110287542A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910461600.0
申请日:2019-05-29
Applicant: 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
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种树脂浸润混编纤维的模拟分析方法,包括:采用仿真软件对树脂浸润混编纤维过程进行仿真;判断树脂浸润混编纤维过程中是否产生干斑;如果树脂浸润混编纤维过程中产生干斑,确定干斑产生的原因;根据原因,对仿真软件中树脂浸润混编纤维过程的工艺参数和/或工艺方法进行调整。通过采用仿真软件对树脂在混编纤维预制体中流动更为复杂的过程进行模拟,预测了树脂浸润混编纤维过程中干斑的产生,通过对干斑产生的原因进行分析,为抑制干斑的产生提供了思路和方法,通过采用仿真软件对抑制干斑产生的工艺参数和/或工艺方法进行调整,可以快速确定合适的工艺参数和/或工艺方法,从而使绝缘拉杆树脂浸润混编纤维工艺不产生干斑。
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公开(公告)号:CN112557847B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202011381457.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种聚丙烯电缆复合老化试验装置及试验方法,装置包括:串联谐振耐压装置、封板、接线柱、被试电缆、固定支撑、升降支撑、低温箱模块和脉冲电流局放检测装置;串联谐振耐压装置的两个输出端、接线柱与被试电缆通过导线连接构成回路;接线柱贯穿封板并固定在封板上,低温箱模块顶部开有通孔,与封板匹配,封板可对通孔进行封堵;被试电缆、固定支撑和升降支撑设置在低温箱模块内部,被试电缆两端部位通过固定支撑进行固定和支撑,中间部位通过升降支撑进行固定和支撑。所述试验装置及试验方法可在保证电缆段完整的前提下,同时模拟进行聚丙烯电缆长时间高压、低温、机械力共同作用下的绝缘性能和电气性能考核。
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公开(公告)号:CN115058101A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210663351.5
申请日:2022-06-13
Applicant: 西安交通大学 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电子电气功能材料领域,公开了一种环氧复合绝缘材料及制备方法,以质量份数计,包括:1~5份纳米颗粒、80~100份环氧树脂、60~80份酸酐固化剂以及1~2份叔胺促进剂;其中,纳米颗粒为经过硅烷偶联剂表面改性后的纳米氧化铝颗粒。该环氧复合绝缘材料,采用了经过硅烷偶联剂表面改性后的纳米氧化铝颗粒,有效提高了环氧绝缘材料的耐热老化能力,降低了环氧绝缘材料在高温条件下的热氧老化程度,延长其绝缘寿命,可以有效提高以环氧树脂作为绝缘介质的众多电力电子器件的使用安全性和稳定性。同时,工艺简单,普适性强,成本低,适用于工业生产。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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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