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公开(公告)号:CN119601319A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411778946.0
申请日:2024-12-05
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学(保定) , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种光纤复合绝缘子的界面性能增强方法及系统,属于输变电绝缘设备相关生产技术领域,包括:通过溶胶‑凝胶法,在光纤纤维表面形成纳米TiO2涂层,用于增强光纤纤维表面粗糙度及表面活性;通过依次加入e51型环氧树脂、甲基六氢苯酐、2,4,6—三(二甲胺基甲基)苯酚、聚甲基丙烯酸乙酯聚合物空心微球和硅烷偶联剂,并在真空状态下搅拌后进行加热,形成轻质复合芯体基体材料;基于具有纳米TiO2涂层的光纤纤维,通过填充轻质复合芯体基体材料,并进行加热处理后,形成光纤复合绝缘芯体。本发明增强了界面间结合能力,提高了复合材料的界面性能,提升了光纤复合绝缘子可靠性。
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公开(公告)号:CN110669664A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911010586.9
申请日:2019-10-22
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超高压输电公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明涉及高电压的绝缘子藻类处理技术领域,公开了一种硅橡胶表面藻类的电场处理试验方法,包括以下步骤:利用硅橡胶制作环形片;配备不同浓度藻细胞的藻液或者藻类混合物,将所述藻液或者藻类混合物涂刷在所述环形片的表面上;将高压电源的高压电极连接在所述环形片的内圆壁,以及接地电极连接在所述环形片的外圆壁;启动所述高压电源对所述环形片进行施加电压;加压结束后,将所述环形片的表面划分成多个环形区域,获得不同所述环形区域相对应的环形电场强度范围内的藻类变化情况。测量不同环形电场强度范围内的藻类变化情况,研究对藻细胞的生长处理作用。本发明还提供一种基于上述硅橡胶表面藻类的电场处理试验方法的装置。
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公开(公告)号:CN110669664B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN201911010586.9
申请日:2019-10-22
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超高压输电公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明涉及高电压的绝缘子藻类处理技术领域,公开了一种硅橡胶表面藻类的电场处理试验方法,包括以下步骤:利用硅橡胶制作环形片;配备不同浓度藻细胞的藻液或者藻类混合物,将所述藻液或者藻类混合物涂刷在所述环形片的表面上;将高压电源的高压电极连接在所述环形片的内圆壁,以及接地电极连接在所述环形片的外圆壁;启动所述高压电源对所述环形片进行施加电压;加压结束后,将所述环形片的表面划分成多个环形区域,获得不同所述环形区域相对应的环形电场强度范围内的藻类变化情况。测量不同环形电场强度范围内的藻类变化情况,研究对藻细胞的生长处理作用。本发明还提供一种基于上述硅橡胶表面藻类的电场处理试验方法的装置。
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公开(公告)号:CN111403364B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202010194040.X
申请日:2020-03-18
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
IPC: H01L23/44 , H01L23/473 , H01L23/427 , H01L23/49 , H01L23/02 , H01B3/20 , H01L25/07 , H02M7/00
Abstract: 本发明涉及换流阀技术领域,公开了一种浸没式换流阀装置,包括壳体、接线端子以及换流阀组件,所述换流阀组件安装于所述壳体的内部空腔,所述空腔灌注有绝缘液体,以使所述换流阀组件浸没在所述绝缘液体内,所述接线端子与所述换流阀组件电气连接,所述接线端子设于所述壳体的外侧。将所述换流阀组件浸没在所述绝缘液体内,在该换流阀装置工作过程中,利用所述绝缘液体直接带走所述换流阀组件产生的热量,通过所述接线端子连接外界设备,所述绝缘液体的绝缘性能比空气还好,只需更小的距离便可以实现绝缘要求,所述壳体同时对所述换流阀组件起到保护作用,不需要建立阀厅,节省了大量安装空间。
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公开(公告)号:CN114166705B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202111481809.7
申请日:2021-12-06
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
IPC: G01N15/02 , G01N15/08 , G01N23/2251 , G01N33/44
Abstract: 本发明公开了一种硅橡胶微观结构评价方法,包括:响应于评价请求,从光学观察区域中确定电子观察区;选取待测伞裙中间层试样,并基于伞裙中间层试样,在电子观察区测量待测绝缘子的填料粒径、孔隙率;选取待测伞裙表层试样,基于待测伞裙表层试样,在电子观察区确定裂纹特征,待测伞裙表层试样和待测伞裙中间试样均从待测绝缘子上采集;基于预先设定的微观结构评价准则,结合填料粒径、孔隙率和裂纹特征,得到待测绝缘子的评价等级。建立一种针对绝缘子微观结构的等级评价方法,并根据评价得到的微观结构等级,准确获取待测绝缘子的吸水率、极化损耗程度和异常发热程度信息。
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公开(公告)号:CN112179852B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202010912165.1
申请日:2020-09-02
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子的剩余寿命预测方法,针对现场运行中的待测复合绝缘子,提取与硅橡胶的老化状态相关的N个特征指标;采用主成分分析法获取所述检测样品的M个主成分,以计算每一所述特征指标的指标权重;根据每一所述特征指标的指标权重,计算得到所述待测复合绝缘子的最终综合得分;将所述最终综合得分输入预设的等效运行时间计算模型,以得到所述待测复合绝缘子的等效运行时间,用于预测所述待测复合绝缘子的剩余寿命。本发明还公开了相应的预测装置,实施本发明,提高了预测复合绝缘子的剩余寿命的准确性,有益于电力部门快速掌握复合绝缘子的运行状态,制定维护和更换计划,有利于节约成本,提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN112162011B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010977812.7
申请日:2020-09-16
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
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明涉及电力设备检测技术领域,公开了一种复合绝缘子缺陷检测方法、设备及存储介质,所述方法包括:获取热波成像所得到的不同时刻下复合绝缘子表面的温度分布数据;根据所述温度分布数据检测所述复合绝缘子是否存在缺陷。本发明提供的一种复合绝缘子缺陷检测方法、设备及存储介质,能够快速精准地对复合绝缘子的缺陷进行检测。
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公开(公告)号:CN108984944B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201810873443.X
申请日:2018-08-02
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
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种变压器套管伞裙参数的选取方法,其特征在于,包括如下步骤:建立变压器套管的基准模型;建立修改模型组;对修改模型组进行仿真计算,得到不同伞间距修改模型的伞裙的空气间隙路径电场强度和不同伞伸出修改模型的伞裙的沿面路径电场强度;根据不同伞间距修改模型下伞裙的空气间隙路径电场强度选取伞间距取值范围;根据不同伞伸出修改模型下伞裙的沿面路径电场强度选取伞伸出取值范围;根据取值范围确定变压器套管伞裙参数。本发明公开的变压器套管伞裙参数的选取方法能有效解决现有技术确定伞裙参数时计算过程复杂,试验成本高,试验耗时长的问题。本发明实施例还公开了一种变压器套管伞裙参数的选取装置。
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公开(公告)号:CN112143172A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010896365.2
申请日:2020-08-31
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
Abstract: 本发明公开了一种具有较低吸水率的绝缘子护套材料及其制备方法,该具有较低吸水率的绝缘子护套材料,包括如下重量份的组分:环氧树脂100份‑200份;固化剂80份‑100份;促进剂0.1‑1份;填料30份‑100份;其中,所述填料为2000目和/或者8000目的改性氢氧化铝。本发明通过在环氧树脂护套材料的基础上添加有目数较小的氢氧化铝,可大大地降低护套材料的吸水率,延长了环氧树脂绝缘子的使用寿命,保证输电线路的安全运行。
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公开(公告)号:CN111666729A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010697525.0
申请日:2020-07-20
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电网技术研究中心
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了基于热力学的绝缘子硅橡胶表面温度计算方法及相关装置,方法包括:获取预置模拟高温稳定状态下硅橡胶板自然冷却过程中的第一平板表面温度数据;根据第一平板表面温度数据拟合得到的冷却曲线计算预置对流换热系数;采集预置模拟高温稳定状态下预置时间内的第二平板表面温度数据;根据第二平板表面温度数据计算预置模拟高温稳定状态下的预置空气对流指数;基于预置热学理论,根据预置对流换热系数和预置空气对流指数构建预置热路模型;根据预置热路模型计算实际绝缘子硅橡胶护套的目标表面稳态温度。解决了现有技术没有考虑在放电过程的绝缘子硅橡胶护套温度变化情况,忽略了绝缘子硅橡胶护套的因高温带来的不良影响的技术问题。
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