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公开(公告)号:CN119371742A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411626793.8
申请日:2024-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本申请涉及电缆材料技术领域,具体涉及一种电缆屏蔽层材料及其制备方法和高压直流电缆。本申请的电缆屏蔽层材料,其按重量份数计包括:基体树脂100份,5~20份的导电材料,0.1~2份的炭黑改性剂,0.1~2份的空间电荷抑制剂,0.1~1份的加工助剂;所述基体树脂包括重量比为(3~7):(3~7)的聚丙烯和弹性体;所述导电材料包括炭黑。本申请的电缆屏蔽层材料具有良好的电气性能,并且耐高温形变,同时还具有非交联特性便于回收。
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公开(公告)号:CN117567812A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311583689.0
申请日:2023-11-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本申请涉及一种改性树脂复合材料及其制备方法与应用、电缆。按质量份数计,改性树脂复合材料包括以下组分:聚丙烯树脂55~75份、SEBS 10~25份、HDPE 5~15份、无机填料3~9份、表面活性剂1~5份、相容剂1~5份及电压稳定剂2~8份,电压稳定剂包括芳香类电压稳定剂。该改性树脂复合材料中各组分之间相互作用,使改性树脂复合材料的韧性较好,击穿场强较高,且耐高温性能、机械性能及绝缘性能较佳。
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公开(公告)号:CN117487272A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311585248.4
申请日:2023-11-24
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08L53/02 , C08L51/00 , C08L29/14 , C08L23/16 , C08L51/04 , C08L29/04 , C08L33/02 , H01B3/44
Abstract: 本申请涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法与应用、电缆。按质量份数计,聚丙烯复合材料包括以下组分:聚丙烯60~80份、未接枝弹性体20~40份、接枝弹性体0.5~1.5份、β成核剂0.01~0.2份及亲水剂3~6份;亲水剂包括乙烯‑丙烯酸共聚物、聚乙烯醇缩丁醛、聚丙烯酸、聚乙烯醇和乙烯乙烯醇共聚物中的至少一种。该聚丙烯复合材料中各组分之间相互作用,有效提升聚丙烯复合材料的抗水树性能,且兼具较高的拉伸强度和断裂伸长率。
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公开(公告)号:CN118448113A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410670712.8
申请日:2024-05-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 西安交通大学
Inventor: 侯帅 , 展云鹏 , 傅明利 , 廖雁群 , 惠宝军 , 冯宾 , 高天翊 , 陈珂馨 , 王照 , 徐曼 , 何伟 , 曹安瑛 , 何建宗 , 李迪 , 贾磊 , 赵林杰 , 朱闻博 , 陈云
Abstract: 本发明涉及一种高压直流聚丙烯绝缘电缆及其制备方法。上述制备方法采用三层共挤工艺在导体上形成内屏蔽层、绝缘层和外屏蔽层,得到挤出电缆,所述绝缘层的材料为以聚丙烯为基料的绝缘材料;对所述挤出电缆进行冷却处理,所述冷却处理将所述挤出电缆从所述聚丙烯的结晶开始温度逐渐冷却至所述聚丙烯的结晶结束温度的用时控制在30min~50min。上述制备方法能够提高冷却过程中较厚的绝缘层的结晶均衡性,减少结晶过程中不同晶体的界面缺陷的影响,促进聚丙烯电缆绝缘层晶体的完善,提高聚丙烯绝缘材料的结晶率,满足高压厚聚丙烯绝缘介电性能稳定,进而满足聚丙烯绝缘电缆的生产要求,提高聚丙烯绝缘电缆的性能。
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公开(公告)号:CN119438835A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411646970.9
申请日:2024-11-18
Applicant: 西安交通大学 , 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/20
Abstract: 本申请提供一种电缆绝缘‑屏蔽复合材料电气性能的测试试样及其制备方法,该测试试样包括电缆绝缘‑屏蔽复合材料的切片和绝缘涂覆层,切片包括依次层叠的绝缘层和屏蔽层,绝缘涂覆层覆盖于所述切片的所述屏蔽层所在一侧的表面;绝缘涂覆层包含至少一个凹部,凹部沿绝缘涂覆层的厚度方向、从绝缘涂覆层相对远离切片的表面贯穿至屏蔽层与绝缘涂覆层相邻的表面。本申请提供的测试试样可以完成对绝缘‑屏蔽复合电缆的电气性能测试,并可反映出实际电缆中绝缘‑屏蔽的匹配性问题,从而对复合电缆性能进行更好的评价和表征。
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公开(公告)号:CN118978764A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411066272.1
申请日:2024-08-05
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K5/17 , C08K3/22 , C08K3/01 , C08K5/00 , C08L55/02 , H01B3/44
Abstract: 本申请涉及电力工程材料技术领域,具体涉及一种聚丙烯基绝缘料及其制备方法、高压直流聚丙烯绝缘电缆。本申请提供的聚丙烯基绝缘料,以重量份数计,包括如下原料:65份~85份的聚丙烯树脂、25份~50份的热塑性弹性体、3份~6份的改性纳米氧化物、1份~2份的相容剂,以及0.5份~5份的成核剂;其中,所述聚丙烯树脂为等规聚丙烯,所述等规聚丙烯的等规度≥95%;所述改性纳米氧化物为硅烷偶联剂改性二氧化硅、硅烷偶联剂改性二氧化钛和硅烷偶联剂改性氧化铝中的一种或多种;所述硅烷偶联剂包括至少一个不饱和烃基。本申请提供的聚丙烯基绝缘料不仅能够抑制空间电荷积累,提高击穿场强;同时还具有较高的机械力学性质和良好的耐温性能。
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公开(公告)号:CN119715682A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411699230.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 西安交通大学 , 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N27/00
Abstract: 本申请涉及一种电缆用聚丙烯弹性体共混材料空间电荷注入特性评估方法。所述方法包括:在聚丙烯弹性体共混材料制成的待测样品处于预设测试条件的情况下,获取待测样品中的电流信息和待测样品对应的压电传感器的传感器信号信息;根据传感器信号信息确定空间电荷分布信息;根据电流信息和空间电荷分布信息,确定空间电荷注入特性评估结果。采用本方法能够在预设测试条件下基于待测评样品中的电流准确分析真实的注入电流,获得准确的电荷注入速率,从而利用电荷注入速率准确分析待测样品中的电荷输运,进而提高空间电荷注入特性评估结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118837796A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411096330.5
申请日:2024-08-12
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种热塑性绝缘电缆的绝缘层短路热稳定性试验系统。所述热塑性绝缘电缆的绝缘层短路热稳定性试验系统包括:加热模块,用于将热塑性绝缘电缆中的导体加热至预设温度,以使导体发生偏心;激励模块,用于提供一交变磁场,以使导体在交变磁场影响下产生感应电流;测量模块,用于采集导体的感应电流,并基于感应电流确定热塑性绝缘电缆的偏心检测结果。通过加热模块、激励模块和测量模块的协调工作,可以在不委托专业测试机构的情况下,确定热塑性绝缘电缆的偏心检测结果,实现对热塑性绝缘电缆偏心能力的检测。
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公开(公告)号:CN117590170A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311590739.8
申请日:2023-11-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本申请涉及一种动态调压试验装置。该装置包括:高压交直流发生器、与高压交直流发生器连接的PID控制器、试验装置和电机,与PID控制器和电机连接的距离传感器;高压交直流发生器,用于根据工频电源输入信号生成第一试验电压;试验装置,用于根据第一试验电压对电介质试样进行耐压检测;距离传感器,用于在对电介质试样的耐压检测中实时检测电介质试样的厚度;PID控制器,用于根据第一试验电压、电介质试样的厚度,以及设定电场强度,输出控制电压;电机,电机用于根据控制电压,调节高压交直流发生器根据工频电源输入信号所产生的电压,以得到第二试验电压。
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公开(公告)号:CN117200549A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311184289.2
申请日:2023-09-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种多电平直流变压器轻载运行的控制方法及相关装置,方法包括:根据直流变压器的运行需求,在每一时刻将直流变压器的中压侧每组桥臂的上、下两个桥臂投入的子模块数之和控制为(N+m中)个,高压侧控制为(N+m高)个;根据每组桥臂投入子模块数与交流电压的关系控制每个子模块的电容电压;根据每组桥臂投入子模块数与交流电压的关系控制交流电压幅值;根据直流变压器轻载运行时的功率额定值控制子模块数m中。本申请中每组桥臂的上、下两个桥臂投入的子模块数之和不再局限于N个,而是根据运行需要进行控制,解决了现有常规移相控制使得MMC直流变压器在轻功率运行时面临传输效率大幅度下降、交流电流尖峰及电压极性反转的出现的问题。
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