一种含高耐电性能配合剂的交联聚乙烯电缆绝缘材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113736203A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010474311.7

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种含高耐电性能配合剂的交联聚乙烯电缆绝缘材料及其制备方法,属于电工材料技术领域。本发明解决现有电压稳定剂改善交联聚乙烯绝缘材料耐电压性能时无法兼顾电压稳定剂的广温度范围高效性和长期相容性,以及全面提高交联聚乙烯不同温度下的耐电树枝性能和击穿性能等问题。本发明使用的电压稳定剂包含羟基、羰基和苯环构成的六元螯合环结构,由于乙烯基的接枝反应保证电压稳定剂的均匀稳定分散的同时,较大的分子结构和电子共轭面,使得电压稳定剂在聚合物中形成均匀密集的电子作用空间,从而使螯合环消耗电子能量的作用得到充分发挥,使得材料在电缆绝缘层整个使用温度范围内的耐电树枝能力和击穿强度均得到显著改善。

    直流电缆试验终端装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106019011A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610352376.8

    申请日:2016-05-24

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明涉及一种直流电缆试验终端装置,包括绝缘套筒、设于绝缘套筒两端的密封装置和均压罩、固定于绝缘套筒内的至少一个均压环、填充于绝缘套筒内的绝缘介质,直流电缆轴向贯穿绝缘套筒,均压环套设于直流电缆上、并与直流电缆之间存在间隙。安装时,将直流试验电缆穿进直流电缆试验终端内,并通过在绝缘套筒的两端安装密封装置进行密封,安装方便,能够重复利用;均压环套设于直流电缆上,改善直流电缆外屏蔽处的电场分布,使测试更稳定,试验效果好;均压环与直流电缆之间存在间隙,适用于不同横截面大小的直流电缆,且通过选择填充不同的绝缘介质或调控填充绝缘介质的介电性能以适应不同电压等级的直流电缆,使适用性更强。

    一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料

    公开(公告)号:CN103214850B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310175537.7

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料因非线性功能填料掺量大而引起的击穿强度低、物理—机械性能差的问题。本发明非线性绝缘材料由混炼硅橡胶、非线性功能填料、气相法白炭黑、纳米三氧化二铁、二苯基硅二醇和有机过氧化物制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。制备得到的非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,直流击穿强度不小于60kV/mm,最大非线性系数6~18,拉伸强度不小于9.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。

    一种生产可交联高压电缆料的吸收料仓

    公开(公告)号:CN102303756A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110253598.1

    申请日:2011-08-30

    Abstract: 一种生产可交联高压电缆料的吸收料仓,它涉及一种吸收料仓,具体涉及一种生产可交联高压电缆料的吸收料仓。本发明为了解决现有吸收料仓底部加装活动构件,导致运动构件运动中产生污染物进入料仓内部,影响了聚合物颗粒料的洁净度的问题。本发明包括仓体和仓体支架,仓体固定安装在仓体支架上,还包括均化锥组件、中心分流锥、中间分流环、外分流环、底层阻力锥和仓料门组件,均化锥组件固定安装在仓体内腔的上部,外分流环固定安装在仓体内腔的下部,中间分流环插装在外分流环内,中心分流锥、底层阻力锥由上至下插装在中心分流环内,仓料门组件安装在仓体的底部,仓料门组件用于开启和关闭出料口。本发明用于生产可交联高压电缆料。

    用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头

    公开(公告)号:CN101651004B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200910305609.9

    申请日:2009-08-14

    Abstract: 用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头,涉及用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头。本发明为了解决现有磁场发生器的可加热极头在加热过程中不能被准确地控制温度,使得不能在施加磁场的同时,满足聚合物材料的热压成型加工和交联(硫化、固化)反应对温度的要求的问题。它包括第一极头、第二极头、第三极头、第一隔热层、加热片、石棉层、热电偶和温度控制器,加热片由云母板、电阻丝和两片绝缘板组成,电阻丝螺旋缠绕于云母板上,云母板由两片绝缘板夹接固定;第三极头的侧壁的圆孔内插入热电偶,热电偶的冷端将温度信号输入给温度控制器,温度控制器的输出对电阻丝的电压进行调控。本发明作为磁场发生器极头。

    力敏环氧树脂基复合材料

    公开(公告)号:CN101525469B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910071689.6

    申请日:2009-04-01

    Abstract: 力敏环氧树脂基复合材料,它涉及环氧树脂基复合材料。它解决了现有力敏环氧树脂基复合材料的力敏灵敏度低和力敏环氧树脂基复合材料脆性大的问题。本发明力敏环氧树脂基复合材料,其特征在于力敏环氧树脂基复合材料按质量份数比主要由1份环氧树脂、0.1~0.5份固化剂和2.2~7.5份镍粉制成。本发明中力敏环氧树脂基复合材料,单轴压缩时,在压力为0.2~12.5MPa范围内,复合材料压敏的体积电阻率变化率的绝对值达25.71%~99.93%,拉敏的体积电阻率变化率的绝对值达99.71%,材料力敏灵敏度高,脆性小,变形能力强,且粘结性好,加工方便。

    高导电性聚烯烃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101831103A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010180828.1

    申请日:2010-05-24

    Abstract: 高导电性聚烯烃复合材料及其制备方法,它涉及一种复合材料及其制备方法。本发明解决了现有的高导电性聚烯烃复合材料的脆性较大,加工性能、机械性能和耐环境应力开裂性能较差的问题。复合材料由聚烯烃、单壁碳纳米管、超导电炭黑、导电金属氧化物、钛酸酯偶联剂、碳纳米管分散液、流变剂、主抗氧剂和辅助抗氧剂制成。方法:一、称取原料;二、制备单壁碳纳米管分散液;三、制备单壁碳纳米管母料;四、超导电炭黑和钛酸酯偶联剂混合;五、原料进行混炼。本发明的导电性复合材料的导电性能优异,脆性小,加工性能、机械性能和耐环境应力开裂性能好。本发明导电复合材料是综合性能优异、应用领域广泛的高导电性聚烯烃复合材料。

    力敏环氧树脂基复合材料

    公开(公告)号:CN101525469A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910071689.6

    申请日:2009-04-01

    Abstract: 力敏环氧树脂基复合材料,它涉及环氧树脂基复合材料。它解决了现有力敏环氧树脂基复合材料的力敏灵敏度低和力敏环氧树脂基复合材料脆性大的问题。本发明力敏环氧树脂基复合材料,其特征在于力敏环氧树脂基复合材料按质量份数比主要由1份环氧树脂、0.1~0.5份固化剂和2.2~7.5份镍粉制成。本发明中力敏环氧树脂基复合材料,单轴压缩时,在压力为0.2~12.5MPa范围内,复合材料压敏的体积电阻率变化率的绝对值达25.71%~99.93%,拉敏的体积电阻率变化率的绝对值达99.71%,材料力敏灵敏度高,脆性小,变形能力强,且粘结性好,加工方便。

    带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆

    公开(公告)号:CN101441906A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200810209795.1

    申请日:2008-12-25

    CPC classification number: Y02A30/14

    Abstract: 带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它属于电力传输领域,具体涉及一种高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆。本发明解决了已有的高压、超高压电力电缆因电树枝生成导致交联聚乙烯绝缘性能劣化进而破坏的问题。带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它的内非线性屏蔽层挤压包覆在内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层之间,并将内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层隔开,外非线性屏蔽层挤压包覆在交联聚乙烯绝缘层和外半导电屏蔽层之间,并将交联聚乙烯绝缘层和外半导电屏蔽层隔开。本发明适用于各种需要高压、超高压电力传输的场合。

    一种预制式电缆附件橡胶应力控制体界面耐电压性能改善方法

    公开(公告)号:CN113746035A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010467340.0

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种预制式电缆附件橡胶应力控制体界面耐电压性能改善方法,属于电工材料技术领域。本发明解决现有预制式电缆附件橡胶增强绝缘制成的应力控制体性能的改善方法,无法兼顾橡胶材料的体绝缘性能和长期有效改善应力控制体界面耐电性能的问题。本发明采用先将可接枝芳香酮化合物、交联引发剂和交联助剂熔化混合制成有机改性溶液,然后将有机改性溶液均匀喷洒或涂抹于橡胶应力控制体内侧表面,并通过固化处理使芳香酮化合物接枝于应力控制体内侧橡胶表面,芳香酮化合物接枝后俘获绝缘界面或橡胶浅表层的高能电子并消耗其能量,避免了橡胶表面电子雪崩,进而使应力控制体绝缘界面的耐电性能得到显著提高。

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