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公开(公告)号:CN114818387B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210696369.5
申请日:2022-06-20
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种非线性电导材料的性能评价方法,包括:S1)以非线性电导材料的电气性能、热性能与机械性能为性能评价指标,利用AHP法得到性能评价指标的权重;S2)采用TOPSIS模型,将非线性电导材料的电气性能、热性能与机械性能的测量数据进行正向归一化处理,并结合性能评价指标的权重得到非线性电导材料与最优解及最劣解的距离,进行综合距离评分,得到综合性能评价结果。与现有技术相比,本发明提供的方法在同时考虑了电、热、机械特性的情况下对添加不同掺杂质量分数填料的非线性电导材料进行了综合评价,从而使评价结果更符合工程实际的需要,对非线性电导封装材料中掺杂质量分数的优化设计具有一定的指导意义。
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公开(公告)号:CN119623049A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411692049.8
申请日:2024-11-25
Applicant: 浙江大学 , 宁波东方电缆股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G01R29/24 , G01R19/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆工厂接头不同温度下空间电荷分布的计算方法,包括以下步骤:步骤一:将电缆工厂接头切样得绝缘试样,并测量平均厚度;步骤二:在不同温度下测量电导电流,计算载流子迁移率,并拟合温度与绝缘试样载流子迁移率;步骤三:测试正压与负压充电等温表面电位衰减曲线,得到不同温度下电子陷阱能级、电子陷阱密度、空穴陷阱能级和空穴陷阱密度;步骤四:设置边界条件,建立双极性载流子模型;步骤五:将载流子迁移率、电子陷阱能级、电子陷阱密度、空穴陷阱能级和空穴陷阱密度代入双极性载流子模型,得到空间电荷分布。本发明能够快速准确计算出电缆工厂接头内部的空间电荷分布,减少因空间电荷分布不合理导致的故障风险。
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公开(公告)号:CN114818387A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210696369.5
申请日:2022-06-20
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种非线性电导材料的性能评价方法,包括:S1)以非线性电导材料的电气性能、热性能与机械性能为性能评价指标,利用AHP法得到性能评价指标的权重;S2)采用TOPSIS模型,将非线性电导材料的电气性能、热性能与机械性能的测量数据进行正向归一化处理,并结合性能评价指标的权重得到非线性电导材料与最优解及最劣解的距离,进行综合距离评分,得到综合性能评价结果。与现有技术相比,本发明提供的方法在同时考虑了电、热、机械特性的情况下对添加不同掺杂质量分数填料的非线性电导材料进行了综合评价,从而使评价结果更符合工程实际的需要,对非线性电导封装材料中掺杂质量分数的优化设计具有一定的指导意义。
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公开(公告)号:CN114958004B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210788734.5
申请日:2022-07-06
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: C08L83/07 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08K9/06 , C08K5/5419
Abstract: 本发明提供一种同时具有高非线性电导特性和击穿特性的有机硅弹性体复合材料,包括以下质量分数的制备原料:乙烯基封端聚二甲基硅氧烷:35~40%;交联剂:35~40%;改性微米碳化硅:18~22%;改性纳米氮化铝:0.1~5%;所述改性微米碳化硅由微米碳化硅、硅烷偶联剂KH570在酸性的醇水溶液中水解制得;所述改性纳米氮化铝由纳米氮化铝、硅烷偶联剂KH570在酸性的醇水溶液中水解制得。本发明将改性的纳米氮化铝加入有机硅弹体/微米碳化硅复合材料中,既可以提高其非线性电导特性又可以提高其击穿特性。本发明还提供了一种同时具有高非线性电导特性和击穿特性的有机硅弹性体复合材料的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN114958004A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210788734.5
申请日:2022-07-06
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: C08L83/07 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08K9/06 , C08K5/5419
Abstract: 本发明提供一种同时具有高非线性电导特性和击穿特性的有机硅弹性体复合材料,包括以下质量分数的制备原料:乙烯基封端聚二甲基硅氧烷:35~40%;交联剂:35~40%;改性微米碳化硅:18~22%;改性纳米氮化铝:0.1~5%;所述改性微米碳化硅由微米碳化硅、硅烷偶联剂KH570在酸性的醇水溶液中水解制得;所述改性纳米氮化铝由纳米氮化铝、硅烷偶联剂KH570在酸性的醇水溶液中水解制得。本发明将改性的纳米氮化铝加入有机硅弹体/微米碳化硅复合材料中,既可以提高其非线性电导特性又可以提高其击穿特性。本发明还提供了一种同时具有高非线性电导特性和击穿特性的有机硅弹性体复合材料的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN118914686A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410957302.1
申请日:2024-07-17
Applicant: 浙江大学
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种基于高频电脉冲扫描的超高温空间电荷测量系统。它包括脉冲发生模块(1):用于生成可调的高频率高电压脉冲信号,进而对试样(301)内的空间电荷进行扫描;电极模块(2):用于向试样(301)加载脉冲信号,从而产生压力波信号,并将压力波信号转换为电信号;温控模块(3):用于精确控制温度,满足试样(301)的测试条件;信号采集模块(4):用于放大并收集电极模块(2)产生的电信号,从而完成试样(301)空间电荷的测量;所述电极模块(2)分别与脉冲发生模块(1)、温控模块(3)和信号采集模块(4)相连。本发明可以在超高温强电场的条件下实现绝缘材料空间电荷分布的测量,具有测量精度高、可靠性强的优点。
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公开(公告)号:CN118521212A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410659005.9
申请日:2024-05-27
Applicant: 浙江大学 , 宁波市江北九方和荣电气有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06F18/2135 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G16C20/30
Abstract: 本发明公开了一种电力电容器用聚丙烯薄膜材料性能的综合评价方法,首先对丙烯薄膜材料进行性能测试,获得性能参量;采用主成分分析法对性能参量进行选取,宏观和微观性能的评价指标;利用层次分析法对各个评价指标设定主观权重,并计算测试数据反应的客观权重,采用线性加权综合法,得到综合权重;基于综合权重建立电力电容器用聚丙烯薄膜材料性能综合评价模型。本发明采用主成分分析法获得聚丙烯薄膜材料的关键性能参数,并利用主、客观综合赋权法,弥补单一赋权的不足,相比于人为指定权重系数的方法优势明显。
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公开(公告)号:CN119642886A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411723791.0
申请日:2024-11-28
Applicant: 宁波东方电缆股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01D21/02 , G06F18/2135 , G06F18/27
Abstract: 本发明公开了一种超高压电缆工厂接头性能的综合评价方法,包括以下步骤:步骤一:对超高压海缆工厂接头样段进行取样,并进行性能测试,得到性能参量;步骤二:对得到的性能参量进行选取,得到性能的评价指标;步骤三:构建评价指标的层次结构,比得到判断矩阵;进行一致性校验得到各评价指标的主观权重;步骤四:对各评价指标进行标准化处理,计算每个指标的标准差和指标之间的相关系数;步骤五:计算每个指标中包含的信息量,对信息量归一化得到各评价指标的客观权重;步骤六:计算得到主观权重和客观权重的综合权重,对超高压海缆工厂接头进行综合评价。本发明能够从多维度的综合角度全面、准确的评价超高压电缆工厂接头的性能。
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公开(公告)号:CN118914769A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410958231.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 浙江大学 , 宁波东方电缆股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种不同温度下不同厚度电缆绝缘击穿场强的计算方法。包括如下步骤:对不同厚度XLPE试样进行表面电位衰减实验,得到XLPE试样的表面电位衰减曲线;根据不同厚度XLPE试样的表面电位衰减曲线得到不同厚度XLPE试样的陷阱参数,将陷阱参数代入双极性载流子模型,计算XLPE试样内部电子能随加压时间的变化情况,当电子能大于表面电位衰减实验计算得到的陷阱能级时,XLPE试样判定击穿;记录不同厚度XLPE试样在不同温度下的直流击穿场强,构建XLPE试样的直流击穿场强预测模型。本发明可以准确评估各类不同XLPE试样的直流击穿场强,具有操作便捷、普适性强的优点,且通过与实际实验相比有较高的准确度。
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公开(公告)号:CN118879079A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410957256.5
申请日:2024-07-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种接枝纳米硅氧烷提升高温碳化硅器件绝缘性能的方法,所述方法包括以下步骤:步骤一:POSS填料通过硅氢加成反应接枝到PMHS分子链上,制备得到POSS接枝的PMHS溶液;步骤二:将步骤一中制备的PMHS溶液与VPDMS、催化剂、抑制剂在室温下充分搅拌并进行多次循环真空脱气,得液体混合物;步骤三:将液体混合物倒入聚四氟乙烯模具中,真空烘箱中加热交联固化,得到POSS接枝硅弹性体纳米复合材料,将POSS接枝硅弹性体纳米复合材料作为碳化硅模块封装用硅弹性体材料。本发明本发明能够防止POSS参与硅弹性体固化过程并减少团聚的可能性,本发明制备的POSS接枝硅弹性体纳米复合材料可以有效提升碳化硅模块封装用硅弹性体材料的耐高温特性和高温绝缘性能。
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