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公开(公告)号:CN112100829B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010894863.3
申请日:2020-08-31
Applicant: 浙江大学 , 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开一种随桥敷设电缆系统的护套感应电压及环流计算方法,所述方法根据随桥敷设电缆系统的几何结构、基本材料参数和架空传输特性,推导得到随桥电缆系统的单位长度串联阻抗矩阵和单位长度并联导纳矩阵,确定单位长度节点导纳矩阵;根据节点约束条件,推导不同阶矩阵及同阶矩阵的级联公式,计算得到随桥电缆系统的完整节点导纳矩阵和分段节点导纳矩阵;根据边界条件和节点导纳矩阵,逐段计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布。本发明方法能准确描述架空敷设环境对随桥敷设电缆系统的影响,同时考虑了线路分布参数的影响,能准确计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布,为随桥电缆系统的接地设计提供了计算基础。
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公开(公告)号:CN112100829A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010894863.3
申请日:2020-08-31
Applicant: 浙江大学 , 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开一种随桥敷设电缆系统的护套感应电压及环流计算方法,所述方法根据随桥敷设电缆系统的几何结构、基本材料参数和架空传输特性,推导得到随桥电缆系统的单位长度串联阻抗矩阵和单位长度并联导纳矩阵,确定单位长度节点导纳矩阵;根据节点约束条件,推导不同阶矩阵及同阶矩阵的级联公式,计算得到随桥电缆系统的完整节点导纳矩阵和分段节点导纳矩阵;根据边界条件和节点导纳矩阵,逐段计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布。本发明方法能准确描述架空敷设环境对随桥敷设电缆系统的影响,同时考虑了线路分布参数的影响,能准确计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布,为随桥电缆系统的接地设计提供了计算基础。
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公开(公告)号:CN111077423A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010014815.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 浙江大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种固体绝缘材料界面介电性能测试装置及方法,所述装置包含压力调控装置、绝缘组件和电极组件;压力调控装置通过控制螺栓柱上螺母的紧固程度,配合高强度弹簧进行压力调控,为固体材料在界面处提供压力。绝缘组件保证电极组件与压力调控装置之间的绝缘性能。电极组件通过螺栓紧固的方式将电极与材料界面处紧密贴合。测试时,装置位于烘箱内。本发明能够有效抑制材料非界面侧的泄漏电流,压力示数实时显示,体积小,测试方法简单,操作方便,可以测试不同压力和不同温度下固体绝缘材料界面的介电性能。
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公开(公告)号:CN114966338A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210535525.X
申请日:2022-05-17
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
Abstract: 本发明属于绝缘材料领域,尤其涉及一种评价不同电压稳定成分电缆绝缘材料的方法。该方法包括以下步骤:a)制备一系列电压稳定成分不同的电缆绝缘材料样品;b)对所述电缆绝缘材料样品的电导率、电导率温度敏感性、直流击穿场强和热导率进行测量,得到不同电缆绝缘材料样品的测量数据;c)将各个所述电缆绝缘材料样品的测量数据代入TOPSIS模型中,得到每个电缆绝缘材料样品的综合评分,综合评分最高的电缆绝缘材料样品所对应的电压稳定成分为最优。本发明提供的方法在同时考虑了电气特性和热学特性的情况下对添加不同电压稳定成分的电缆绝缘材料进行了综合评价,能保证电缆绝缘材料具有更为综合的绝缘性能,对实际工程的应用具指导意义。
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公开(公告)号:CN111777840B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010673989.8
申请日:2020-07-14
Applicant: 浙江大学 , 浙江天际互感器有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子大功率器件封装用环氧树脂微纳米共混复合材料及制备方法,属于高电压与绝缘技术、复合材料交叉领域。在制备该复合材料的过程中,首先制备硅烷偶联剂表面改性的纳米氮化铝作为导热填料,利用超声均匀分散在环氧树脂中,通过真空脱气、灌注成型等工艺制备微纳米共混复合材料。该微纳米共混复合材料的导热性、电气绝缘性能优异,可用于电力电子大功率器件封装材料。该微纳米共混复合材料制备方法简单,易操作,且成本低,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN112067653B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010934565.2
申请日:2020-09-08
Applicant: 浙江大学 , 宁波东方电缆股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种评估XLPE平板试样或电缆适宜脱气时间的方法,所述方法包括以下步骤:(1)制备/选取试样;(2)试样预处理;(3)脱气处理;(4)构建评估模型;(5)评估脱气时间。本发明通过多个同规格试样的脱气失重率,获取试样重量变化规律,以平均失重率作为基准,计算失重变化率参数,进而获得适宜脱气时间,本发明方法能够准确的评估各类不同XLPE配方材料的适宜脱气时间,测试方法简单,操作方便,普适性强。该方法可大幅度减少研究人员对XLPE试样热处理的时间,提高科研效率,也能降低电缆生产厂家的去气的时间成本,为XLPE材料的分析以及电缆的生产,在避免交联副产物影响方面,提供了科学有效的分析手段。
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公开(公告)号:CN111077423B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202010014815.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 浙江大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种固体绝缘材料界面介电性能测试装置及方法,所述装置包含压力调控装置、绝缘组件和电极组件;压力调控装置通过控制螺栓柱上螺母的紧固程度,配合高强度弹簧进行压力调控,为固体材料在界面处提供压力。绝缘组件保证电极组件与压力调控装置之间的绝缘性能。电极组件通过螺栓紧固的方式将电极与材料界面处紧密贴合。测试时,装置位于烘箱内。本发明能够有效抑制材料非界面侧的泄漏电流,压力示数实时显示,体积小,测试方法简单,操作方便,可以测试不同压力和不同温度下固体绝缘材料界面的介电性能。
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公开(公告)号:CN111777840A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010673989.8
申请日:2020-07-14
Applicant: 浙江大学 , 浙江天际互感器有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子大功率器件封装用环氧树脂微纳米共混复合材料及制备方法,属于高电压与绝缘技术、复合材料交叉领域。在制备该复合材料的过程中,首先制备硅烷偶联剂表面改性的纳米氮化铝作为导热填料,利用超声均匀分散在环氧树脂中,通过真空脱气、灌注成型等工艺制备微纳米共混复合材料。该微纳米共混复合材料的导热性、电气绝缘性能优异,可用于电力电子大功率器件封装材料。该微纳米共混复合材料制备方法简单,易操作,且成本低,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114621512B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210531867.4
申请日:2022-05-17
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
Abstract: 本发明属于绝缘材料领域,尤其涉及一种电缆绝缘材料及其制备方法。本发明提供的电缆绝缘材料的成分包括:树脂基材和电压稳定剂;所述树脂基材为交联聚乙烯;所述电压稳定剂包括4‑异丙氧基苯甲酸、2,5‑二甲氧基苯硼酸和邻甲氧基苯硼酸。本发明通过将多种特定化合物复配作为电压稳定剂添加到XLPE树脂基材中,显著地提升了XLPE树脂的耐直流击穿性能。本发明提供的电缆绝缘材料具有十分优秀的耐直流击穿性能,在高压直流输电用电缆制造领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113255095A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110291909.7
申请日:2021-03-18
Applicant: 浙江大学 , 宁波东方电缆股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F111/06 , G06F113/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种优化XLPE电缆工厂接头应力锥场强集中的方法,所述方法包括以下步骤:(1)构建XLPE电缆工厂接头物理模型,引入非线性电导率控制层;(2)计算不同位置的本体和恢复层的场强;(3)获得控制层与本体以及恢复绝缘电导率与厚度的关系;(4)控制层长度参数设计。(5)控制层厚度参数设计。(6)确定控制层参数。本发明提供了一种XLPE电缆工厂接头应力锥电场强度集中的优化方法,通过引入非线性电导率控制层,改变其厚度和长度的方式,减少了接头应力锥处的电场强度,有效改善了接头绝缘内部的电场强度分布。本发明方法简单,易于计算和操作,普适性强,为电缆接头的设计和研发提供了有效的解决方法。
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