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公开(公告)号:CN112679783A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011524191.3
申请日:2020-12-21
Applicant: 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于提高六氟化硫气氛中环氧树脂材料沿面闪络性能的方法。以环氧树脂及其氧化铝微米复合材料为对象,将环氧绝缘材料置于真空度小于5×10‑4Pa的实验腔中,通过能量为0~20keV、束流密度为5×10‑4A/m2的电子束辐照材料,对环氧树脂及其微米复合材料进行表面处理。处理后材料表面电阻率和表面陷阱分布发生变化,进而提升了SF6气氛下材料的直流沿面闪络性能。本发明可以显著提高环氧树脂及其复合绝缘材料SF6气氛下的沿面闪络电压,提高幅度达10%以上,且处理方法直接有效,短时处理效果显著且稳定性高,可推广应用在GIS盆式绝缘子表面处理提高沿面闪络性能上。
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公开(公告)号:CN113092962A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110364711.7
申请日:2021-04-02
Applicant: 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种绝缘材料的电‑热‑气多应力联合老化实验平台及实验方法包括若干实验腔,所述实验腔的顶部连接有密封盖,所述密封盖上连接有穿插至实验腔内部的加热环和温度传感器探头,加热环和温度传感器探头共同连接至温度控制器,所述实验腔的底部内侧设置有绝缘板,所述实验腔的腔壁上对称设置有两个高压电极,其中一个高压电极连接至老化电压源的高压端,另一个高压电极接地,若干实验腔并联连接在老化电压源上,所述绝缘板上用于放置对绝缘材料施加电压的一组放电电极。本发明实验平台结构设计合理,占地面积小,便于操作,能够实现在不同气氛中长期加热加压实验。
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公开(公告)号:CN116413517A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310148043.3
申请日:2023-02-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种定量表征聚合物偶极矩的方法。通过测量聚合物玻璃化转变温度之上的介电谱,使用H‑N函数对实验数据进行数值拟合计算,得到不同温度下,极性聚合物偶极极化的松弛强度,进而通过拟合偶极极化松弛强度与温度倒数的线性关系,求得的斜率即为仅与极性聚合物偶极矩有关的常数,可通过简单数学计算,以此求得极性聚合物的偶极矩。与现有仅可测量极性电介质偶极矩的方法如核磁共振、液相色谱法和折光法等,本发明所提出的方法可测量的极性电介质包括固态电介质与液态电介质,实现了对固态电介质偶极矩定量计算与表征的“0”突破。
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公开(公告)号:CN115326892A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211041421.X
申请日:2022-08-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种测量环氧绝缘材料玻璃化转变温度的方法,通过介电温谱实验,提取了材料不同温度下的高频介电常数。通过对高频介电常数与温度在不同温度区间的关系进行线性拟合,并使两条拟合曲线相交,读取交点所对应的温度即为材料的玻璃化转变温度。本发明可以通过介电温谱实验表征材料的玻璃化转变温度,可减少研究人员进行材料介电性能研究中的实验量,节约了时间与经济成本,具有很强的使用价值。同时,本发明率先提出用介电常数表征材料玻璃化转变温度,也具备极强的学术意义。
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公开(公告)号:CN118213005A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410378615.1
申请日:2024-03-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种高性能电工装备用双酚A环氧树脂的设计方法,通过仿真软件,基于第一性原理和分子动力学构建具有高介电强度与玻璃化转变温度的双酚A环氧树脂。同时,通过凝胶色谱法、击穿试验以及动态热机械分析验证了该设计方法的可行性。本发明通过仿真计算筛选出具有高介电强度与玻璃化转变温度的双酚A环氧树脂,无需额外合成与测试,显著缩短了研发周期,降低研发成本,具有实际价值,可以为高压电工装备提供了可靠的绝缘与封装材料。
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公开(公告)号:CN115472358A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211128855.3
申请日:2022-09-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于紫外辐照提升环氧树脂真空沿面闪络性能的方法,将固态环氧树脂材料置于紫外辐照真空腔中,通过氘灯辐照对固态环氧树脂材料进行表面处理,以提升真空中固态环氧树脂材料的沿面闪络性能。本发明方法既不会产生有害气体,同时仅改变固态环氧树脂材料的表面性能,不会对材料体特性产生较大影响,因此具有重要的应用价值。
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