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公开(公告)号:CN118362490A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410540497.X
申请日:2024-04-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本申请公开了一种变压器绝缘纸老化程度评估方法、装置、设备及存储介质,利用反应动力学的方法进行老化反应的能量势垒计算,从而计算反应速率,通过数值计算直接得到绝缘纸老化过程中的降解速率,实现分子层面的速率计算;把绝缘纸复杂的老化过程拆分成水解、热解和氧化三个主要反应过程,最后基于动力学建立反应速率与聚合度的关系得到老化评估模型,相较于现有评估方法避免了大量的试验,提升了数据的全面性。
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公开(公告)号:CN110596471B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201910882149.X
申请日:2019-09-18
Applicant: 重庆大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明公开了一种光学直流强电场测量系统,其特征在于:包括依次连接的激光光源、直流电场传感器和光电探测器,还包括信号显示与处理系统,所述信号显示与处理系统与所述直流电场传感器和光电探测器均连接。本发明使用旋转屏蔽片对外部直流电场进行斩波调制,解决了电光晶体不能直接测量直流电场的问题;使用电光晶体对电场信号进行测量,其测量精度高,测量范围大,实现5‑100kV/m的直流强电场的准确测量;采用光纤进行信号的传输,实现传输系统的光电隔离,传感器具有较强的抗电磁干扰能力,可适用于电磁环境较为复杂的场合;传感器可进一步用于交直流混合电场测量。
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公开(公告)号:CN119064734A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411350600.0
申请日:2024-09-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分子模拟和气泡起始温度的变压器监测方法和系统,涉及变压器监测技术领域,获取预设监测时间内待监测变压器的运行状态参数,并对运行状态参数进行分子模拟处理,得到待监测变压器对应的分子模型,采用分子模型进行动力学仿真试验,得到待监测变压器对应的气泡水分参数,根据气泡水分参数和预设的气泡起始温度模型,确定待监测变压器对应的气泡起始温度,根据气泡起始温度与运行状态参数的比对结果,判断待监测变压器是否存在击穿风险。通过不同含水量绝缘纸板进行高压试验,获取气泡起始温度,但不同含水量绝缘纸板的制作过程复杂,且高压试验结果受等诸多因素的影响,从而导致精度较低,降低了变压器运行可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN118313211A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410528038.X
申请日:2024-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本申请公开了一种绝缘纸介电常数计算方法、装置、设备及存储介质,方法包括:采用偶极矩涨落法对绝缘纸的纤维素结构进行分子动力学分析,并计算出纤维素静态介电常数;依据绝缘纸的孔隙率构建绝缘纸有限元模型,得到绝缘纸结构模型,绝缘纸结构模型包括纤维素单元和空隙单元;根据纤维素静态介电常数计算绝缘纸结构模型的总电容;基于总电容计算绝缘纸的等效介电常数。本申请能够解决现有技术过程繁琐、效率低且容易产生误差,导致得到的绝缘纸介电常数准确性和可靠性均较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119751822A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411637314.2
申请日:2024-11-15
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C08G59/68 , C07D487/04 , C07F5/02
Abstract: 本发明提出了式(I)所示的化合物用作热潜伏催化剂和含热潜伏催化剂的环氧类玻璃高分子,该热潜伏催化剂在高温下释放催化活性物质,促进网络中的酯交换反应;在中等温度下则能够有效催化环氧与酸酐的开环聚合;而在低温环境中,其催化活性受到抑制,从而避免不必要的反应发生。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN119708619A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510229486.4
申请日:2025-02-28
Applicant: 合肥工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明属于降解技术领域,尤其是一种基于爆米花效应的热固性环氧树脂加速降解方法及装置。本发明方法具体步骤如下:S1、颗粒化预处理:使用破碎机构将热固性环氧树脂破碎成热固性环氧树脂颗粒;S2、将热固性环氧树脂颗粒置于密封的容器中加热,旋转的容器带动热固性环氧树脂颗粒翻转,当容器内的压力≥3.0MPa时停止加热,待泄压完成后倒出膨化和爆裂化后的热固性环氧树脂颗粒。本发明使其在极大降低热固性环氧树脂材料降解难度的同时,提升了环氧树脂材料的化学降解效率,具有很好的普适性和实用性。
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公开(公告)号:CN119663059A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411486020.4
申请日:2024-10-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: C22C21/00 , C22C21/02 , C22C1/02 , C22C1/03 , C21D9/00 , C22F1/043 , C22F1/047 , C22F1/05 , C21D9/52
Abstract: 本申请属于铝合金技术领域,尤其涉及一种高强高导铝合金线材及制备方法和应用;本申请提供的高强高导铝合金线材通过同时加入Be、Ni、Ca,对铝合金线材进行了改进;同时还对铝合金线材的制备方法中固溶热处理、时效热处理进行了优化,采用了温度递增的三级固溶热处理和温度递增的三级时效热处理,并对三级固溶热处理和温度递增的三级时效热处理的温度进行了改进,从而提供了具备高强度和导电率的铝合金线材,解决了现有技术中缺乏兼具高导电和高强度的Al‑Mg‑Si合金材料的技术问题。
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公开(公告)号:CN119431277A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411477536.2
申请日:2024-10-22
Applicant: 湖北工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C07D301/26 , C07D303/27
Abstract: 一种酸酐固化环氧树脂降解产物的环氧化方法,将环氧树脂利用降解液进行降解得到降解混合物,降解混合物经分离后得到多元醇;将多元醇与环氧氯丙烷混合,加入四丁基溴化铵,加热得到反应后的反应物溶液;将上述反应物溶液冷却至室温,加入NaOH溶液,在低温下搅拌反应,得到环氧单体和混合物溶液;加入乙酸乙酯对所得到的混合物溶液进行萃取,用氯化钠水溶液反复洗涤乙酸乙酯相数次;通过蒸发去除乙酸乙酯,得到环氧单体。本发明可通过简单高效的碱/醇体系对环氧树脂进行降解回收,将含羟基的降解产物进一步转化为环氧单体,再生的环氧单体可用于制备新的环氧树脂绝缘材料,实现闭环回收,有效节约资源,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN119119011A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410712516.2
申请日:2024-06-04
Applicant: 合肥工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C07D407/14 , C08G59/26 , C08G59/42 , C08G59/68 , C08G59/32
Abstract: 本发明提供一种高降解环氧树脂及绝缘材料的制备方法,涉及环氧树脂技术领域,其分子结构式为:#imgabs0#其中,R1为Cn1H2n1,n1=1~6,R2为Cn2H2n2,n2=1~6,R3为Cn3H2n3+1或Cn3H2n3OC3H5O,n3=0~6,R4为Cn4H2n4+1或Cn4H2n4OC3H5O,n4=0~6;其次,本发明还提供上述高降解环氧树脂的制备方法,该方法包括按摩尔比准备的1,2,4,5‑四羟基苯酚、脂肪酮和对甲苯磺酸,用于以稠环缩酮作为分子骨架的多羟基化合物;然后按摩尔比准备的多羟基化合物、环氧氯丙烷和催化剂,进行开环反应、闭环反应等,得到淡黄色的稠环缩酮基环氧树脂;本申请所得高降解环氧树脂具有降解条件温和、降解速度快的特点。
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公开(公告)号:CN119000271A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411045534.6
申请日:2024-08-01
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 何运华 , 彭庆军 , 杨雪滢 , 张义 , 邱方程 , 周福升 , 郑尧 , 熊佳明 , 宋玉锋 , 黄若栋 , 李寒煜 , 余家赫 , 李宗红 , 周静波 , 高超 , 王国利
Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼原位检测的环氧材料蠕变的检测装置和方法,检测装置包括温度控制装置、试验装置、驱动装置、拉曼测量系统和计算机;拉曼测量系统设置在试验装置上方,温度控制装置、驱动装置均与试验装置连接,温度控制装置、试验装置、驱动装置、拉曼测量系统均与计算机耦接。通过基于拉曼原位检测技术的非破坏性的表征手段,实时监测和在线测量环氧材料试样在蠕变过程中的微观结构变化,拉曼测量系统测量和分析环氧材料试样蠕变过程中拉曼光谱峰值的移动,进行环氧材料的蠕变研究。实现直接、无损检测过程,提升测量灵敏度的同时增加了测量结果的准确度。
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