绝缘纸板水分含量及分布的确定方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN116298221B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202211569497.X

    申请日:2022-12-08

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N33/34 G01N15/08

    摘要: 本发明实施例公开了一种绝缘纸板水分含量及分布的确定方法、装置、设备及介质。该方法包括:确定预设时间点下变压器内部绝缘纸板的预设位置处的纸板温度和油温度;根据纸板温度,确定绝缘纸板的水分扩散系数;根据油温度,确定绝缘纸板的饱和水分浓度;根据饱和水分浓度和水分扩散系数,确定预设时间点下绝缘纸板的预设位置处的水分含量及分布。本发明实施例减小了对绝缘纸板水分含量的检测误差,实现了对绝缘纸板各部位水分含量的确定。

    基于表面直接氟化改性的氟化薄膜制备方法、氟化薄膜及摩擦纳米发电机

    公开(公告)号:CN118185112A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410381031.X

    申请日:2024-03-31

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明属于微纳能源领域,涉及一种基于表面直接氟化改性的氟化薄膜制备方法、氟化薄膜及摩擦纳米发电机。其中基于表面直接氟化改性的氟化薄膜制备方法,包括制备电负性聚合物薄膜以及对所述电负性聚合物薄膜直接氟化,过程包括:聚二甲基硅氧烷液体掺入二氧化硅纳米颗粒并加入分散剂共同搅拌得到均匀混合液体,固化通过干燥成型为薄膜;向放置有电负性聚合物薄膜的密闭反应釜中通入含有氟气的混合气体与氟化薄膜基材的表面发生氟化反应,形成粗糙微纳结构的氟化层表面。还提出了以制得的氟化薄膜作为电负性摩擦层的摩擦纳米发电机,通过表面修饰提升作为电负性摩擦层的聚合物薄膜的摩擦电荷密度,改善摩擦纳米发电机输出性能。

    一种GIS设备机械振动异响缺陷模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN112540272B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202011322519.3

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种GIS设备机械振动异响缺陷模拟系统及方法,属于气体绝缘金属封闭开关设备领域,包括主回路及振动异响缺陷模拟模块、谐振升压和感应升流模块、振动特性检测模块、测量和操作控制模块以及接地和过流保护模块;本系统可以实现断路器、隔离开关、接地开关等单元的操作型异响机械缺陷,以及导电回路和低电位回路的磨损、疲劳、松动等相关周期性异响缺陷的模拟设置,同时可分析负载变化下的振动特性变化。本系统设置机械振动异响缺陷灵活多样,与实际工程等效,实用性强。

    采用二维轴对称模型快速计算油浸式变压器绕组温度分布的方法

    公开(公告)号:CN111814380B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202010695544.X

    申请日:2020-07-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/08

    摘要: 本发明涉及一种采用二维轴对称模型快速计算油浸式变压器绕组温度分布的方法,属于油浸式电力变压器绕组温升计算及预测领域,包括以下步骤:S1:构建变压器铁芯的二维轴对称模型并进行简化;S2:构建等效B‑H曲线并对电磁模型进行频域求解;S3:采用非线性材料热流模型对温度进行耦合计算。该方法通过等效磁阻法将变压器模型降维,利用平均能量等效法转化B‑H曲线,实现模型的频域计算,具有求解速度快,精度高的优点。能快速获得变压器绕组、铁芯的磁场、损耗分布规律。该方法实现了多个不同物理场中非线性材料的耦合计算,获得了绕组中不同位置的速度和温度,有助于更全面地掌握油浸式电力变压器绕组的温度分布,更好地验证变压器绕组结构的合理性,指导绕组绝缘结构优化设计。

    一种超高电位梯度ZnO压敏陶瓷及其低碳烧结制备工艺

    公开(公告)号:CN115385682B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211045220.7

    申请日:2022-08-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C04B35/453 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种超高电位梯度ZnO压敏陶瓷及其低碳烧结制备工艺,属于电气元件材料领域。超高电位梯度ZnO压敏陶瓷中包括氧化锌、氧化铋、氧化钴、三氧化二锰、氧化铬、氧化镍、氧化钙、氧化钇和硝酸铟晶体。其制备方法为按各成分的摩尔百分比取配料进行球磨得到混合粉料;再向混合粉料加入甲酸溶液或乙酸溶液进行混合得到初始粉料;再将混料充分研磨均匀,倒入模具,施压,烧结。本发明采用低碳烧结制备技术,得到具有超高电位梯度的ZnO压敏陶瓷,烧结耗能从传统固相烧结的109.18MJ/g降低到9.2‑34MJ/g。电位梯度高于2000V/mm,非线性系数最大约为106。