-
公开(公告)号:CN119752277A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411867231.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 , 苏州巨峰绝缘新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高电阻防晕漆及其制备方法和绝缘结构,其中高电阻防晕漆包括水性环氧乳液、碳化硅、水性环氧固化剂和二氧化硅。水性环氧乳液、碳化硅、水性环氧固化剂、气相二氧化硅的质量比为100:(150~200):(100~150):(0.1~2)。本发明的高电阻防晕漆采用水性树脂体系,挥发性有机物含量低且不含二甲苯或甲苯这类的挥发性有机物,更加绿色环保,并且其形成的防晕涂层线棒或线圈在更高的电压(80kV)下,也不发生烧蚀、击穿、闪络,耐压性能好,适用于20kV级及以上的水电、核电的发电机防晕处理,应用前景广泛。
-
公开(公告)号:CN119349519A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411421413.7
申请日:2024-10-12
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 , 苏州巨峰绝缘新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及一种负极材料及其制备方法,该制备方法包括:(1)在还原气氛下对MOF材料进行焙烧,得到前驱体材料;(2)将前驱体材料与添加剂混匀,然后使混匀物料在惰性环境中进行磷化反应,得到负极材料,添加剂为有机酸,负极材料包括混合价态的金属磷化物颗粒和缠绕在金属磷化物颗粒周围的碳纳米管。本发明通过在磷化反应体系中加入有机酸,有机酸能够与磷化过程中产生的磷蒸汽或PH3反应,从而有效减缓金属磷化物磷化的速度,且有机酸中的羟基能诱导部分磷化物进一步发生价态转化,进而保证产物为三种混合价态的金属磷化物,混合价态的金属磷化物兼具高理论比容量、高导电性和高结构稳定性,性能相较于单一价态的金属磷化物更加优异。
-
公开(公告)号:CN115346710B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202211116474.3
申请日:2022-09-14
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高导热多胶粉云母带及其应用,本发明涉及高压电机的绝缘系统及其相关材料的制造领域。该高导热多胶粉云母带由一层粉云母纸、一层或两层无碱玻璃布、粘合剂和无机导热粉体复合而成,各组分材料单位面积的质量为:粉云母纸60~130g/㎡,无碱玻璃布16~45g/㎡,粘合剂50~105g/㎡,无机导热粉体20~50g/㎡,主要应用于制备高压电机的主绝缘。采用本发明的高导热多胶粉云母带制备的主绝缘,导热系数可达0.40~0.55W/(m·K),相比普通无粉体的高压电机主绝缘提高了60~100%,其击穿场强与电寿命则与普通无粉体的高压电机主绝缘处在同一水平。
-
公开(公告)号:CN118971452A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411085480.6
申请日:2024-08-08
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电机绝缘领域,特别涉及一种绝缘保护层和高压电机绝缘系统。绝缘保护层由单面补强多胶云母带包绕后通过VPI树脂进行真空压力浸渍得到,其中单面补强多胶云母带包括聚酯薄膜、第一粘结层、云母纸和第二粘结层,第一粘结层设置于聚酯薄膜和云母纸之间,第二粘结层形成于云母纸远离第一粘结层的侧面,第一粘结层和第二粘结层均具有粘附能力。单面补强多胶云母带的胶含量为70g/m2~90g/m2中的任一值,云母纸的质量为117g/m2~143g/m2中任一值。通过将单面补强的多胶云母带与应用掺杂云母粉的高击穿VPI树脂的真空压力浸渍工艺结合,提高了绝缘保护层的绝缘性能,实现了高压电机绝缘系统的减薄。
-
公开(公告)号:CN117683187A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311801898.8
申请日:2023-12-26
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 , 苏州巨峰绝缘新材料有限公司
IPC: C08F283/01 , C08F283/10 , C08F222/14 , C08F222/20 , C08K3/34 , C08K7/26 , C08K5/1515 , H01B3/44 , H01B3/42 , H01B3/40 , H02K3/30
Abstract: 本发明涉及一种高击穿强度VPI树脂及其制备方法。按质量百分比计,VPI树脂原料包括以下组分:分子蒸馏环氧树脂20%~40%;不饱和聚酯15%~30%;固化剂1.5%~10%;交联单体25%~50%;云母粉10%~25%;气相白炭黑0.2%~1%;引发剂0.2%~1%;助剂0.05%~1.5%,其中不饱和聚酯由亚胺醇、二元醇与二元酸酐反应合成。本发明的VPI树脂的击穿电压强度>35kV/mm(约1mm厚测试样品),相比现有VPI树脂提升1.5倍以上,能够提升绝缘系统的长期电老化寿命。本发明的VPI树脂无云母粉的沉降,黏度合适,满足真空压力浸渍工艺使用要求,同时VOC含量少,低气味,绿色环保。
-
公开(公告)号:CN114724744B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210303526.1
申请日:2022-03-24
Applicant: 上海蔚兰动力科技有限公司 , 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: H01B3/30 , H01B13/06 , C09D7/61 , C09D179/08 , C08K3/22
Abstract: 本发明涉及漆包线技术领域,具体提供一种用于电机的耐电晕漆包线及其制备方法及扁线电机。为解决现有用于电机的耐电晕漆包线耐电晕性能不佳的问题,本发明的漆包线包括电机线和绝缘层,绝缘层涂覆在电机线的外表面,绝缘层由内到外依次为将纳米无机粉体和第一分散剂分散到聚酰胺酰亚胺漆中制备而成的耐电晕聚酰胺酰亚胺涂层;在聚酰亚胺漆制备的过程中添加含氟单体制备而成的含氟聚酰亚胺涂层;将纳米SiO2、第二分散剂分散到特种树脂溶液中制备而成的耐电晕特种树脂涂层;将改性树脂溶液和纳米粒子耐电晕聚酰亚胺涂层混合制备而成的改性聚酰亚胺涂层。使本发明的漆包线耐电晕寿命和PDIV值显著提高,漆膜附着性优异,抗弯曲和延展性好。
-
公开(公告)号:CN116313274A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310087207.6
申请日:2023-02-08
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电气绝缘技术领域,具体涉及一种10kV高压电机用高导热绝缘铜扁线及其制备方法,主要应用于高压电机线圈的制备。本发明的高导热绝缘铜扁线由扁铜导体与绝缘层组成,所述绝缘层由内到外依次为高导热聚酯亚胺漆层、高导热聚酰亚胺薄膜补强少胶云母带绕包层;其中所述高导热聚酯亚胺漆层的组成包括聚酯亚胺漆包线漆和高导热填料;所述高导热聚酰亚胺薄膜补强少胶云母带绕包层的结构为在聚酰亚胺薄膜粉云母带的聚酰亚胺薄膜面上覆盖一层含高导热填料高导热环氧胶黏剂;本发明的高导热绝缘铜扁线的具有较好的绝缘性、导热性和耐热性,适合10kV高压电机使用。
-
公开(公告)号:CN116285520A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210504715.5
申请日:2022-05-10
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C09D129/14 , C09D161/14 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种单组份高耐酸性高阻防晕漆及其制备方法,涉及防晕漆技术领域。该单组份高耐酸性高阻防晕漆包括以下成分:醇类、聚乙烯醇缩醛树脂、酚醛调整剂、石墨、氧化铁红、防沉剂、碳化硅、流变助剂。通过对单组份高阻防晕漆基体树脂的改性、防晕材料的搭配、合适的溶剂选择等几个方面的改进,提供一种性能优异的新型单组份高阻防晕漆。本发明在不影响电气性能的基础上,明显的提高了耐酸性和干燥速度,提升了与环氧酸酐等酸性较强的绝缘浸渍树脂的匹配性,对稳定防晕结构性能,提升工艺效率有着重要意义。
-
公开(公告)号:CN116285471A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211123929.4
申请日:2022-09-15
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种罗贝尔换位线棒用的内防晕导电腻子及其应用,该防晕导电腻子的原料包括液体环氧树脂、固体环氧树脂、云母粉、无机粒子、导电粒子、固化剂和固化促进剂,通过混合后剪切搅拌均匀后形成半流体腻子状。该高导热低阻腻子粉可以通过平板刮涂法很容易应用在主绝缘层绕包前在罗贝尔线圈上下面形成一层低电阻防晕层,能有效提高大型水电和汽轮发电机罗贝尔线圈的内防晕的功能,从而提高电机的运行寿命。
-
公开(公告)号:CN116130181A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211622177.6
申请日:2022-12-16
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种复合绝缘材料及其制备方法及其应用。本发明的复合绝缘材料包括依次层叠设置的第一聚醚砜树脂层、芳纶纤维纸层、第一聚氨酯胶粘剂层、云母纸层、第二聚氨酯胶粘剂层、无碱玻璃布层和第二聚醚砜树脂层,所述的云母纸层由浸渍有聚氨酯胶粘剂的煅烧云母纸形成。本发明的复合绝缘材料综合性能优越,足以满足新型驱动电机使用要求,相比新型的云母芳纶纤维混抄纸,使用稳定性更好,生产成本更低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-