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公开(公告)号:CN105738711A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610096689.1
申请日:2016-02-22
Applicant: 清华大学 , 郑州大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R29/12
CPC classification number: G01R29/12
Abstract: 本发明公开了一种空间电荷测量用高压电极装置,所述高压电极装置包括:接地金属屏蔽罩、高压金属电极、高压直流绝缘套管、高压直流导电杆、高压脉冲绝缘套管、高压脉冲导电杆和内部电路,其中,接地金属屏蔽罩内设有隔板,隔板在接地金属屏蔽罩内限定出空气绝缘层和充有绝缘树脂的树脂绝缘层;高压直流导电杆设在高压直流绝缘套管内并穿过接地金属屏蔽罩的顶壁和隔板伸入到树脂绝缘层内与高压金属电极连接;高压脉冲导电杆设在高压脉冲绝缘套管内并穿过接地金属屏蔽罩伸入到空气绝缘层内;内部电路分别与高压脉冲导电杆和高压金属电极相连。根据本发明的空间电荷测量用高压电极装置,可以实现绝缘树脂的快捷更换,降低制作成本。
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公开(公告)号:CN103412177B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310363223.X
申请日:2013-08-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种高耐压真空的电介质材料热刺激电流测量装置,属于绝缘材料性能测试技术领域。本测量装置中,测量腔体置于真空保温桶内,两者之间装有液氮。测量腔体上设有顶盖,顶盖上设有支柱、抽真空阀门和真空插头,支柱上设有绝缘子伞裙,支柱内设有电缆导芯。测量腔体内的上、下隔板和上、下固定板与固定柱相对固定。上导电支柱的上端部与穿过支柱的电缆导芯相连通;上、下电极和下电极支柱固定在上固定板和下固定板之间,上导电支柱的下端部与上电极相连通。本测量装置采用绝缘子大伞配合小伞的结构,增加爬电距离,提高测量装置腔体的耐电强度。采用软金属片和密封圈真空密封方法,可用于真空和高电压条件下绝缘材料热刺激电流的可靠测量。
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公开(公告)号:CN103149515B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310068593.0
申请日:2013-03-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于电介质长期老化过程中的空间电荷测量装置,属于固体电介质空间电荷测量技术领域。包括支架、转盘、公共地电极、高压直流电源和多个空间电荷测量机构,还包括脉冲源、放大器、示波器和计算机;其中,多个空间电荷测量机构沿所述的转盘圆周均布,高压直流电源与多个空间电荷测量机构中高压电极的高压直流保护电阻相连,高压输出电极与电声脉冲地电极中间放置待测试样,脉冲源的高压输出端和低压输出端分别与高压电极和示波器相连,放大器与传感器和示波器相连,计算机通过信号线与示波器相连。本测量装置大幅度提高了试验效率,并节约了大量的试验成本。
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公开(公告)号:CN104497641A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410816910.7
申请日:2014-12-24
IPC: C09C1/28 , C09C3/12 , C09C3/10 , C08F292/00 , C08F220/18 , C08L23/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/36
Abstract: 本发明涉及一种表面接枝聚甲基丙烯酸十八酯纳米二氧化硅的制备方法,属于纳米颗粒表面接枝改性领域。本发明采用可逆加成-锻炼转移的聚合方法,首先在强极性溶剂中将氨基硅烷接枝到纳米二氧化硅表面;然后通过链转移剂上的硫酯官能团与氨基官能团的结合,将链转移剂经过这些氨基硅烷接枝到纳米颗粒表面;最后由引发剂提供自由基,甲基丙烯酸十八酯的单体在链转移剂末端聚合。本方法制备的聚甲基丙烯酸十八酯接枝二氧化硅纳米颗粒,改善了纳米二氧化硅在低密度中聚乙烯中的分散性和交联聚乙烯基体中的分散性。本发明方法为进一步改善聚乙烯基纳米复合材料的力学、电学等性能奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN102955108A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210413851.X
申请日:2012-10-25
Applicant: 清华大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种换流变压器油纸绝缘局部放电特性的测量方法,属于高压电气设备绝缘检测技术领域。换流变压器油纸绝缘局部放电现象属于随机性过程,本发明方法利用放电现象中的放电量与时间间隔的关系,建立一系列关系图,并从关系图中提取局部放电的统计特征参数,包括:偏斜度Sk(表征谱图分布曲线相对于正态分布的偏移程度)、峭度Ku(表征谱图分布曲线相对于正态分布的尖锐程度)、威布尔分布参数尺度参数α、形状参数β。利用本发明方法得到的20个特征参数,作为换流变压器油纸绝缘局部放电类型及严重程度的判断依据,根据判断依据,操作人员对换流变压器制定合理的状态维修策略,并为换流变压器的制造和运营提供可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN110082468B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201910389087.9
申请日:2019-05-10
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种变压器绝缘油中痕量醛类、酮类物质含量的测定方法,包括:配制含有待检醛类和/或酮类物质的甲醇溶液作为标准加入液;在待测的变压器绝缘油中加入标准加入液,配制一系列样品;采用顶空进样法,使用气相色谱‑FID或者气相色谱‑质谱联用法分离检测,获取所述样品中对应的待检物质的色谱图峰面积;根据色谱图峰面积与所述样品中加入的浓度,建立标准曲线,拟合得到线性方程,依据线性方程算出待测绝缘油中的待检物质的含量。本发明的测定方法单次进样可以实现多种醛或酮类物质的测试;实现了绝缘油中醛类、酮类物质的定量、定性测量,且重复性、稳定性好,为变压器中纤维素绝缘材料的老化评估提高了新的判断标准和思路。
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公开(公告)号:CN113999454B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111320098.5
申请日:2021-11-09
Applicant: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/00 , C08K5/544 , C07D277/16
Abstract: 本发明公开了可抑制空间电荷的高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括:聚丙烯;电活化功能基团表面接枝酰胺类β成核剂;以及聚烯烃弹性体。制备方法包括:一种在酰胺类β成核剂表面接枝电活性功能基团的策略,利用酰胺类β成核剂可以均匀分散于聚丙烯基体的优势,避免了在酰胺类β成核剂表面开展复杂的聚合物刷接枝工艺,所述接枝策略采用的电活性功能基团适用于带有多个苯环的极性分子;聚丙烯复合材料的熔融共混采用两步法,可以实现电活化功能基团表面接枝酰胺类β成核剂和聚烯烃弹性体在聚丙烯基体中的均匀分散和良好相容。该聚丙烯复合材料同时具备优异的力学性能和电气性能,有利于聚丙烯材料走向电力电缆工程应用。
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公开(公告)号:CN111505397B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010256657.X
申请日:2020-04-02
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法,其中,系统包括:太赫兹激发组件,用于激发太赫兹电磁波;快速扫描组件,用于改变探测光与激发光之间的配合状态;空间电荷信号激发组件,用于激发空间电荷信号;检测及控制环节组件,用于探测空间电荷信号,得到空间电荷测量结果。该系统基于快速扫描太赫兹技术,通过稳定快速的多臂旋转光学延迟器和太赫兹压力波传感器,从而实现空间分辨率可达数十纳米,单次测量时间在秒级的空间电荷测量,有效解决了目前传统空间电荷测量方法存在空间分辨率不足,背景噪声干扰大,信噪比较低,缺乏表征绝缘材料中微纳缺陷的荷电特性的问题。
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公开(公告)号:CN112063136A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010808122.9
申请日:2020-08-12
Applicant: 清华大学 , 新疆大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提出了制备聚乳酸复合材料的方法,所述方法包括:将洋麻纤维进行碱处理,以便得到碱处理的洋麻纤维;将所述碱处理的洋麻纤维与丙交酯单体进行第一交联处理,以便得到丙交酯接枝的洋麻纤维;将所述丙交酯接枝的洋麻纤维与环氧大豆油进行第二交联处理,以便得到环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维;以及将所述环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维与聚乳酸进行熔融共混处理,以便得到所述聚乳酸复合材料。采用本发明的方法所得到的聚乳酸复合材料具有优良的韧性和耐热性,具有良好的长期稳定性,机械性能良好,制备方法操作简便、快捷、污染小,适于规模化生产和应用。
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公开(公告)号:CN109669057B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910132530.4
申请日:2019-02-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种电介质微观界面荷电及陷阱特性的定量表征方法及装置,其中,方法包括:制备栅极电压可控的固体绝缘样品,并获取固体绝缘样品的微观形貌图,以得到绝缘材料的局域态分布特性;对固体绝缘样品进行极化处理,以在去极化过程得到探针上的静电力梯度及电势分布信息,并获取固体绝缘样品的样品表面电势分布特性;根据样品表面电势分布特性反演得到微观界面表面电荷密度分布特性,并且根据微观界面表面电荷密度分布特性和局域态分布特性反推得到绝缘材料的迁移率和陷阱深度。该方法具有操作简便、精确度高、且可为纳米复合材料微区界面表征和定向精准调控提供新技术和新方法等优点。
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