-
公开(公告)号:CN116130261B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310389343.0
申请日:2023-04-13
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H01G13/04
Abstract: 本发明提供了一种基于电场辅助浸渍的高压绝缘套管电容芯子浇注工艺,涉及绝缘套管电容芯子浇注技术领域。采用电场辅助浸渍的方法可以提高胶浸干式套管制造过程中树脂的浸渍效能和速率;适当强度的电场与制备体系内带电粒子的交互作用有助于液态树脂复合物在电容芯子内的浸渍,使得树脂在皱纹纸与导体间分布更为均匀,大幅降低了固化后存在空隙和气泡的风险;电容芯子在浸渍过程中旋转,可以提高树脂的浸润程度,同时可避免树脂在反应过程中变得黏度过大,也可以加快树脂在固化过程中的散热。
-
公开(公告)号:CN116130261A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310389343.0
申请日:2023-04-13
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H01G13/04
Abstract: 本发明提供了一种基于电场辅助浸渍的高压绝缘套管电容芯子浇注工艺,涉及绝缘套管电容芯子浇注技术领域。采用电场辅助浸渍的方法可以提高胶浸干式套管制造过程中树脂的浸渍效能和速率;适当强度的电场与制备体系内带电粒子的交互作用有助于液态树脂复合物在电容芯子内的浸渍,使得树脂在皱纹纸与导体间分布更为均匀,大幅降低了固化后存在空隙和气泡的风险;电容芯子在浸渍过程中旋转,可以提高树脂的浸润程度,同时可避免树脂在反应过程中变得黏度过大,也可以加快树脂在固化过程中的散热。
-
公开(公告)号:CN110174579B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910624456.8
申请日:2019-07-11
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种多功能模块化的气体放电管试验电路及装置,属于电气设备技术领域,现提出如下方案,其包括工频交流电源、按钮开关、继电器、断路器、桥式整流器、限流电阻、充电滤波电容、放电电阻、可调电阻、放电电容、回路电阻、切换开关以及试品卡槽;其中所述工频交流电源通过所述按钮开关与所述继电器并联构成总控制回路,其中所述充电滤波电容两端并联所述放电电阻由开关独立控制,所述充电滤波电容通过所述可调电阻与所述放电电容构成放电回路。本发明可通过电路参数的调节提供放电管辉光放电回路、弧光放电回路、辉光弧光组合放电回路,装置可实现多回路模块的快速安装和拆卸,可多途径多场合进行相应的放电管特性及寿命测试。
-
公开(公告)号:CN111103446A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010024585.6
申请日:2020-01-10
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于专家系统的高压放电回路阻抗自匹配方法及装置,该方法包括在根据不同机型进行全机雷电适航性试验的要求,从专家系统中调取相应的雷击飞机模型,通过控制处理单元实现受测回路快速阻抗自适应智能化的匹配,最后由雷电流发生器产生缩比雷电流测试波形需求的放电电压,从而得到波形畸变率低的瞬态雷电流波形,并施加于受测飞机上完成飞机的全机雷击效应完整的验证试验。其中利用基于大量多机型全机雷击瞬态阻抗特性数据构建的专家数据库系统,能够实现放电回路元旦阻抗值的快速匹配,解决依据试凑试验确定阻抗参数耗时长和可靠性低的难题。
-
公开(公告)号:CN108452897B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201810070426.2
申请日:2018-01-24
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于行星式球磨机的均匀加热装置,行星式球磨机的基座上环绕主转盘设有绝缘滑环,所述绝缘滑环的内圈布设有环状导电铜条,所述环状导电铜条通过滑环连接端子连接电源;所述球磨罐外套有加热套,所述加热套的底部通过环形绝缘件与主转盘固定连接,所述加热套的内壁上均匀布设有若干发热电阻,所述发热电阻连接有加热套连接端子;对应所述球磨罐的数量,沿所述主转盘的边缘固定有至少一个碳刷盒,所述碳刷盒内安装有碳刷,所述碳刷的一端与碳刷盒通过弹簧连接,碳刷的另一端伸出碳刷盒外与环状导电铜条相接;所述加热套连接端子与对应的碳刷的导线连接;本发明可以解决目前行星式球磨机在运转过程中球磨罐内物料无法加热的难题。
-
公开(公告)号:CN110174579A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910624456.8
申请日:2019-07-11
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种多功能模块化的气体放电管试验电路及装置,属于电气设备技术领域,现提出如下方案,其包括工频交流电源、按钮开关、继电器、断路器、桥式整流器、限流电阻、充电滤波电容、放电电阻、可调电阻、放电电容、回路电阻、切换开关以及试品卡槽;其中所述工频交流电源通过所述按钮开关与所述继电器并联构成总控制回路,其中所述充电滤波电容两端并联所述放电电阻由开关独立控制,所述充电滤波电容通过所述可调电阻与所述放电电容构成放电回路。本发明可通过电路参数的调节提供放电管辉光放电回路、弧光放电回路、辉光弧光组合放电回路,装置可实现多回路模块的快速安装和拆卸,可多途径多场合进行相应的放电管特性及寿命测试。
-
公开(公告)号:CN110010313A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910283340.2
申请日:2019-04-10
Applicant: 合肥工业大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中车唐山机车车辆有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于高速电力机车的车顶绝缘子,包括上金具、下金具、外套和芯棒,外套包括若干个伞裙,若干个伞裙均沿芯棒的轴向方向且围绕所述芯棒设在芯棒的侧壁上,芯棒的上端与上金具相连接且芯棒的下端与下金具相连接,芯棒为具有骨架结构的芯棒;骨架结构为围绕在芯棒的外壁且与芯棒的轴向方向垂直的若干个支撑齿而形成,支撑齿的数量与伞裙的数量是一一对应的;支撑齿沿芯棒的径向方向向外延伸凸出在芯棒的侧壁;每个支撑齿均沿芯棒的径向方向且从支撑齿与芯棒相交接的上下两端同时向外延伸并逐渐向水平方向缩小形成齿尖部。具有骨架结构的芯棒能有效防止绝缘子在高风速条件下发生伞裙根部撕裂、伞裙搭接等现象保证绝缘子的绝缘性能。
-
公开(公告)号:CN119684573A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510222260.1
申请日:2025-02-27
Applicant: 合肥工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明属于环氧树脂技术领域,具体涉及一种高强绝缘的席夫碱基可降解环氧树脂材料及制备方法。本发明采用分步式反应,先进行席夫碱链段的分子结构设计和功能砌块构筑,再通过树脂分子的扩链改性将席夫碱砌块引入到交联网络分子链间,以赋予环氧树脂材料在酸性溶液中的高效降解能力,并在交联网络内构建出深载流子陷阱,调控网络内载流子的输运行为,进而改善环氧树脂材料的绝缘性能。此外,链间席夫碱链段中刚性的多苯环结构与多柔性醚键的协同作用,以及席夫碱链段长度的可调性,也实现了环氧交联网络内分子链堆积紧密程度的可控,增强了环氧树脂材料的力学强度,实现了在高绝缘服役环境下、高降解环氧树脂材料的高服役性能需求。
-
公开(公告)号:CN119119510A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411231158.X
申请日:2024-09-04
Applicant: 合肥工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于介电参数实时监测的可降解环氧树脂固化工艺调控方法,具体为:S1:按配比称取原材料并进行混合,得到环氧树脂预浸料;S2:在电场模块中浇注环氧树脂预浸料,并接上电源从而进行介电参数监测;S3:将装有传感器的环氧树脂预浸料,放置于设定的固化工艺的环境中,进行固化程序,计算得到不同材料的介电参数值随时间的变化曲线;S4:固化工艺调控优化,获得优化的固化工艺;再得到电导率值随时间的变化曲线。设置了更合理的升温速率和温度平台,使固化过程更加均匀减小材料内部的应力集中,降低微观缺陷的形成几率,交联反应更加充分,材料内部结构更加稳定,形成的交联网络密度更高,进而提高了整体机械性能和介电性能。
-
公开(公告)号:CN118311389A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410421722.8
申请日:2024-04-09
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司
IPC: G01R31/12 , G01R27/02 , G01R31/00 , G01R31/52 , G08B21/02 , G08B21/18 , G08B31/00 , H04W4/38 , H04Q9/00 , H04L67/1095
Abstract: 本发明涉及一种具备绝缘性能在线监测功能的新型绝缘脚手架的制备方法,步骤为:S1钢芯环氧层的制备涂覆:对作为脚手架结构的钢材进行表面处理,再将制得树脂涂覆料,均匀地覆盖在脚手架结构的钢材上,形成绝缘层,获得具有绝缘层的脚手架结构;S2在线绝缘监测系统的配置:布设在线绝缘监测系统,在获得的具有绝缘层的脚手架结构上布设安装绝缘电阻传感器,并将所述绝缘电阻传感器通过数据采集与传输模块将监测数据传输至中央处理与分析平台,绝缘电阻传感器的数据经所述中央处理与分析平台处理后进行显示,若超过预设阈值同时进行报警。该方法对脚手架进行绝缘处理,同时进行绝缘监测,确保了作业人员在复杂电气环境下的安全性和工作效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-