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公开(公告)号:CN102426201A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110272035.7
申请日:2011-09-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种测试可交联高压电缆料中交联剂分散程度的方法,涉及可交联高压电缆料中交联剂分散程度测试方法。解决现有可交联高压电缆料制备过程中交联剂的吸收时间不易确定的问题。测试方法:配置标准溶液;将电缆料的表层物料和中心物料中的交联剂分别溶至乙醇得待测溶液I和II,表层物料与中心物料质量一样,乙醇用量相同;测标准溶液、待测溶液I和II的液相色谱,对比交联剂谱峰,得待测溶液I和II的交联剂浓度,进而计算得物料中交联剂浓度,比较得交联剂分散程度。本发明快速、准确,可用于可交联高压电缆料生产企业优化确定连续生产时交联剂的吸收时间,也可用于生产过程中定期抽样监测交联剂在电缆料中分散程度,及检测进厂可交联高压电缆料质量。
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公开(公告)号:CN102336947A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201110201679.7
申请日:2011-07-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种高压交联聚乙烯绝缘电缆超光滑半导电屏蔽料的制备方法,它涉及一种半导电屏蔽料的制备方法。它解决了半导电屏蔽料的制备存在挤出表面无法达到超光滑的要求,容易产生凝胶、预交联,无法保证材料中杂质的数量和尺寸达到标准要求的问题。方法:称取原料;将聚乙烯树脂、乙烯-醋酸乙烯聚合物、抗氧剂和导电炭黑混炼均匀,得物料;物料过滤后,经造粒、脱水和干燥后与交联剂混合,得混有交联剂的粒料;进入吸收料仓均匀化,冷却后即完成。本发明在生产过程中不产生凝胶和预交联;半导电屏蔽料中杂质的数量和尺寸达到进口同类产品的水平,每千克电缆料中70~100μm杂质含量少于10个,达到超净要求,挤出表面达到超光滑的要求。
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公开(公告)号:CN101440180B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200810209802.8
申请日:2008-12-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08K13/02 , C08K13/04 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K3/24 , C08K3/04 , C08K7/06 , C08K7/24 , H01B3/44
Abstract: 具有非线性介电常数和非线性电导的聚烯烃基电介质材料,它涉及非线性电介质材料。它解决了现有聚烯烃基非线性电介质材料因功能填料种类单一、掺量大而引起的物理-机械性能、加工性能变差的问题。第一种聚烯烃基非线性电介质材料由聚烯烃基体材料、功能组分和抗氧剂制成;第二种聚烯烃基非线性电介质材料由低密度聚乙烯、功能组分、抗氧剂和交联剂制成。本发明聚烯烃基非线性电介质材料具有良好的电导和/或介电常数非线性特性、物理-机械性能和加工性能,具有较强的在不均匀电场中自行均化电场分布的能力。
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公开(公告)号:CN101441906B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810209795.1
申请日:2008-12-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: Y02A30/14
Abstract: 带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它属于电力传输领域,具体涉及一种高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆。本发明解决了已有的高压、超高压电力电缆因电树枝生成导致交联聚乙烯绝缘性能劣化进而破坏的问题。带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它的内非线性屏蔽层挤压包覆在内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层之间,并将内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层隔开,外非线性屏蔽层挤压包覆在交联聚乙烯绝缘层和外半导电屏蔽层之间,并将交联聚乙烯绝缘层和外半导电屏蔽层隔开。本发明适用于各种需要高压、超高压电力传输的场合。
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公开(公告)号:CN101436449B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810209807.0
申请日:2008-12-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 能抑制绝缘层内部电树枝生成与发展的高压、超高压电缆,它属于电力传输领域,具体涉及一种高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆。本发明解决了已有的高压、超高压电力电缆因交联聚乙烯绝缘层内部电树枝生成导致交联聚乙烯绝缘性能劣化进而破坏的问题。能抑制绝缘层内部电树枝生成与发展的高压、超高压电缆,它的非线性绝缘材料层挤压包覆在交联聚乙烯绝缘层中,并且将交联聚乙烯绝缘层分成内、外两个部分。本发明适用于各种需要高压、超高压电力传输的场合。
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公开(公告)号:CN104859131B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510337364.3
申请日:2015-06-17
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 一种用于制备三层复合塑料试样的热压成型方法及模具,属于绝缘材料空间电荷分布测量研究技术领域。本发明为了解决在使用普通平板模具和平板硫化机制作三层复合试样时,三层材料厚度不均匀且边缘处不圆整,导致测量结果不够准确的问题。本发明采用屏蔽层模具制备半导电屏蔽层,采用绝缘层模具制备绝缘层,采用复合成型模具将两个半导电屏蔽层和绝缘层热压成型制得三层复合塑料试样。本发明复合塑料试样三层结构之间有足够的结合力,且两侧嵌入试样的边缘平滑圆整,能够提高空间电荷分布测量的准确性。
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公开(公告)号:CN104914366A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510337418.6
申请日:2015-06-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种用于水树枝引发实验的方法及装置,属于电缆绝缘材料抗水树性能研究技术领域。本发明为了解决水针电极制作过程复杂,水树枝引发位点少,引发成功几率低,工作量大,周期长的问题。方法:制作片状试样并组装实验装置,在水刀电极与接地电极间施加高压交流电,一定时间后取出片状试样,切下若干薄片,经亚甲基蓝染色后在显微镜下观察水树枝引发情况和水树枝的长度。实验装置:高压引线的下端置于氯化钠水溶液内,片状试样置于PP管的下端口处,片状试样的上表面切有刀状间隙,片状试样下表面蒸镀铝形成接地电极。切刀状间隙装置,钢板两端的调整螺钉的下端低于刀片的刀锋。本发明用于水树枝引发实验。
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公开(公告)号:CN102611067B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201210076093.7
申请日:2012-03-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02G15/18
Abstract: 一种带非线性屏蔽层的高压电缆软接头,它涉及一种高压电缆软接头,以解决现有结构高压电缆软接头的内、外半导电屏蔽层和绝缘层表面光滑度和圆整度较差,使局部电场强度增大,引发电树枝,导致接头寿命减小甚至破坏的问题。它包括内半导电屏蔽层、交联聚乙烯绝缘层、外半导电屏蔽层、半导电阻水层、金属护套和两根电缆,连接成一体的线芯的外侧按从内向外的顺序依次包覆有内半导电屏蔽层、交联聚乙烯绝缘层、外半导电屏蔽层、半导电阻水层和金属护套,所述的软接头还包括内非线性屏蔽层和外非线性屏蔽层,所述的内非线性屏蔽层挤压包覆在内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层之间,本发明用于高压领域的电缆连接。
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公开(公告)号:CN103259239A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310175463.7
申请日:2013-05-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02G15/064 , C08L83/04 , C08L23/16 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/5419 , C08K5/14 , C08K3/04 , C08K3/06 , C08K5/33
Abstract: 一种塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体,它涉及一种塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体。本发明要解决现有设计的塑料绝缘高压直流电缆终端中电场分布不合理、没有合格的160kV以上塑料绝缘高压直流电缆终端的问题,本发明的塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体是由增强绝缘体和应力锥组成,应力锥设置在增强绝缘体的一侧端口处,应力锥为喇叭状,应力锥的内锥面曲线为三次贝塞尔曲线,增强绝缘体的另一侧端口为梯形;塑料绝缘高压直流电缆终端用应力控制体扩径后安装到电缆端部。本发明应用于电学领域。
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公开(公告)号:CN103214747A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310175742.3
申请日:2013-05-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08L23/16 , C08K13/04 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/14 , C08K3/06 , C08K5/33 , H01B3/28
Abstract: 一种三元乙丙橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有橡胶基电导非线性复合材料因非线性功能填料掺量大而引起的击穿强度低的问题。本发明非线性绝缘材料由三元乙丙橡胶、非线性功能填料、气相法白炭黑、过氧化二异丙苯、硫磺和二苯甲酰对醌二肟制成,其中非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。制备得到的非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,直流击穿强度不小于60kV/mm,最大非线性系数6~18,拉伸强度不小于12.0MPa,断裂伸长率不小于260%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
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