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公开(公告)号:CN110669664B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN201911010586.9
申请日:2019-10-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明涉及高电压的绝缘子藻类处理技术领域,公开了一种硅橡胶表面藻类的电场处理试验方法,包括以下步骤:利用硅橡胶制作环形片;配备不同浓度藻细胞的藻液或者藻类混合物,将所述藻液或者藻类混合物涂刷在所述环形片的表面上;将高压电源的高压电极连接在所述环形片的内圆壁,以及接地电极连接在所述环形片的外圆壁;启动所述高压电源对所述环形片进行施加电压;加压结束后,将所述环形片的表面划分成多个环形区域,获得不同所述环形区域相对应的环形电场强度范围内的藻类变化情况。测量不同环形电场强度范围内的藻类变化情况,研究对藻细胞的生长处理作用。本发明还提供一种基于上述硅橡胶表面藻类的电场处理试验方法的装置。
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公开(公告)号:CN118197501A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410421463.9
申请日:2024-04-09
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于绝缘材料技术领域,尤其涉及一种HTV硅橡胶绝缘材料的配方优化方法;本申请提供的HTV硅橡胶绝缘材料的配方优化方法先将按照正交试验配方表称量HTV硅橡胶绝缘材料的原料,然后对HTV硅橡胶绝缘材料的机械性能和电气性能测试结果进行极差分析,根据极差结果能够判断机械性能和电气性能优异的HTV硅橡胶绝缘材料配方对应的氢氧化铝含量参数、粒径比例参数以及表面处理方式参数,同时本申请还可以进一步对HTV硅橡胶绝缘材料中功能填料TiO2@SiO2的TiO2和SiO2质量比这一参数进行优化,从而解决现有技术中缺乏对HTV硅橡胶绝缘材料的配方中多因素进行优化的技术问题。
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公开(公告)号:CN108896700B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201810665962.7
申请日:2018-06-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N31/00
Abstract: 本发明公开了一种相容性试验系统,包括索氏提取器的提取管分别与所述压力表和第一端口阀的第一端口连通;第一端口阀的第二端口与真空泵的第一端口连通;真空泵的第二端口与外部环境连通;索氏提取器的虹吸回流管包括虹吸进口和虹吸出口;虹吸进口设于所述提取管侧壁,虹吸出口设于所述索氏提取器的回流管侧壁;三通阀设于所述虹吸回流管上,且三通阀的第一端口与所述虹吸进口连通,三通阀的第二端口与所述虹吸出口连通,三通阀的第三端口与所述第二端口阀的第一端口连通;所述第二端口阀的第二端口与外部环境连通;所述单向调压阀设于所述索氏提取器的冷凝管上可对相容性实验的真空度和反应压强这两个参数进行较为准确的控制。
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公开(公告)号:CN117147680A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311123544.2
申请日:2023-08-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N27/92 , B01F23/10 , B01F101/23
Abstract: 本申请属于灭火剂性能测试技术领域,尤其涉及一种全氟己酮/空气灭弧绝缘性能的测试方法及装置;本申请提供的全氟己酮/空气灭弧绝缘性能的测试方法先基于道尔顿分压定律和全氟己酮/空气混合气体的液化温度与体积比配置全氟己酮/空气混合气体,然后启动高压电源击穿全氟己酮/空气混合气体,得到全氟己酮/空气混合气体的灭弧击穿电压,解决了现有技术中缺少全氟己酮/空气混合气体测试方法的技术问题。
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公开(公告)号:CN116992264A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310976926.3
申请日:2023-08-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F18/213 , G06F18/10 , G01R31/14 , G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种高频方波电压下的局部放电信号处理方法及装置,其中方法包括:利用预设截止频率的高通滤波器滤除测试电源的低频噪声信号,测试电源是对绝缘试样进行局部放电测试的高频方波电源;获取绝缘试样的局部放电起始电压,采集测试电压为局部放电起始电压时的局部放电信号,根据局部放电信号得到绝缘试样发生局部放电的特征频段,测试电压为测试电源的高频方波电压;对特征频段的局部放电信号进行模态分解得到多个模态分量,选择满足预设条件的若干模态分量进行降噪处理和信号重构,得到绝缘试样在高频方波电压下的去噪后的局部放电信号。本发明能避免高频方波电源对局部放电信号的干扰,得到高频方波电压下具有高信噪比的局部放电信号。
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公开(公告)号:CN116819261A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311048897.0
申请日:2023-08-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种试验平台及基于两相流的电子器件绝缘试验方法、装置和设备,该方法包括获取试验平台的运行参数;根据运行参数计算,得到试验平台中冷却介质处于混合两相流状态的控制温度;将待绝缘试验的电子器件放置在箱体的内腔中,根据控制温度控制试验平台的冷却介质进行汽化,得到混合两相流的绝缘测试环境;在绝缘测试环境下对待绝缘试验的电子器件进行绝缘试验,在绝缘试验过程中根据控制温度控制试验平台中热继电器的运行。该基于两相流的电子器件绝缘试验方法能够让试验平台在气液两相流的环境下对待绝缘试验的电子器件进行绝缘试验,并根据控制温度对热继电器进行控制,以保证绝缘试验的稳定进行。
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公开(公告)号:CN116751456A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310725974.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种绝缘硅橡胶材料、绝缘硅橡胶伞裙及制备方法。按质量份数计,本申请提供的绝缘硅橡胶材料包括:甲基乙烯硅橡胶100份,白炭黑25~40份,氢氧化铝100~120份,硅烷偶联剂2~4份,纳米蒙脱土3~7份,硫化剂1~3份和羟基硅油3~5份,其中,氢氧化铝包括第一氢氧化铝和第二氢氧化铝,第一氢氧化铝的粒径为0.5~1.5μm,第二氢氧化铝的粒径为4~6μm,且两者的质量比为5~7:1,本申请通过选用粒径为0.5~1.5μm的第一氢氧化铝与粒径为4~6μm的第二氢氧化铝相互配合作为填料,不仅吸水特性有效改善,热导率有效提升,进而有效降低了其在湿热环境下的极化损耗和异常发热。
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公开(公告)号:CN115651532A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211337339.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C09D183/04 , C09D183/06 , C09D5/25 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本申请属于绝缘材料领域,尤其涉及一种裸导线绝缘涂覆材料及其制备方法和应用;本申请提供的一种裸导线绝缘涂覆材料中的甲氧基MQ硅树脂和羟基甲基MQ硅树脂能与端羟基聚二甲基硅氧烷的端羟基发生缩合反应形成三维交联网络,提高硅橡胶交联密度,增加硅橡胶硬度、拉伸强度和断裂伸长率等机械强度,从而解决现有技术中白炭黑对裸导线绝缘涂覆材料的补强效果有待提高的技术问题。
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公开(公告)号:CN114218836A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111572456.1
申请日:2021-12-21
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开用于电力设备无线充电的可调电磁超材料设计方法,包括以下步骤:(1)根据需求评估方形螺旋结构的最大尺寸,确定超材料单元晶格的边长a和单元内方形螺旋线圈的最大边长b;根据实际制作工艺确定线圈导线宽度w以及匝间距s;(2)对方形螺旋结构的匝数优化设计;(3)基于有限元仿真确定谐振频率并验证负磁导率特性;(4)添加不同浓度或粒径的磁流变液;(5)评估浓度以及粒径对谐振频率的影响;(6)满足系统实际尺寸需求并实现频率漂移范围内谐振频率动态可调。本发明的设计方法将谐振频率定位在kHz‑MHz频段,对于无线充电应用场景具有普适性;实现谐振频率动态可调,同时兼顾低频和小型化设计,提高系统结构的集成度和紧凑性。
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公开(公告)号:CN109101716B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201810886144.X
申请日:2018-08-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种变压器套管外绝缘电场的影响仿真方法与装置,该方法包括:确定环境因素的若干个变量以及其水平值;根据所述若干个变量以及其水平值,采用正交法确定若干组工况组合;根据计算得到的伞裙的沿面路径电场强度和空气间隙路径电场强度,计算所述伞裙的沿面路径电场强度的极差和所述伞裙的空气间隙路径电场强度的极差;根据计算得到的两个电场强度的极差,计算所述变压器套管外绝缘电场的影响结果。该方法通过采用正交法对环境因素的干个变量以及其水平值进行工况组合,减少了在进行仿真研究时的仿真工况数据,简化计算过程,同时又可以得到不同环境因素相互之间对变压器套管外绝缘电场造成的影响程度。
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