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公开(公告)号:CN108318361A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810024407.6
申请日:2018-01-10
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明提供了一种基于落砂的超疏水涂层耐磨测试方法,包括:测量落砂磨损前超疏水涂层表面的静态接触角、接触角滞后值、均方根粗糙度和表面形貌;用落砂冲刷所述超疏水涂层表面;测量落砂磨损后所述超疏水涂层表面的静态接触角、接触角滞后值、均方根粗糙度和表面形貌;对比落砂磨损前后所述超疏水涂层表面的静态接触角、接触角滞后值、均方根粗糙度和表面形貌,评价所述超疏水涂层的耐磨性能。本申请提供的基于落砂的超疏水涂层耐磨测试方法,对比超疏水涂层被落砂冲刷前后的静态接触角、接触角滞后值、均方根粗糙度和表面形貌,判断超疏水涂层的耐磨性能,可方便精确的进行超疏水涂层耐磨性能测试,且操作简单以及成本低。
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公开(公告)号:CN107354434A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710545617.5
申请日:2017-07-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于超疏水材料领域,具体涉及一种超双疏涂层的制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)将基材清洗洁净并且干燥;2)控制火焰燃烧并在基材表面沉积炭黑层;3)将沉积炭黑覆层的基材射频溅射氟碳聚合物覆层,即可形成超双疏涂层。本发明提供的技术方案具有处理过程简单、制备过程耗时短、不产生毒性污染物、具有很好的实用性,不需要特殊的设备和特殊的处理条件。采用简单的表面燃烧处理,并向其基材表面射频溅射氟碳聚合物覆层即可实现,可重复性强。与现有的技术相比,本发明提供一种简单、快捷的制备超双疏涂层的方法。
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公开(公告)号:CN107216483A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710453362.X
申请日:2017-06-15
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C08K3/22 , C08J7/126 , C08J2363/00 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , C08L63/00
Abstract: 本发明公开了一种提升环氧树脂沿面闪络强度的方法,包括如下步骤:1)纳米复合:在环氧树脂固化加工成型过程中添加Al2O3纳米颗粒进行纳米复合处理,得到环氧树脂样品;2)清洗干燥:将成型的环氧树脂样品清洗后干燥;3)表面氟化:将经清洗干燥后的环氧树脂样品进行表面氟化处理,并在环氧树脂样品表面形成氟化层。通过表面修饰的方法,在材料表面形成氟化层,可以提升成品的表面电导率,抑制表面电荷的积累,而纳米复合则能在一定程度上增加样品的表面粗糙度。在两种改性技术的综合作用下,样品的沿面闪络强度得到了提升。并具有实现简单、成本低、实用性好、不需要特殊的设备和特殊的处理条件、采用简单机械设备即可实现和可重复性强的优点。
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公开(公告)号:CN106932693A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710139425.4
申请日:2017-03-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于油中纤维色散染色图像特征的变压器绝缘纸老化诊断方法,首先采用色散染色法测量得到油中悬浮纤维的色散染色图像;建立色散染色图像与老化程度的关联关系模型;获取未老化的油中悬浮纤维色散染色图像的参考点集;计算不同老化状态油中悬浮纤维色散染色图像与参考点集间的马氏距离MD;根据聚合度DP判断出绝缘纸的老化状态。本发明提供的诊断方法,利用色散染色法观测到的不同老化阶段的油中悬浮纤维色散染色图像,获取其色散染色图像颜色随老化时间的变化规律,并建立绝缘纸的老化状态与色散染色图像特征的关联关系。该方法为直接测量法,且具有准确度高、操作简单、不受换油等操作的影响的优点,具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105261429B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510545652.8
申请日:2015-08-31
Applicant: 重庆大学
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明属于工程电介质与电气工程技术领域,具体涉及一种提升聚酰亚胺闪络电压的方法,包括以下步骤:1)将聚酰亚胺薄膜清洗洁净并且干燥;2)对聚酰亚胺薄膜进行打磨;3)将打磨过后的聚酰亚胺清洗洁净并于真空干燥箱中进行干燥。本发明提供的技术方案实现简单,所需要的工具成本低,具有很好的实用性,不需要特殊的设备和特殊的处理条件,采用简单机械砂磨即可实现,可重复性强。通过表面砂磨的方法,在材料表面形成的沟壑,可以有效的提升爬电距离,使得放电通道的形成受到阻碍,减小了二次电子发射系数,使材料的闪络电压得到有效的提升。
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公开(公告)号:CN104927175B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510434288.8
申请日:2015-07-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制内部空间电荷的交联聚乙烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料由低密度聚乙烯和SiC纳米粒子在交联剂的辅助下复合而成;所述SiC纳米粒子含量为1~5wt%;所述聚合物基体为低密度聚乙烯,密度分布为0.910~0.925mg/cm3,融化指数为2.1~2.2g/10min,熔点为105℃~112℃。本发明制备的XLPE/SiC复合介质,内部的空间电荷密度小于未添加纳米粒子的交联聚乙烯,说明SiC纳米粒子能够有效的改善交联聚乙烯内部的空间电荷分布,削弱电场的畸变。
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公开(公告)号:CN106479621A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610730306.1
申请日:2016-08-26
Applicant: 重庆大学
IPC: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N40/16
Abstract: 本发明公开了一种新型混合植物绝缘油的制备方法,具体步骤如下:(a)将精炼后的植物绝缘油,放在真空干燥箱中干燥24h后,将1%的甘油三硬脂酸酯与99%的植物绝缘油混合(;b)所采用的植物绝缘油指的是通过菜籽油毛油精炼得到的;(c)制备混合植物绝缘油:将步骤(a)中所得的混合物在50-70℃超声振荡20-30分钟,保证甘油三硬脂酸酯在精炼后的植物绝缘油中充分分散(;d)脱水脱气处理;(e)添加抗氧化剂:将配好的植物绝缘油放置在放电50-70℃超声振荡器中,并添加0.1%的抗氧化剂振荡20-30分钟,获得含有氧化剂的混合植物绝缘油;(f)密封保存:将步骤(e)获得的混合植物绝缘油置于广口瓶中密封保存。
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公开(公告)号:CN106310717A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610730755.6
申请日:2016-08-26
Applicant: 重庆大学
IPC: B01D17/02 , B01D37/00 , C10M177/00 , C10M105/36
CPC classification number: B01D17/02 , B01D17/10 , B01D37/00 , C10M105/36 , C10M177/00 , C10M2207/282
Abstract: 本发明公开了一种降低植物绝缘油水分的滤油工艺,包括以下步骤:(1)将水分含量超过100ppm的植物绝缘油抽入真空罐,以55r/min的转速搅拌植物绝缘油70min,再以25L/min流量抽入聚结脱水滤油机,先后通过聚结滤芯和分离滤芯,循环进行3-4h;(2)将步骤(1)获得的植物绝缘油反复通过孔径为3μm精滤滤芯,循环脱水6h(;3)将步骤(2)获得的植物绝缘油抽入至真空脱水罐中,以40r/min的转速搅拌并辅以通过常温纯水的冷凝盘管冷却5h后储存。采用本发明技术方案所制得的植物绝缘油水分含量低于30ppm,电气理化性能改变程度较小,符合GB/T 7595-2008变压器油质量标准。
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公开(公告)号:CN105427005A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610030580.8
申请日:2016-01-18
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02A30/12 , Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种风电场运行风险评估方法,属于新能源电力设备安全评估技术领域。包括以下步骤:S1:建立风速预测模型,对风电机组风速进行预测;S2:风电机组运行可靠性评估;S3:风电机组功率损失与运行风险计算;S4:风电场状态集合确定及各状态的概率;S5:风电场各状态的功率损失与风电场运行风险计算。本发明将风电功率预测误差及风电机组实时停运概率作为风电场运行风险的考虑因素,并定量分析机组在无电网约束和限功率两种运行条件下的功率损失,能够更准确地评估风电场的运行风险。
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公开(公告)号:CN119936582A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510095796.1
申请日:2025-01-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种检测绝缘液体性能的平台及方法,涉及高压设备液体绝缘水平监测技术领域。包括:测试模块,包括平台、测试箱、第一电极和第二电极,测试箱设置在平台上,测试箱上设置有注入口,测试箱上方设置有隔离箱,测试箱和隔离箱上均设置有通孔,第二电极设置在测试箱内,第一电极的一端通过通孔由隔离箱进入测试箱内,第一电极与隔离箱滑动连接,第一电极和第二电极分别通过第一电路和第二电路与外界电源连接;监测模块,包括示波器,第一电路上连接有第三电路,第三电路远离第一电路的一端与第二电路连接,第三电路上连接有示波器。本发明提供的检测绝缘液体性能的平台,能够对绝缘液体的性能进行准确测试,提高测试效率。
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