-
公开(公告)号:CN104200277A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410396061.4
申请日:2014-08-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖南湖大华龙电气与信息技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种中长期电力负荷预测模型建立方法。其包括将电力需求按产业和行业进行多层划分,提取历史数据形成预测量矩阵,构建初始负荷趋势模型;提取影响因素并分析与预测量的相关程度,确定每个预测量的重要影响因素;组成预测方法库;提取年最大负荷Pmax、年平均负荷、年最小负荷Pmin作为关键负荷指标,分析Pmax、Pmin出现的特征、规律及其预测方法;选择预测方法对预测量进行组合预测,将预测结果与历史据进行曲线拟合得出预测量的发展趋势,构建负荷趋势模型;根据负荷影响因素和影响权重修正负荷趋势模型的参数及预测方法的权重,建立综合负荷预测模型。本发明对提高电力负荷预测可靠性、电力负荷内在规律分析有极大优势。
-
公开(公告)号:CN119800760A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510216779.9
申请日:2025-02-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种芳纶绝缘纸及其制备方法,涉及绝缘材料技术领域,包括芳纶绝缘纸夹心层、芳纶绝缘纸上层和芳纶绝缘纸下层,芳纶绝缘纸夹心层置于芳纶绝缘纸上层和芳纶绝缘纸下层之间,且芳纶绝缘纸上层上表面和芳纶绝缘纸下层下表面覆设有氮化硼纳米片,芳纶绝缘纸上层和芳纶绝缘纸下层的材料均为芳纶纤维,芳纶绝缘纸夹心层的材料为芳纶纤维冻干。解决现有气凝胶等低热导系数材料用于电子器件和电力设备后,在隔绝热量从发热源向敏感元器件传递扩散时,不利于热源散热,进而加剧了电力设备的发热问题,降低了电力设备运行的可靠性的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119265993A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411626760.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于芳纶纸技术领域,尤其涉及兼具高机械性能和电磁屏蔽性能的芳纶纸及制备方法和应用;本申请提供的兼具高机械性能和电磁屏蔽性能的芳纶纸通过将电磁屏蔽层粘合在芳纶纸表面,可以使得芳纶纸兼具高抗张强度等机械性能和低介电常数等电磁屏蔽性能;同时对电磁屏蔽层中组成进行改进,采用了取向碳基导电材料和非取向磁性材料复配,将非取向磁性材料填充在取向碳基导电材料相交的缝隙中,使得电磁屏蔽层整体电磁屏蔽性能可以得到改善,从而解决了现有技术中电磁屏蔽材料不同时具备高机械性能和电磁屏蔽性能的技术问题。
-
公开(公告)号:CN117567811A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311583273.9
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电容器领域,具体是一种低泄露电流聚丙烯复合薄膜材料及其制备方法和电容器。本发明提供的低泄露电流聚丙烯复合薄膜材料,其由等规聚丙烯和葡萄糖交联得到。本发明提供的复合薄膜材料具有交联网络结构,其以聚丙烯薄膜为基体掺入富含羟基且成本低的葡萄糖有机分子,所述葡萄糖促使聚合物基体内的氢键形成物理交联网络,由此形成的有机聚合物复合材料降低了泄漏电流,和原始薄膜相比,这种材料具有更低的泄露电流和更高的可放电能量密度(14.7J/cm3),是目前常用的BOPP的3倍之多。
-
公开(公告)号:CN117467312A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311586446.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C09D123/28 , B32B27/32 , B32B27/06 , B32B33/00 , C09D7/62
Abstract: 本发明涉及电力电容器领域,具体是一种聚丙烯基用膜料和高储能密度聚丙烯基三元复合薄膜及其制备方法。本发明提供的聚丙烯基用膜料,包括:氯化聚丙烯和羟基硅烷化氧化锆。本发明将所述聚丙烯基用膜料在聚丙烯薄膜表面成膜,得到复合薄膜;再将两片所述复合薄膜进行堆叠和层压后,依次进行第一双向拉伸、热压和第二双向拉伸后,得到高储能密度聚丙烯基三元复合薄膜。实验表明,本发明所述三元复合薄膜在120℃高温、600kV/mm场强下实现了放电效率不低于90%的性能,相比进行第一双向拉伸、热压和第二双向拉伸前的复合薄膜,击穿场强由639kV/mm提升到了774kV/mm,提升了21%。
-
公开(公告)号:CN117373824A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311581583.7
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01G2/10
Abstract: 本申请公开了一种高原电容器,包括:外壳体;所述外壳体上设置有若干个凸起;所述外壳体内设置有气压补偿件;所述气压补偿件具备弹性且其内部填充有气体。本方案中,通过在外壳体上设置凸起,可以增加外壳体的刚性同时不会大幅增加外壳体的重量;另一方面,通过设置气压补偿件可以进一步提高电容器的耐形变性能和电气性能,实现降低电容器受环境变化的影响的效果。
-
公开(公告)号:CN118841237A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411211214.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种油浸式变压器导油板,涉及油浸式变压器散热技术领域,油浸式变压器导油板,包括导油板、三个安装组件和油道,导油板上等间距设置有三个孔洞,安装组件贯穿孔洞与导油板卡接,全部安装组件卡接于油浸式变压器绕组的线饼之间,且导油板与线饼平行;导油板沿径向上贯穿设置有油道,油道包括主油道和辅助油道;辅助油道首端与主油道靠近导油板圆心处相连通,辅助油道末端与主油道远离导油板圆心处相连通。解决现在技术主要是通过将油浸式变压器内的油流流速限制在一个较低的速度,从而避免绝缘介质表面电荷积聚,但由于油流流速较慢使部分区域内的油难以流动,降低了油浸式变压器的散热效果的技术问题。
-
公开(公告)号:CN116554951B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310576302.2
申请日:2023-05-19
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C10M169/04 , C10N40/16 , C10N20/06 , C10N30/06
Abstract: 本发明提供了一种电容器绝缘油及其制备方法。按重量百分比计,电容器绝缘油包括单双苄基甲苯基油85~90wt%,MIDEL7131合成酯5~10wt%,醚类环氧稳定剂1.5~2.0wt%,纳米颗粒2~2.5wt%。本发明以单双苄基甲苯为基体,共混MIDEL 7131合成酯,掺杂部分醚类环氧稳定剂和纳米颗粒添加剂,可以提高绝缘油的击穿场强,降低吸水性,很好地改善了目前苄基甲苯类绝缘油击穿场强低、吸水性高的缺陷,可以兼顾击穿场强高和吸水性低两方面,从而有效提高油浸式电力电容器的耐压和绝缘水平,延长电容器的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN119121506A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411165311.3
申请日:2024-08-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: D04H1/4342 , D06M11/80 , D01F6/90 , D01F1/10 , D06C7/00 , D04H1/4382 , D06M101/36
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体是一种芳纶复合绝缘纸及其制备方法。本发明提供的制备方法,通过将2D的氮化硼纳米片与芳纶纳米纤维纺丝成纤维毡,尤其是将2D的氟化氮化硼纳米片(f‑BNNS)与芳纶纳米纤维(ANF)纺丝成f‑BNNS/ANF纤维毡,在绝缘纸中构建了高效定向的主要导热网络,利用真空抽滤引入0D的氮化硼纳米球沉积在纤维毡的孔隙处,填补了主要导热网络的空隙,构筑了额外导热通路。本发明所述制备方法得到的高导热芳纶复合绝缘纸,与现有的复合绝缘纸相比,面内、面外热导率均显著提高,同时兼具良好的绝缘性能和机械强度,并具有高的导热性能。
-
公开(公告)号:CN118686017A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411165322.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体是一种自愈合芳纶叠层纸及其制备方法。本发明基于提高绝缘材料自愈合能力的需求,利用微胶囊技术制备得到环氧树脂/纳米纤维素微胶囊,并均匀喷涂在芳纶绝缘纸上下表面,得到芳纶叠成绝缘纸。当材料出现微裂纹或微小损伤时,相应位置的微胶囊会破裂,释放出环氧树脂/纳米纤维素,填补损伤区域,并在一定条件下固化,恢复材料的绝缘性能和机械强度。这种自愈合机制极大地提升了绝缘材料的可靠性和安全性,延长了材料的使用寿命,制得的环氧树脂/纳米纤维素微胶囊自愈合芳纶叠层纸不仅满足了电力和电子行业对高性能绝缘材料的需求,还为提升设备的可靠性和安全性提供了一种新的解决方案。
-
-
-
-
-
-
-
-
-