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公开(公告)号:CN117330878A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311487317.8
申请日:2023-11-09
Applicant: 大连理工大学 , 大连电瓷集团输变电材料有限公司 , 大连理工大学宁波研究院
Inventor: 孙耘龙 , 王洪禹 , 陈百通 , 倪加奇 , 王明 , 郭振芳 , 李晓明 , 李洪军 , 陈艳萍 , 于洪闯 , 张扩 , 宋鹏 , 狄绍熙 , 李浩 , 王旭明 , 王传晧 , 鲁娜
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于电力设备技术领域,具体涉及一种组合舱式复合绝缘子复杂环境模拟实验装置,用于开展多环境因素复合的电力绝缘设备加速老化试验,尤其是研究极端环境中的绝缘子的老化过程。所述的实验装置为筒体结构,分为一个过渡舱体和四个实验舱体;每个实验舱体中均设有紫外辐射装置、喷雾装置、加热器、制冷机和绝缘子支架,实验舱体外部设有真空装置;过渡舱体中设有绝缘子移动装置,通过绝缘子移动装置将绝缘子从一个实验舱体移动至过渡舱体或另一个实验舱体。本发明可以为试样进行电气实验提供稳定且具有连续可调性的实验条件,可以进行组合和配置以满足不同阶段的实验需求,在有限空间内实现多环境因素的随意组合与自由转化。
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公开(公告)号:CN117637261A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311573207.3
申请日:2023-11-23
Applicant: 大连理工大学 , 大连电瓷集团输变电材料有限公司 , 大连理工大学宁波研究院
Inventor: 孙耘龙 , 王洪禹 , 陈百通 , 倪加奇 , 王明 , 郭振芳 , 李晓明 , 李洪军 , 陈艳萍 , 于洪闯 , 张扩 , 宋鹏 , 孙长海 , 狄绍熙 , 李浩 , 王旭明 , 王传晧 , 昝昊 , 鲁娜
IPC: H01B17/42 , H01B17/50 , H01B17/40 , C08L83/07 , C08L83/04 , C08L27/12 , C08K7/26 , C08K5/098 , C08K3/22
Abstract: 本发明涉及绝缘器件领域,具体涉及一种梅花瓣伞型混炼防冰闪复合绝缘子,包括连接金具、芯棒以及梅花瓣型伞裙护套,梅花瓣型伞裙护套套在芯棒上,连接金具布置在芯棒的两端。其中,梅花瓣型伞裙护套由掺入聚二甲基硅氧烷混炼的氟硅橡胶复合材料制成,该材料具有防覆冰能力,能够显著减小极端环境下绝缘子的冰覆盖率。本发明用于电力输送线路,可以有效减少冰覆盖以及冰覆盖对绝缘子的影响,提高电力输送线路的可靠性。
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公开(公告)号:CN118185185A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410441816.1
申请日:2024-04-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种耐热老化PP‑ZnO纳米复合绝缘材料,其制备成分以质量分数计量,包括:等规聚丙烯(iPP)基体树脂,97.5‑99.5wt%;表面修饰纳米ZnO颗粒,0.5‑2wt%;抗氧剂1010,0.4wt%。采用硅烷偶联剂对纳米ZnO进行表面修饰,后与PP基体树脂熔融共混,纳米粒子在PP基体中分散良好,无明显团聚,复合材料聚合物球晶尺寸减小,结晶度增大。本发明的PP‑ZnO纳米复合绝缘材料具有优良的绝缘性能及耐热老化性能,材料应用广泛。
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公开(公告)号:CN104953434A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510274313.0
申请日:2015-05-26
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司鹤岗供电公司 , 大连理工大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及新型多针式垂直接地系统设计方法,属于电气工程领域。步骤如下:(1)根据建筑或设备的国家标准和实际需求,设定系统的接地电阻;(2)根据现场实地勘测确定垂直接地体可埋设的深度,确定多针式垂直接地体长度;(3)计算单根多针式垂直接地体埋入土壤时的工频接地电阻;(4)新型多针式垂直接地系统结构形状为同心圆,以同心圆层数最少和每根多针式垂直接地体到中心多针式垂直接地体的连接线距离最短为依据,确定同心圆层数、多针式垂直接地体数目以及新型多针式垂直接地系统中每根多针式垂直接地体和连接线的具体位置;(5)分析最高工作频率下新型多针式垂直接地系统的接地电阻。
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公开(公告)号:CN104914364A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510290635.4
申请日:2015-05-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明电容式油纸变压器套管绝缘状态评估的方法属于电气设备绝缘诊断技术领域,涉及电容式油纸套管的绝缘诊断,特别涉及到一种电容式油纸套管绝缘状态评估的方法。该方法通过数学建模仿真与实验室试验相结合的方式,对套管电容量频域谱曲线进行数学指数函数拟合,并应用拟合函数的积分对不同绝缘状态下频域谱曲线变化量进行描述,从而达到应用频域介电谱法对套管的绝缘状态进行准确而无损的评估。本方法无须对套管进行拆装检测,就能够对其绝缘状态进行准确评估,方法简单易行。可以在现场对电容式油纸套管的绝缘状态做出准确而有效的评估,为套管的检修和更换提供准确的依据。
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公开(公告)号:CN107959135A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711405005.2
申请日:2017-12-22
Applicant: 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 大连理工大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明属于变电站安全优化运行研究技术领域,涉及一种基于多性能的新型综合接地系统与构建方法。该系统包括多针式垂直接地体、复合接地体及等离子接地体。本发明采用多针式垂直接地体、复合接地体及等离子接地体融合的方式,依托各接地体的优异特性,提高了接地系统的工作可靠性。应用爆炸复合技术及多元合金技术制备新型合金材料并将尖端放电结构引入应用,提高了放电速度;运用复合材料技术制成复合接地体,提高了耐腐蚀性,延长服役寿命;等离子接地体实现了自适应复杂土壤环境,并通过改善土壤电阻率,间接助力垂直接地体和复合接地体的工作可靠性。本发明提高了放电效率,依据其独特的结构优势,可实现变电站长期稳定运行及高效工作的目标。
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公开(公告)号:CN105699864A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610056432.3
申请日:2016-01-26
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: G01R31/1263 , G01N27/60
Abstract: 本发明属于电气设备绝缘诊断技术领域,提供了一种基于极化去极化电荷差的评估油纸绝缘老化状态的方法。通过检测电气设备内部油纸绝缘的极化电流和油纸绝缘的去极化电流就可以算出油纸绝缘的极化去极化电荷差,通过油纸绝缘的极化去极化电荷差表征绝缘纸绝缘状态的聚合度,对油纸绝缘的绝缘状态进行评判,由此将聚合度对油纸绝缘的有损评估方法变为结合极化去极化电流法和聚合度法的无损评估方法。对于以油纸绝缘作为绝缘层的电气设备无需拆装,例如变压器无需吊罩,高压套管无需拆卸,就能对其内部的油纸绝缘的绝缘状态进行无损、准确、快速的评估,为电气设备内部油纸绝缘的绝缘老化状态检测和更换提供依据和参考。
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公开(公告)号:CN105319464A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510683270.1
申请日:2015-10-20
Applicant: 辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司 , 大连理工大学
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明属于电气设备重要组件领域,提供了一种电机用电刷最优磨损量的测量方法。通过调节加压装置施加力、电机用电刷与集电环接触面积,改变电机用电刷所受压强,调节电机用电刷所受压强为4‐8*104Pa;其次,调节恒流源电流、电机用电刷与集电环接触面积,改变通过电机用电刷电流密度;调节电流密度为8‐12A/cm3;再调节伺服电机转速在300‐1000rpm;选取肖氏硬度为20‐50,摩擦系数在0.3以下的电刷材质;基于试验平台运用正交试验法测得电机用电刷最优磨损值,确定电机用电刷最合适因素,方法简单易行,能够广泛应用于各电厂,大幅缩短试验时间,提高电厂效益。
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公开(公告)号:CN104375032A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410632138.3
申请日:2014-11-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种智能绝缘子老化试验系统。该智能绝缘老化试验系统,包括高压电源、微弱信号采集箱和绝缘老化试验箱三部分,高压电源通过高压屏蔽引线将高压引入绝缘老化试验箱,绝缘老化试验箱中产生的微弱信号通过带屏蔽信号线引入微弱信号采集箱,微弱信号经过滤波放大后转换成数字信号上传至上位机,由上位机进行数据处理及存储打印,隔离电源为高压电源和微弱信号采集箱供电。智能绝缘老化系统能够在极端环境下,通过高压引入电极将所需高压加到支撑多个被试绝缘子的绝缘支架上进行试验,保证其绝缘结构稳定运行,同时实现微弱信号的采集与传输。实现温度现场控制和无线控制,提升系统的智能与安全性。
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公开(公告)号:CN119978646A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510237264.7
申请日:2025-03-02
Applicant: 重庆泰山电缆有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明属于XLPE基绝缘材料技术领域,涉及一种XLPE‑SiO2纳米复合绝缘材料及其制备方法,其成分配比按质量分数计量如下:交联聚乙烯颗粒97‑99wt%,表面修饰纳米SiO2颗粒0.5‑2.5wt%,抗氧剂0.5%。该方法首先通过湿法改性对纳米SiO2进行表面修饰,随后将其与交联聚乙烯颗粒熔融共混,确保纳米SiO2的均匀分散。最后,通过热压处理制备出XLPE‑SiO2纳米复合绝缘材料。该材料具有优异的高温绝缘性能和耐热老化性能,适用于电缆绝缘领域。
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