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公开(公告)号:CN119286027A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411435486.1
申请日:2024-10-15
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华东电力试验研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 赵春明 , 朱博 , 司昌健 , 张赛鹏 , 刘春博 , 张华飞 , 杨代勇 , 于群英 , 李枕 , 刘骥 , 翟冠强 , 李成钢 , 董洪达 , 陈捷元 , 矫立新 , 刘俊博 , 栾靖尧 , 邰宇峰 , 赵伟夫 , 毕正军 , 张健 , 梁建权 , 赵淼 , 赵翔宇 , 李飞 , 马郡隆 , 张明泽 , 相禹维
IPC: C08J7/04 , C08L63/00 , C09D163/00 , C09D7/61
Abstract: 一种提高环氧复合材料沿面闪络电压的碳纳米管改性涂料制备及表面涂覆方法,属于高压绝缘材料领域,包括将预热后的环氧树脂和酸酐固化剂按照比例称量好并放入油浴环境中搅拌,加入促进剂继续搅拌;将脱泡完成的溶液浇筑在模具放在烘箱多级加热固化,得到环氧基体;将烘干后的0.15wt%碳纳米管粒子和酸酐固化剂混合之后采用超声仪混合超声;将预热后的环氧树脂加入碳纳米管粒子和酸酐固化剂混合物中搅拌,加入促进剂继续搅拌并真空脱泡,得到涂覆材料;将涂覆材料涂覆在环氧基体表面放入烘箱多级烘干固化获得环氧/碳纳米管粒子表面涂覆的绝缘材料。本发明提供方法可显著降低表面电场畸变,为提升绝缘材料的直流沿面闪络性能打下基础。
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公开(公告)号:CN118824653A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410901433.8
申请日:2024-07-05
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明公开了一种提高直流沿面闪络电压的绝缘子试样臭氧梯度表面处理方法,属于高压绝缘材料技术领域。1)对绝缘子试样进行表面处理后烘干;2)将保护套置于绝缘子试样上方使绝缘子试样上方表面裸露指定高度;3)将绝缘子试样置入臭氧处理平台,打开处理装置,使处理腔中臭氧的气压和浓度稳定在指定值对绝缘子试样进行处理;4)关闭臭氧处理装置,取出试样,将保护套下移至指定位置;重复步骤3)和4)两次后再次重复步骤3),最后关闭臭氧处理装置,取出试样,取下保护套,获得臭氧梯度改性的绝缘子试样。本发明提供的绝缘子试样臭氧梯度表面处理方法,可显著降低表面电场畸变,为提升绝缘子试样的直流沿面闪络性能打下基础。
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公开(公告)号:CN118777294A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310338448.3
申请日:2023-03-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/84 , G01R27/26 , G01R27/08 , G01B11/02 , G01B11/28 , G01B11/24 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/04
Abstract: 电缆在制造、敷设、检修以及运行过程中,不可避免地会在交联聚乙烯绝缘中产生一些集中微观缺陷如微小孔洞、杂质颗粒、残余机械应力、不光滑界面以及刀痕等,这些缺陷容易成为电树或水树生长的起始点。目前现有的老化评估方法多以单一树枝化缺陷下的电缆试样为研究对象,为了保证电缆运行的可靠性,急需一种针对交联聚乙烯电缆多树枝老化的评估方法。本发明属于交联聚乙烯电缆树枝状老化评估领域,以8.7/15kv的交联聚乙烯电缆为例,提出了一种将微观和宏观参数相结合的电缆多树枝老化程度的表征参数与评估方法。
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公开(公告)号:CN118772504A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310368269.4
申请日:2023-04-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08L23/06 , C08K9/10 , C08K5/5419 , C08K5/42
Abstract: 本发明属于绝缘材料自修复技术研究领域,具体涉及一种新的直流电场诱导下微胶囊呈定向分布的交联聚乙烯自修复材料及其制备方法。交联聚乙烯电力电缆在受潮的情况下易于产生水树,水树在过电压的作用下极易发展形成电树,短时间内即可导致电缆绝缘本体击穿。因此,有必要研制一种具备自修复能力的微胶囊/交联聚乙烯复合材料,从根本上探究延长绝缘材料运行寿命的方法。本发明的目的在于提供一种基于直流电场诱导的微胶囊呈定向分布的交联聚乙烯自修复材料及其制备方法,通过严格的电场参数调控协同,使得交联聚乙烯复合材料内的微胶囊可以均匀有序的分布在复合材料中。
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公开(公告)号:CN117327336A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311296270.7
申请日:2023-10-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08L23/06 , C08L61/24 , C08K9/10 , C08K5/5419 , C08K5/42 , C08K3/36 , B01J13/02 , B32B27/32 , B32B27/18 , B32B27/06
Abstract: 一种三层壳核微胶囊梯度排布结构的聚乙烯基自修复复合材料及其制备方法,它涉及到一种聚乙烯基自修复复合介质及其制备。本发明的目的在于提供一种三层壳核微胶囊梯度排布结构的聚乙烯基自修复复合介质及其制备方法,由纳米二氧化硅进行表面修饰的三层壳核微胶囊可以减少微胶囊的团聚现象,而梯度排布结构可以控制微胶囊在聚乙烯基体中的分散浓度,在提高修复率的同时还具有良好的介电性能。三层壳核微胶囊表面的二氧化硅可以使微胶囊与聚乙烯基体间具有更好的机械互锁能力,使材料内部结构更加紧密,同时纳米二氧化硅可以使复合介质中的微胶囊彼此独立的分布在复合材料中,提高了微胶囊的分散性,减少了团聚现象的发生。微胶囊在聚乙烯基体中呈梯度排布可以使微胶囊更有针对性的分布在电缆易发生水树损伤的区域,可以在发生水树老化时更快速的做出响应,既可以提升修复速度又可以提高修复率。本发明可获得一种聚乙烯基复合自修复材料。
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公开(公告)号:CN111983468B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010857315.3
申请日:2020-08-24
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开了基于神经网络的锂动力电池的安全度估算方法,属于电池安全度估算技术领域。本发明为了解决电池安全度估算精度低的问题。本发明包括:样本获取,所述样本包括电池参数和电池安全度S的数值,所述电池安全度S根据下式获取:式中,Xi代表第i个电池参数的安全系数,ωi代表第i个电池参数的权重系数,所述样本划分成训练集和测试集;将所述电池的参数作为神经网络中的输入,电池安全度S的数值为输出,利用训练集进行网络训练;将电池的实时参数输入训练好的循环神经网络中,得到当前电池参数情况下的电池安全度S的数值。本发明实现了电池安全度的实时高精度估算。
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公开(公告)号:CN111983468A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010857315.3
申请日:2020-08-24
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开了基于神经网络的锂动力电池的安全度估算方法,属于电池安全度估算技术领域。本发明为了解决电池安全度估算精度低的问题。本发明包括:样本获取,所述样本包括电池参数和电池安全度S的数值,所述电池安全度S根据下式获取:式中,Xi代表第i个电池参数的安全系数,ωi代表第i个电池参数的权重系数,所述样本划分成训练集和测试集;将所述电池的参数作为神经网络中的输入,电池安全度S的数值为输出,利用训练集进行网络训练;将电池的实时参数输入训练好的循环神经网络中,得到当前电池参数情况下的电池安全度S的数值。本发明实现了电池安全度的实时高精度估算。
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公开(公告)号:CN110009236A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910283987.5
申请日:2019-04-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种油浸式电力变压器内部绝缘老化程度定量评估方法,属于油纸绝缘老化状态评估领域,本申请获取不含水分油浸纸板频域介电特性基础数据曲线和不同老化程度油浸纸板介电损耗因数基础数据曲线,基于该频域介电响应曲线分频段定量评估油纸含水率、聚合度和电导率;本申请实现了通过变压器油纸绝缘的频域介电响应测试对老化后变压器油纸绝缘状态的准确评估,可以有效减小现场变压器绝缘老化评估的时间,对现场评估油纸绝缘设备绝缘老化状态及聚合度的评估具有重要意义。
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公开(公告)号:CN205455827U
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201620119807.1
申请日:2016-02-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种高压脉冲电场灭菌实验设备,其技术特点是:包括第一储液罐、第二储液罐、压缩空气源,第一双向管与第一储液罐底部连接,第二双向管与第二储液罐底部连接,第一出液管和第二出液管分别与第一管路首端相连接,第一管路末端及排液管与第一双向管之间连接有第一进液管,第一管路末端及排液管与第二双向管之间连接有第二进液管,第一管路上设有驱动泵和脱气装置以及高压脉冲发生装置,第一储液罐顶端经第二管路与第二储液罐顶端连接,压缩空气源经进气管与第二管路相连接。本实用新型可以在高气压下稳定运行,且有脱气处理使实验结果更准确。
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