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对X.M公司、M.K公司和D.H公司产500 kV复合绝缘子的断裂原因分析、试验、研究、论证和模拟仿真电场分布理论计算,结果表明:X.M公司的复合绝缘子存在严重的质量问题;M.K公司的复合绝缘子在采取措施后可以继续使用;D.H公司非标加工的500kV/300kN级复合绝缘子,其芯棒密实性、渗透性能不符合标准要求;建议500 kV复合绝缘子应选用耐酸芯棒,优质、合理的硅橡胶配比胶料,经高温硫化的伞套材料;采用迷宫形端部金具密封结构及高温硫化硅橡胶模压密封,且护套整体厚度至少≥5 mm;对500 ...
余长水 +5 more
doaj
聚合物基复合材料综合性能优异,其应用与日俱增。然而,复合材料内部的裂纹或缺陷易导致材料失效,因此对材料早期的损坏提出预警并对其服役过程进行实时监测,可有效提高材料的使用安全性。本文介绍了导电聚合物基复合材料的自感应监测原理,重点分析了不同增强体聚合物基复合材料的研究进展 ...
陈刚 +5 more
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一种交联型复合阴离子交换膜的制备方法,包括如下步骤:将PTFE多孔膜在乙醇溶液中浸泡,除去表面的有机物;将氯甲基化的聚合物溶解在有机溶剂中,加入低级仲胺试剂配置部分叔胺化的聚合物溶液(交联前驱液);通入低级叔胺试剂进行季铵化;用相转化法浇铸制备PTFE复合膜;将得到的复合膜浸入低级叔胺试剂进行季铵化得到基于PTFE阴离子交换膜。本发明方法简单、高效,所得到得阴离子交换膜具有高的离子交换容量和高的离子传导率,尺寸稳定性好 ...
邵志刚, 衣宝廉, 俞红梅, 赵云
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对非理想界面的三相复合材料,提出了计算弹性应力场的微观力学模型,在适当的简化假设下,对带界相的颗粒增强和纤维增强复合材料,得到了应力场的计算公式。以剪切载荷为例给出了数值例子 ...
吴永礼
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为给500 kV复合绝缘子两端安装玻璃绝缘子的组合绝缘配置方式的工程设计和应用提供参考,采用有限元法建立了考虑复合、玻璃2种绝缘子实际尺寸的三维静电场有限元模型,研究了组合绝缘子串沿串电压分布,同时采用静电电压表在试验室内进行了组合绝缘子串的电压分布测量试验。计算和试验结果表明,高压端安装5片玻璃绝缘子、芯棒连接处和接地端安装均压环的绝缘配置能有效改善复合绝缘子的电压分布,使芯棒连接处的电压百分数最大值从28%降到11%。
阮祥勇, 阮江军, 张锐
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本发明涉及一种石墨氧化物和铜基配位聚合物(MOFs)纳米粒子复合材料及其制备方法,主要提供了一种具有多孔结构的复合了石墨氧化物和粒子尺寸在5~50nm范围内的含铜配位聚合物的材料及其制备方法。制备步骤如下:将反应物溶解于混合有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为80~150℃条件下,晶化反应5~20小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,制得粒子尺寸在5~50nm范围内含铜配位聚合物分散于石墨氧化物中的复合材料,且复合材料的BET比表面积在500~2000m2/g范围内。本发明制备工艺简单 ...
焦成丽 +5 more
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使用盐浴法对片层石墨(GFs)进行表面镀Si处理,采用真空热压法制备片层石墨/Al复合材料(Si-GFs/Al)。向Si-GFs/Al复合材料中添加10vol%的铜网,研究了铜网对Si-GFs/Al复合材料热导率和力学性能的影响。使用SEM、聚焦离子束(FIB)和TEM对Si-GFs/Al复合材料的微观结构和微观界面进行表征,并分析了复合材料的断裂机制。结果表明,添加铜网使Si-GFs/Al复合材料内部出现了高聚集定向GFs带,形成高导热通道。当GFs体积分数为30vol%~40vol%时,Si-GFs/
江南 +5 more
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复合绝缘子的结构特点以及安装环境导致其电位分布不均匀,两端金具附近具有强电场区。随着电压等级和复合绝缘子结构高度的增大,这种现象愈加严重。强电场将导致外绝缘介质和金具表面发生电晕放电,降低绝缘子的运行寿命,对电力安全运行造成严重威胁。笔者通过对110 kV、220 kV的普通伞型与特殊伞型4种复合绝缘子的电场对比计算表明,绝缘子伞裙结构对其表面电场分布影响较小。
卢明, 杨庆, 阎东, 庞锴
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选用Ag,Ni两块理想金属,用分子动力学模拟方法研究了以下两种情况下的弯曲过程,进而分析界面对复合材料力学性能的影响:(1)二者在相距足够远以至于两类原子间无相互作用,不形成界面;(2)二者迭放一起取向形成界面。通过模拟这两种情况下的静态弛豫和动态弯曲过程,比较了它们的异同之处。结果表明,界面的存在对复合材料的力学性能影响很大 ...
费维栋, 钱革非, 罗旋, 刘秋云
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复合绝缘子的结构特点导致其电位分布不均匀,两端金具附近具有强电场区。某供电公司因为施工中的错误安装,导致110 kV的复合绝缘子均压环安装在端部护套上,运行中发生绝缘子均压环对端部金具的放电。笔者对这种错误安装均压环的110 kV复合绝缘子电场进行了计算,结果表明采用错误的安装方式时,电场畸变较为严重,其最大电场远远超过了硅橡胶表面能承受的最大场强,导致出现放电烧蚀现象,强电场加速了复合绝缘子有机硅橡胶的老化。
卢明, 阎东, 杨庆
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