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  • 简介:气体绝缘输电管道(GIL)绝缘子通常由环氧树脂/Al2O3复合材料浇注而成。在直流电压及负载温升作用下,绝缘子表面易积聚电荷造成电场畸变,进而引发沿面闪络。本文为探索非线性ZnO填料对环氧树脂/Al2O3/ZnO复合材料绝缘性能的影响规律,对直流电压下不同ZnO含量的环氧复合材料表面电位衰减进行了测量,分析了不同温度对表面电荷特性的影响,得到了基于电荷消散的非线性电导变化规律。研究结果表明:直流电压下,ZnO颗粒掺杂可以明显促进环氧复合材料表面电荷消散;随着温度升高,载流子迁移率增大,表面电荷的消散速度加快;当ZnO含量超过一定阈值时,电导率在高场下呈现非线性特性,从而抑制环氧树脂复合材料表面电荷积聚。相关结果为非线性电导复合材料在调控直流气体绝缘输电管道绝缘子表面电荷特性方面的应用提供了参考。

  • 标签: 气体绝缘输电管道 环氧树脂绝缘子 运行温度 表面电荷 非线性电导
  • 简介:摘要聚乙烯是一种优苯乙酮-SiO2/LDPE复合材料电树枝性能研究异的绝缘塑料,在聚乙烯中掺杂纳米颗粒制备的复合材料具有优秀的电性能,目前应用广泛。苯乙酮是一种具有较好电树枝抑制效果的小分子物质;本文采用化学手段将苯乙酮分子接枝到SiO2纳米颗粒表面的羟基上,将合成的新的纳米颗粒与LDPE熔融共混制备出一种新的复合材料苯乙酮-SiO2/LDPE。对此种复合材料做电树枝实验,利用数字摄像系统拍摄电树枝的生长过程,得出结论不同配比的苯乙酮-SiO2/LDPE复合材料对电树枝有不同程度的抑制效果。猜测此种复合材料的耐电性能可能与苯乙酮分子固有的烯醇式互换异构反应有关,此种反映能够吸收高能带电粒子的能量从而降低聚乙烯C-C链被轰击破坏的概率。

  • 标签: 聚乙烯 苯乙酮 电树枝
  • 简介:摘要:本文论述了轻质复合材料电杆在山区配电网建设及抢修中的应用情况。为解决山区杆塔的运输安装困难以及减少雷击污闪故障,对复合材料杆塔的电气、机械特性作了论证研究。结果表明:电杆具有良好的绝缘性,并且整体强度满足各工况下荷载的要求。一条10kV长阳城墙堰光伏电站上网线路采用了4基复合材料电杆,已挂网运行3年,运行情况良好。

  • 标签: 配网 复合材料 电杆标准化 应用研究
  • 简介:摘要本文通过介绍某型复合材料部件生产管理中利用精益的管理工具,结合精益生产的思想,在以工艺精益化、流程改善、生产组织方式转变、物料配送以及现场改善等方法为具体操作手段的实施下,紧密结合生产实际,建立了铆接装配精益单元,使得产品的质量稳定性提升,交付周期大大缩短,成本也得到了有效的控制,提升了产品的核心竞争力。

  • 标签: 精益,改善,精益单元
  • 简介:摘要本文分析了电力输送用复合材料杆塔绝缘性好、强度高、耐候性好等优势及复合材料杆塔设计技术特点,介绍了复合材料杆塔国内外现状及发展趋势,提出今后国内复合材料杆塔的应用发展需要解决的高刚度、耐老化、轻量化及低成本4个主要问题,并展望了其广阔的市场应用前景。

  • 标签: 复合材料杆塔 电力 设计 应用
  • 简介:摘要论述了X射线检测技术在复合材料检测中的研究进展。着重介绍了近几年来国内外利用不同的X射线检测技术对不同种类复合材料的检测现状,并对检测结果进行了分析;最后,根据目前国内X射线检测技术的不足及存在的问题,结合复合材料检测的质量要求,对未来的发展趋势进行了展望。

  • 标签: X射线检测技术 复合材料 发展趋势
  • 简介:摘要随着国内可持续经济的不断深入,对节能环保越来越重视,为了可持续经济的发展风能逐渐成为重要的一环。近几年国家对风能的投入日渐增多成几何式发展,大量企业涌入风能产业,风能的开发有了长足的发展,随着风能的发展对风能的利用效率提出了新的要求,采用提高风力发电机的效率和发电量以来获取更多的能源,可以采取不断加大叶片的长度来增加能量转换效率这对于增强材料的强度和等性能,特别适合风能资源丰富的地区,使得人们需要寻找更好的材料,碳纤维逐渐进入人们的视野。

  • 标签: 风力发电 风力发电机叶片 碳纤维复合材料
  • 简介:摘要随着输电网建设规模的不断扩大,输电线路结构的运行维护问题将日益突出,线路结构的综合费用效益分析将逐步受到重视。为保证供电可靠性,输电线路应尽可能采用在使用期内免维护或少维护的电力设施。结构质量是结构经济性的重要指标之一。本文通过研究220kV电力输电线路的复合材料杆杆型选择问题、塔头间隙设计、杆身受力以及经济性问题等,认为复合横担塔具有节能和降低造价的优点。

  • 标签: 220k V 输电线路 复合材料杆 杆塔 直线杆
  • 简介:摘要绝缘材料聚乙烯应用广泛,聚乙烯与纳米颗粒掺杂在一起制备的复合材料具有优秀的电性能。苯乙酮是一种具有较好的吸收高能带电粒子效果的小分子物质;然而苯乙酮自身的特性决定其无法直接掺杂进聚乙烯,本文采用一种方式,即将苯乙酮分子接到SiO2纳米颗粒表面,合成一种新的纳米颗粒,将其与LDPE熔融共混,制备出复合材料苯乙酮-SiO2/LDPE。对此种复合材料的电导和介电性能进行了研究,得出结论复合材料相比纯LDPE电导率都有所提高。复合材料的介电常数与损耗因数均高于纯LDPE。

  • 标签: 聚乙烯 苯乙酮 电导 介电损耗
  • 简介:摘要本文论述了轻质复合材料电杆在山区配电网建设及抢修中的应用情况。为解决山区杆塔的运输安装困难以及减少雷击污闪故障,对复合材料杆塔的电气、机械特性作了论证研究。结果表明电杆具有良好的绝缘性,并且整体强度满足各工况下荷载的要求。一条10kV长阳城墙堰光伏电站上网线路采用了4基复合材料电杆,已挂网运行3年,运行情况良好。

  • 标签: 复合材料电杆 山区配电网
  • 简介:摘要根据国内近年来碳纤维复合材料芯导线的应用情况,分析提出了取代常规钢芯铝绞线的碳纤维复合芯导线的推荐线型,通过对220kV改造线路和500kV新建线路模型的计算分析,得出在改造线路和新建线路工程中,应用碳纤维复合芯铝绞线与常规钢芯铝绞线的技术经济比较,并进一步对碳纤维复合芯导线价格构成及未来推广应用条件进行了分析。

  • 标签: 碳纤维复合材料芯导线 工程 应用 费用 价格
  • 简介:摘要随着我国国民经济的高速发展,土地需求不断增加,土地资源日益稀缺。受城乡规划及线路走廊制约,目前输电线路走廊选择日益困难,走廊清理难度不断增大。有鉴于此,试验复合横担结构代替传统的钢横担结构,不仅能够减小线路走廊宽度、降低走廊清理难度,同时还能降低塔高、节约塔材,从而取得良好的社会效益和经济效益。本文对复合横担在台风多发地区的应用开展研究,对复合横担杆塔进行技术分析,、“紧缩型”杆塔优化设计。

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  • 简介:分别采用乳化沥青和固体粉末沥青为包覆剂制备了硅碳锂离子电池负极材料,对材料进行了XRD、SEM表征,以及进行了循环伏安法等测试。使用乳化沥青为包覆剂制备的硅碳复合负极材料为类球状,形貌规整,首次容量为522mAh/g,效率达88.8%,循环10次后平均每周容量衰减1.6mAh/g。使用固体粉末沥青为包覆剂制备的硅碳负极材料为无规则形状,首次容量为480mAh/g,首次库伦效率为87.9%,循环10次后平均每周容量衰减1.9mAh/g。使用乳化沥青为包覆剂整体性能要好于使用固体粉末沥青为包覆剂制备的硅碳复合负极材料

  • 标签: 硅碳复合负极材料 乳化沥青 固体粉末沥青 锂离子电池 包覆
  • 简介:摘要:对于当下的社会发展而言,创新发展是非常重要的。相关人员要了解当前社会发展的基本情况,要对各行业的发展模式进行创新和优化。工程领域发展过程中要结合当前行业发展特色进行分析,要加大各种现代化环保材料的应用。现代化材料应用之后,能够有效的优化当前电气产业的基本结构,也可以提高电气设备的基本性。

  • 标签: 新材料 电气工程 应用研究
  • 简介:摘要:从目前社会的发展情况来看,创新发展是电气工程领域至关重要的一环。只有不断创新才能推动该行业取得更好的发展。在科技不断前进的过程中,越来越多节能、环保的电子产品不断涌现,这些新型能源产品已经广泛应用于电气工程领域,对我国电力行业产生了积极的影响,同时也使得电力系统的各种功能得到了大幅度的改善。从这些优势中可以看出,电气工程领域与当前行业发展的特点相结合,充分利用各种新材料的特性,能够显著优化电气产业的基本结构,同时提升电气设备的性能。

  • 标签: 新材料 电气工程 应用
  • 简介:摘要:随着我国智能机械技术的不断发展,积极寻求一种适应智能机械设备运行的材料是智能技术发展的关键因素。压电材料是智能机械传感器和制动器的重要原料,压电材料的应用对提高智能机械的性能具有重要的促进意义,尤其是压电效应的压力发电功能,对实现智能操作、降低电磁干扰以及实现设备自动化操作具有显著的作用。压电材料是智能机械发展的重要基础组成部分,压电材料产生的压电效应为智能机械的结构、性能产生重要的促进作用。

  • 标签: 压电材料 器件 电气工程 应用
  • 简介:摘要根据复合绝缘材料在实际交直流输变电项目中的运用状况,本文首先研究了瓷绝缘材质的弊端,进而分析了复合绝缘材料特点以及其在交直流输变项目中的运用,重点分析了复合绝缘材质在变电站和在线路一侧的运用。

  • 标签: 复合绝缘 交直流 输变电 变电站 线路一侧
  • 简介:摘要当今社会,跟着复合绝缘子的大量使用,复合绝缘子的事故率在我国各地区越来越高。还有,因为这些工厂的制造因素和操作环保的变化,偶尔产生于复合绝缘子憎水性失却导致的路线跳闸。

  • 标签: 复合绝缘子 憎水性
  • 简介:摘要当今社会,跟着复合绝缘子的大量使用,复合绝缘子的事故率在我国各地区越来越高。还有,因为这些工厂的制造因素和操作环保的变化,偶尔产生于复合绝缘子憎水性失却导致的路线跳闸。

  • 标签: 复合绝缘子 憎水性