专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于光透射法的平板电极间微纳粉尘浓度检测平台-CN202310736840.3在审
  • 李庆民;王媛;薛乃凡;杨睿成;苏宝亮;魏来 - 华北电力大学
  • 2023-06-20 - 2023-10-10 - G01N15/06
  • 本发明公开了一种基于光透射法的平板电极间微纳粉尘浓度检测平台,检测平台内包括光源部分、GIL缩比模型部分、高压电源部分、充气部分、信号采集和处理部分共五部分。GIL缩比模型按照真实GIL的比例和材料制作而成,运行情况也与实际情况相同。GIL缩比模型外部为绝缘壳体,壳体接地;壳体前后有两个观察窗,通过螺丝将观察窗固定在壳体上。壳体上有气阀,气阀通过软管与气瓶连接,充入SF6气体,真实模拟GIL运行的气体环境。内部放置有平板电极,平板电极中放置着金属微纳粉尘,模拟生产、运行过程中产生的金属微纳粉尘;平板电极由支架固定,上极板连接高压极线,下级板连接地线。高压极线通过高压套管与变压器连接。变压器与电源连接,调整为需要的电压等级。通过专用电源给氦氖激光器供电,氦氖激光器的激光通过平凸透镜扩展成圆形,光路通过观察窗1、平板电极间、观察窗2,光信号由平衡探测器接收,平衡探测器与锁相放大器连接,将光信号转化成电信号,电信号输入到计算机中,通过数据处理得到此时的浓度值。基于此检测平台,可以对GIL内平板电极间的微纳粉尘浓度进行实时非侵入式检测。
  • 一种基于透射平板电极间微纳粉尘浓度检测平台
  • [发明专利]集成电路芯片和半导体封装-CN202310212836.7在审
  • 柳凤炜;金恩姬;李庆民 - 三星电子株式会社
  • 2023-03-06 - 2023-09-08 - H01L23/498
  • 一种集成电路芯片,包括:包括第一信号球的封装衬底、封装衬底上的第一半导体芯片、第一半导体芯片上的第二半导体芯片、设置在封装衬底和第一半导体芯片之间并且电连接到第一信号球的第一凸起、以及设置在第一半导体芯片和第二半导体芯片之间并且电连接到第一信号球的第二凸起,其中在第一模式期间,第一信号球通过第一凸起从第一半导体芯片接收信号,并且通过第二凸起从第二半导体芯片接收信号。
  • 集成电路芯片半导体封装
  • [发明专利]一种电-热-机械联合作用下环氧树脂-聚酰亚胺复合绝缘界面局部放电测试装置-CN202310593938.8在审
  • 李庆民;李志辉;韩耀萱;邱豪 - 华北电力大学
  • 2023-05-24 - 2023-08-04 - G01R31/12
  • 本发明公开了一种电‑热‑机械联合作用下环氧树脂‑聚酰亚胺复合绝缘界面局部放电测试装置,包括高频加压系统,机械加压系统,加热系统,局部放电检测系统。所述局部放电检测系统的数字示波器经高压探头接入高压引线,其高压电极经保护电阻接入高频加压系统,所述高频检测系统的腔体外壁对侧设置两个石英玻璃观察窗,内部设置可替换板‑板电极,示波器通过高频电流传感器与电极高压侧连接;分布式加热装置设于腔体内部,与温控器连接;机械加压系统安装于腔体上部,通过压力传感器监测试样表面所受压力大小;所述高频加压系统、机械加压系统、局部放电检测系统通过所述电路系统实现连接。本发明的优点在于,该装置可以实现电‑热‑机械联合作用下固‑固界面局部放电试验,并且可以对高频工况下影响环氧树脂‑聚酰亚胺复合绝缘界面绝缘性能的因素进行探究。
  • 一种机械联合作用环氧树脂聚酰亚胺复合绝缘界面局部放电测试装置
  • [发明专利]一种高导热耐电晕的氮化铝/环氧树脂复合材料的制备方法-CN202310673133.4在审
  • 李庆民;解曾祺 - 华北电力大学
  • 2023-06-07 - 2023-08-01 - C08L63/00
  • 本文公开了一种高导热耐电晕的氮化铝/环氧树脂复合材料的制备方法,其步骤包括:步骤一,利用接枝改性法对微米氮化铝表面引入羟基活性点(‑OH),搅拌过后获得分散均匀的混合液;步骤二,加入有机物微球过后在进行机械搅拌,水循环抽滤过后获得滤饼,将滤饼置于马弗炉内煅烧充分去除内部含有的有机物微球后,使其变得更加坚固;步骤三,按环氧树脂:固化剂:促进剂的质量比为100:85:1在烧杯中加入适量环氧树脂和固化剂,搅拌后加入促进剂,经搅拌、除气处理,再将环氧浸没骨架固化后,制得氮化铝/环氧树脂复合材料。本方法采用三维导热网络构筑的方法建立了环氧树脂内部氮化铝填料导热骨架,这种改性方式有效提升了材料的散热能力以及耐电晕性能,为高频变压器主绝缘优化设计提供了依据。
  • 一种导热电晕氮化环氧树脂复合材料制备方法
  • [发明专利]一种微纳粉尘微弱放电的先进光学检测系统-CN202210046446.2在审
  • 李庆民;魏来;刘智鹏;蒋雨恒;薛乃凡 - 华北电力大学
  • 2022-01-13 - 2023-07-25 - G01R31/12
  • 本发明公开了一种微纳粉尘微弱放电的先进光学检测系统,包括金属腔体,光学探测系统,微纳金属粉尘,高精度灵敏示波器,高压电源。金属腔体是密闭腔体,可以模拟GIL基本特性,充气后可以模拟GIL的气体氛围和运行的基本特点;金属腔体内放置微纳金属粉尘,模拟GIL在日常运行条件下产生的纳米或亚微米尺度的粉尘;光学探测系统包括遮光盒、光电倍增管(PMT)等,金属腔体前置位观察窗外安置遮光盒,遮光盒内放置光学探测器,用以接受金属腔体内微纳粉尘微弱放电产生的光信号并放大、转化为输出电信号;电信号输出接入高精度灵敏示波器,获得微纳粉尘放电产生的信号。基于此,可以对GIL内微纳金属粉尘的微弱放电进行检测。
  • 一种粉尘微弱放电先进光学检测系统
  • [发明专利]一种高表面电荷消散速率的环氧树脂/氮化硼复合材料的制备方法-CN202310153813.3在审
  • 李庆民;李志辉;韩耀萱;邱豪;解曾祺 - 华北电力大学
  • 2023-06-07 - 2023-07-14 - C08L63/00
  • 本文公开了一种高表面电荷消散速率的环氧树脂‑接枝氮化硼复合材料的制备方法,其步骤包括:步骤一,利用行星球磨法对微米氮化硼进行液相剥离,使用NaOH对其进行表面羟基化(‑OH)处理以引入活性位点步骤二,将h‑BN粉末分散在Tris缓冲溶液(10mM,pH8.5)和乙醇的混合溶液中,然后添加盐酸多巴胺,并在室温下搅拌混合物。在恒温干燥,经研磨得到聚多巴胺接枝的BN纳米片;步骤三,按环氧树脂:固化剂:促进剂的质量比为100:85:1在烧杯中加入适量环氧树脂和固化剂,随后将不同质量分数的纳米填料分散于混合液中,搅拌后加入促进剂,经搅拌、除气处理、固化后,制得环氧树脂‑氮化硼复合材料。本方法采用多巴胺对氮化硼进行接枝改性,制备了环氧树脂‑氮化硼复合绝缘材料,此改性设计提高了环氧树脂绝缘材料在高频工况下的表面电荷速率,有效改善复合绝缘的表面电荷消散特性,为高频变压器主绝缘系统优化设计提供了基础依据。
  • 一种表面电荷消散速率环氧树脂氮化复合材料制备方法

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