熱態(tài)SF 6 /N 2 混合氣體擊穿特性研究
發(fā)布時間:2021-01-07 23:35
研究了熱態(tài)SF6/N2混合氣體的電擊穿特性。在局部熱力學(xué)和化學(xué)平衡假設(shè)下,采用質(zhì)量作用定律法,計算壓強0.01~2.00 MPa、溫度300~4 000 K范圍內(nèi)的SF6/N2電弧等離子體各組分的摩爾分?jǐn)?shù),分析電弧熄滅過程熱態(tài)SF6/N2電弧等離子體各粒子組分隨溫度和壓強的變化過程。采用兩項近似方法求解玻爾茲曼方程,得到了不同折合電場下熱態(tài)SF6/N2混合氣體的電子能量分布函數(shù),分析不同碰撞過程中各微觀粒子的折合電離系數(shù)和折合吸附系數(shù),得到了熱態(tài)SF6/N2混合氣體的折合擊穿場強(E/N)cr。研究表明:SF6/N2混合氣體的折合擊穿場強(E/N)cr隨著電弧等離子體溫度的降低而增大,其增大的速率主要與混合氣體中SF6的分解復(fù)合特性有關(guān),增大氣壓可有效抑制SF<...
【文章來源】:高壓電器. 2020,56(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
0.7 MPa下40%SF6/60%N2混合氣體粒子組分隨溫度變化曲線
0.7 MPa下40%SF6/60%N2混合氣體各粒子的摩爾分?jǐn)?shù)變化曲線見圖2。從圖2可以看出,3 000 K到4 000 K,SF6/N2電弧等離子體還沒開始復(fù)合,主要粒子包含SF、F2、S2、F、S和N,F為混合氣體中的主要分解產(chǎn)物;當(dāng)電弧溫度從3 000 K降低至2 000 K時,等離子體中的S、S2摩爾分?jǐn)?shù)下降,復(fù)合成SF5、SF4、SF3、SF2、SF;當(dāng)電弧溫度降低至1 000 K時,幾乎所有的分解物復(fù)合為SF6/N2混合氣體。壓強0.1、0.5、2.0 MPa,40%SF6/60%N2混合氣體中SF6、SF4、F和N的摩爾分?jǐn)?shù)隨壓強增大的變化見圖3。隨著氣壓的增大,幾種組分隨溫度的降低向左推移,有效地促進了SF6/N2混合氣體的在更高的溫度下復(fù)合。
壓強0.1、0.5、2.0 MPa,40%SF6/60%N2混合氣體中SF6、SF4、F和N的摩爾分?jǐn)?shù)隨壓強增大的變化見圖3。隨著氣壓的增大,幾種組分隨溫度的降低向左推移,有效地促進了SF6/N2混合氣體的在更高的溫度下復(fù)合。2 SF6/N2混合氣體折合擊穿場強計算與分析
【參考文獻】:
期刊論文
[1]SF6/N2混合氣體1100 kV GIL產(chǎn)品研制及應(yīng)用[J]. 王志剛,金光耀,柏長宇,李麗娜,裴濤,葉三排. 高壓電器. 2019(08)
[2]氣體介質(zhì)臨界擊穿電場強度計算方法綜述[J]. 黃青丹,劉靜,曾煉,王勇,張亞茹. 電器與能效管理技術(shù). 2019(12)
[3]不同介質(zhì)滅弧室串聯(lián)的混合斷路器仿真研究[J]. 王平波,黃觀榮,李知城,龍雄峰,黃銳杰,歐英龍. 高壓電器. 2019(06)
[4]高溫混合氣體臨界擊穿場強的計算研究[J]. 李世欣. 高壓電器. 2018(08)
[5]熱態(tài)SF6介質(zhì)擊穿特性研究[J]. 林莘,夏亞龍,孫廣雷,郭丹,譚盛武,江經(jīng)華,賀晶晶,卞志文. 高壓電器. 2018(07)
[6]超B類感應(yīng)電流快速釋放裝置冷態(tài)介質(zhì)恢復(fù)特性計算及分析[J]. 劉振祥,徐建源,譚盛武,孫英杰,林莘,張佳,趙旭. 高壓電器. 2018(07)
[7]SF6絕緣電流互感器SF6/N2混合氣體替代技術(shù)研究[J]. 吳經(jīng)鋒,張璐,仲鵬峰,梅鍇盛,王亞楠,丁衛(wèi)東. 高壓電器. 2018(05)
[8]SF6/N2混合氣體電擊穿特性仿真及實驗[J]. 李鑫濤,林莘,徐建源,李璐維,陳會利. 電工技術(shù)學(xué)報. 2017(20)
[9]SF6放電等離子體分解特性的研究[J]. 庚振新,石巖,鐘建英,林莘,蘇鎮(zhèn)西,張友鵬,徐建源. 高壓電器. 2017(04)
[10]PTFE蒸氣對熱態(tài)SF6氣體電擊穿特性的影響[J]. 王流火,趙虎,張晗,王增彬,李興文. 高電壓技術(shù). 2017(03)
本文編號:2963460
【文章來源】:高壓電器. 2020,56(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
0.7 MPa下40%SF6/60%N2混合氣體粒子組分隨溫度變化曲線
0.7 MPa下40%SF6/60%N2混合氣體各粒子的摩爾分?jǐn)?shù)變化曲線見圖2。從圖2可以看出,3 000 K到4 000 K,SF6/N2電弧等離子體還沒開始復(fù)合,主要粒子包含SF、F2、S2、F、S和N,F為混合氣體中的主要分解產(chǎn)物;當(dāng)電弧溫度從3 000 K降低至2 000 K時,等離子體中的S、S2摩爾分?jǐn)?shù)下降,復(fù)合成SF5、SF4、SF3、SF2、SF;當(dāng)電弧溫度降低至1 000 K時,幾乎所有的分解物復(fù)合為SF6/N2混合氣體。壓強0.1、0.5、2.0 MPa,40%SF6/60%N2混合氣體中SF6、SF4、F和N的摩爾分?jǐn)?shù)隨壓強增大的變化見圖3。隨著氣壓的增大,幾種組分隨溫度的降低向左推移,有效地促進了SF6/N2混合氣體的在更高的溫度下復(fù)合。
壓強0.1、0.5、2.0 MPa,40%SF6/60%N2混合氣體中SF6、SF4、F和N的摩爾分?jǐn)?shù)隨壓強增大的變化見圖3。隨著氣壓的增大,幾種組分隨溫度的降低向左推移,有效地促進了SF6/N2混合氣體的在更高的溫度下復(fù)合。2 SF6/N2混合氣體折合擊穿場強計算與分析
【參考文獻】:
期刊論文
[1]SF6/N2混合氣體1100 kV GIL產(chǎn)品研制及應(yīng)用[J]. 王志剛,金光耀,柏長宇,李麗娜,裴濤,葉三排. 高壓電器. 2019(08)
[2]氣體介質(zhì)臨界擊穿電場強度計算方法綜述[J]. 黃青丹,劉靜,曾煉,王勇,張亞茹. 電器與能效管理技術(shù). 2019(12)
[3]不同介質(zhì)滅弧室串聯(lián)的混合斷路器仿真研究[J]. 王平波,黃觀榮,李知城,龍雄峰,黃銳杰,歐英龍. 高壓電器. 2019(06)
[4]高溫混合氣體臨界擊穿場強的計算研究[J]. 李世欣. 高壓電器. 2018(08)
[5]熱態(tài)SF6介質(zhì)擊穿特性研究[J]. 林莘,夏亞龍,孫廣雷,郭丹,譚盛武,江經(jīng)華,賀晶晶,卞志文. 高壓電器. 2018(07)
[6]超B類感應(yīng)電流快速釋放裝置冷態(tài)介質(zhì)恢復(fù)特性計算及分析[J]. 劉振祥,徐建源,譚盛武,孫英杰,林莘,張佳,趙旭. 高壓電器. 2018(07)
[7]SF6絕緣電流互感器SF6/N2混合氣體替代技術(shù)研究[J]. 吳經(jīng)鋒,張璐,仲鵬峰,梅鍇盛,王亞楠,丁衛(wèi)東. 高壓電器. 2018(05)
[8]SF6/N2混合氣體電擊穿特性仿真及實驗[J]. 李鑫濤,林莘,徐建源,李璐維,陳會利. 電工技術(shù)學(xué)報. 2017(20)
[9]SF6放電等離子體分解特性的研究[J]. 庚振新,石巖,鐘建英,林莘,蘇鎮(zhèn)西,張友鵬,徐建源. 高壓電器. 2017(04)
[10]PTFE蒸氣對熱態(tài)SF6氣體電擊穿特性的影響[J]. 王流火,趙虎,張晗,王增彬,李興文. 高電壓技術(shù). 2017(03)
本文編號:2963460
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