SF 6 /N 2 、SF 6 /CF 4 混合氣體斷路器介質恢復特性研究
發(fā)布時間:2022-02-09 10:06
伴隨國民經濟迅速增長,電力行業(yè)已逐漸向大機組、遠距離、超/特高壓的趨勢發(fā)展,電力設備面對電壓等級的提高將具有更高的絕緣性能,SF6氣體因其優(yōu)良的介電強度、滅弧能力廣泛應用在高壓斷路器等絕緣設備中。然而SF6氣體存在溫室效應、液化溫度高等問題,尋找優(yōu)異性能的SF6替代氣體迫在眉睫。雖然人們在尋找新型環(huán)保氣體方面已經進行了大量研究,但目前尚未尋找出能有效完全替代SF6氣體的單一氣體或混合氣體,短期內減少SF6氣體的使用量的最直接有效的方法是使用SF6混合氣體。因此,本文針對SF6/N2、SF6/CF4兩種具有較大應用潛力的混合氣體展開研究,通過計算基本物性參數計算得出混合氣體斷路器滅弧室內的壓氣特性等關鍵因素;诜烹娎碚撎岢鲞m用于混合氣體的擊穿判據研究方法,探究SF6/N2、SF6/CF4
【文章來源】:沈陽工業(yè)大學遼寧省
【文章頁數】:66 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
滅弧室內充SF6氣體的壓力特性
c 靜弧觸頭運動至大噴口 d 靜弧觸頭運動出大噴口圖 3.4 滅弧室內充 SF6氣體的壓力特性Fig. 3.4 Pressure characteristics of arc extinguish chamber filling SF6a 動靜弧觸頭預分離點 b 靜弧觸頭運動至小噴口
c 靜弧觸頭運動至大噴口 d 靜弧觸頭運動出大噴口圖 3.6 滅弧室內充 40%SF6/60%CF4氣體的壓力特性Fig. 3.6 Pressure characteristics of arc extinguish chamber filling 40%SF6/60%CF4gas混合比例對壓力特性影響分析了監(jiān)測 SF6/N2、SF6/CF4混合氣體斷路器不同位置的壓強變化,取位置如圖C 三點進行觀察,獲得壓強隨行程的變化曲線如圖 3.7~3.8 所示。由圖可以過程中斷路器壓力的上升幅度與 SF6氣體含量有直接關系。 3.7a 及 3.8a 中壓氣缸內的壓強隨混合氣體中 SF6氣體減少,氣壓上升。斷/80%N2、20%SF6/80%CF4氣體時,壓氣缸內最高壓強分別為 1.837Mpa、1.斷路器充 SF6氣體時,壓氣缸內最高壓強分別提高 46.5%、10.7%;對于相同SF6/CF4混合氣體,可以看出壓氣缸內 SF6/N2的壓強高于 SF6/CF4,行程為SF6/60%N2壓強是 40%SF6/60%CF4的 1.09 倍,行程為 150mm 時為 1.14 倍中 N2、CF4混合比提高,壓氣缸內氣體壓強增大,N2對壓強影響更加明顯
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于實際氣體Redlich-Kwong方程的SF6斷路器開斷特性[J]. 林莘,蘇安,李學斌,夏亞龍,王飛鳴. 高電壓技術. 2018(03)
[2]SF6/CF4混合氣體的飽和蒸氣壓與絕緣特性計算[J]. 田雨,張晗,趙虎. 高電壓技術. 2017(03)
[3]SF6替代氣體的研究進展綜述[J]. 李興文,趙虎. 高電壓技術. 2016(06)
[4]環(huán)保型絕緣氣體的發(fā)展前景[J]. 肖登明. 高電壓技術. 2016(04)
[5]高壓SF6斷路器關合預擊穿特性計算與試驗研究[J]. 林莘,王飛鳴,劉衛(wèi)東,夏亞龍,徐建源,李志兵. 中國電機工程學報. 2016(05)
[6]高壓SF6斷路器冷態(tài)介質恢復特性試驗研究[J]. 林莘,王飛鳴,劉衛(wèi)東,夏亞龍,徐建源,鐘建英. 中國電機工程學報. 2016(14)
[7]電容器組投切用SF6斷路器介質恢復特性數值計算與試驗研究[J]. 林莘,夏亞龍,劉衛(wèi)東,王飛鳴,徐建源,李志兵. 電工技術學報. 2015(17)
[8]0.4~0.8MPa氣壓下二元混合氣體SF6/N2和SF6/CO2露點溫度計算[J]. 屠幼萍,袁之康,羅兵,王璁,曾向軍,董學強. 高電壓技術. 2015(05)
[9]基于FEM-FCT法的均勻電場下SF6氣體擊穿特性[J]. 李鑫濤,林莘,徐建源,李志兵. 高電壓技術. 2014(10)
[10]觸頭燒損對SF6斷路器介質恢復特性的影響[J]. 林莘,李鑫濤,王飛鳴,王亮,徐建源. 高電壓技術. 2014(10)
博士論文
[1]高壓SF6斷路器非平衡態(tài)電弧機理及開斷特性研究[D]. 王飛鳴.沈陽工業(yè)大學 2016
[2]SF6替代氣體c-C4F8及其混合氣體的絕緣性能研究[D]. 張劉春.上海交通大學 2007
[3]c-C4F8及其混合氣體絕緣性能的研究[D]. 吳變桃.上海交通大學 2007
[4]高壓自能式SF6斷路器滅弧室內耦合場的仿真與分析[D]. 鐘建英.沈陽工業(yè)大學 2006
碩士論文
[1]高壓SF6/CF4混合氣體斷路器介質恢復特性計算與分析[D]. 蘇安.沈陽工業(yè)大學 2017
[2]高壓SF6斷路器介質恢復特性的數值計算[D]. 趙興海.沈陽工業(yè)大學 2012
[3]窄間隙SF6/N2放電過程粒子動力學行為[D]. 趙文君.哈爾濱理工大學 2011
本文編號:3616815
【文章來源】:沈陽工業(yè)大學遼寧省
【文章頁數】:66 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
滅弧室內充SF6氣體的壓力特性
c 靜弧觸頭運動至大噴口 d 靜弧觸頭運動出大噴口圖 3.4 滅弧室內充 SF6氣體的壓力特性Fig. 3.4 Pressure characteristics of arc extinguish chamber filling SF6a 動靜弧觸頭預分離點 b 靜弧觸頭運動至小噴口
c 靜弧觸頭運動至大噴口 d 靜弧觸頭運動出大噴口圖 3.6 滅弧室內充 40%SF6/60%CF4氣體的壓力特性Fig. 3.6 Pressure characteristics of arc extinguish chamber filling 40%SF6/60%CF4gas混合比例對壓力特性影響分析了監(jiān)測 SF6/N2、SF6/CF4混合氣體斷路器不同位置的壓強變化,取位置如圖C 三點進行觀察,獲得壓強隨行程的變化曲線如圖 3.7~3.8 所示。由圖可以過程中斷路器壓力的上升幅度與 SF6氣體含量有直接關系。 3.7a 及 3.8a 中壓氣缸內的壓強隨混合氣體中 SF6氣體減少,氣壓上升。斷/80%N2、20%SF6/80%CF4氣體時,壓氣缸內最高壓強分別為 1.837Mpa、1.斷路器充 SF6氣體時,壓氣缸內最高壓強分別提高 46.5%、10.7%;對于相同SF6/CF4混合氣體,可以看出壓氣缸內 SF6/N2的壓強高于 SF6/CF4,行程為SF6/60%N2壓強是 40%SF6/60%CF4的 1.09 倍,行程為 150mm 時為 1.14 倍中 N2、CF4混合比提高,壓氣缸內氣體壓強增大,N2對壓強影響更加明顯
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于實際氣體Redlich-Kwong方程的SF6斷路器開斷特性[J]. 林莘,蘇安,李學斌,夏亞龍,王飛鳴. 高電壓技術. 2018(03)
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[4]環(huán)保型絕緣氣體的發(fā)展前景[J]. 肖登明. 高電壓技術. 2016(04)
[5]高壓SF6斷路器關合預擊穿特性計算與試驗研究[J]. 林莘,王飛鳴,劉衛(wèi)東,夏亞龍,徐建源,李志兵. 中國電機工程學報. 2016(05)
[6]高壓SF6斷路器冷態(tài)介質恢復特性試驗研究[J]. 林莘,王飛鳴,劉衛(wèi)東,夏亞龍,徐建源,鐘建英. 中國電機工程學報. 2016(14)
[7]電容器組投切用SF6斷路器介質恢復特性數值計算與試驗研究[J]. 林莘,夏亞龍,劉衛(wèi)東,王飛鳴,徐建源,李志兵. 電工技術學報. 2015(17)
[8]0.4~0.8MPa氣壓下二元混合氣體SF6/N2和SF6/CO2露點溫度計算[J]. 屠幼萍,袁之康,羅兵,王璁,曾向軍,董學強. 高電壓技術. 2015(05)
[9]基于FEM-FCT法的均勻電場下SF6氣體擊穿特性[J]. 李鑫濤,林莘,徐建源,李志兵. 高電壓技術. 2014(10)
[10]觸頭燒損對SF6斷路器介質恢復特性的影響[J]. 林莘,李鑫濤,王飛鳴,王亮,徐建源. 高電壓技術. 2014(10)
博士論文
[1]高壓SF6斷路器非平衡態(tài)電弧機理及開斷特性研究[D]. 王飛鳴.沈陽工業(yè)大學 2016
[2]SF6替代氣體c-C4F8及其混合氣體的絕緣性能研究[D]. 張劉春.上海交通大學 2007
[3]c-C4F8及其混合氣體絕緣性能的研究[D]. 吳變桃.上海交通大學 2007
[4]高壓自能式SF6斷路器滅弧室內耦合場的仿真與分析[D]. 鐘建英.沈陽工業(yè)大學 2006
碩士論文
[1]高壓SF6/CF4混合氣體斷路器介質恢復特性計算與分析[D]. 蘇安.沈陽工業(yè)大學 2017
[2]高壓SF6斷路器介質恢復特性的數值計算[D]. 趙興海.沈陽工業(yè)大學 2012
[3]窄間隙SF6/N2放電過程粒子動力學行為[D]. 趙文君.哈爾濱理工大學 2011
本文編號:3616815
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