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微水微氧及气压对SF 6 火花放电分解特性的影响规律

发布时间:2022-01-05 03:25
  气体绝缘组合设备(GIS等)由于具有受电磁辐射干扰小、可靠性高、检修周期长等一系列优势,在现代高压、超/特高压电网系统中得到广泛使用,并成为构建现代城市供电系统的重要设备。然而,由于这些气体绝缘设备在制造、安装或运维等过程中产生的失当操作,其内部出现各种难以察觉的绝缘缺陷,发展至后期缺陷在强电场作用下便会诱发火花放电故障,而火花放电故障又伴随局部高温。在局部强电磁能和高温联合作用下,将导致金属严重烧蚀、固体绝缘材料汽化、SF6气体绝缘介质大量分解等。因此,火花放电就像绝缘设备内部潜在的“恶性肿瘤”,若不及时辨识并排除,将会对电网运行产生极大威胁。而目前,国内外针对绝缘设备内部的故障类型进行准确区分及定位以实现在线检测和诊断。研究表明设备中SF6气体的火花放电分解特性能较为直观地反映火花放电故障的危险程度。然而设备内的气体杂质(微量水分、氧气含量)及其工作气压是显著影响SF6气体火花放电分解过程的三大关键性因素,它们将导致基于SF6分解气体组分分析法的故障监测系统识别率显著降低,甚至严重失效。因此,本... 

【文章来源】:重庆大学重庆市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:131 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

微水微氧及气压对SF 6 火花放电分解特性的影响规律


西电集团气体绝缘金属封闭开关电器(GIS)

微水微氧及气压对SF 6 火花放电分解特性的影响规律


某GIS间隔室解体图

摩尔体积,分数,分解产物,影响研究


性影响研究[65],观察到金属表面形成固、气态分解产物,其而不断增多;当温度低于 300 K 时,SO2是主要的热解产物SO2Fx和 HF 成为主要分解产物。辉光区离子扩散区主气室图 1.3 局部放电的等离子化学反应模型Fig. 1.3 The plasma chemical reaction model under PD


本文编号:3569631

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