GIS隔离开关高频电弧物理特性与特快速暂态模型研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51377055
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    84.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Very fast transient overvoltage (VFTO) generated during opening or closing switching of disconnectors is very important for the insulation coordination design for gas insulated switchgear (GIS) of EHV or UHV. However, investigation for physical characteristics of the arc is still not available, which leads to the lack of very fast transient model with physical background and influences the accuracy of VFTO simulation. Therefore, a 252kV GIS platform is built for the experimental study of the high frequency arc. The VFTO, very fast transient current (VFTC) and gap distance are measured, followed by the high rate photograph and plasma parameter measurement for the arc channel. The physical mechanism of the generation, propagation and extinguishment of the arc will be revealed. Based on above-mentioned investigation, corresponding physical parameters which reflect the process and electrical properties of the arc are studied, a very fast transient model for the arc is proposed as well as a VFTO simulation method for whole operation of disconnector. The achievements of the project will enrich the theoretical foundation, experimental investigation and modelling for the high frequency arc of disconnectors.
气体绝缘组合电器(GIS)中隔离开关分合短母线时产生的特快速暂态过电压(VFTO)对超、特高压GIS的绝缘配合设计很重要。由于对隔离开关间隙击穿形成的电弧物理特性缺乏研究,导致难以建立具有物理意义的特快速暂态模型,影响了VFTO仿真结果的准确性。为此,拟建立252kV GIS 试验平台,开展隔离开关高频电弧物理特性试验研究。对隔离开关分合闸时的VFTO、特快速暂态电流(VFTC)、开距进行测量,结合高速摄影对电弧形态的观测及电弧通道等离子体参数测量,揭示隔离开关间隙电弧产生、燃烧、熄灭的演化规律及相关物理参数的变化情况。在此基础上,提取反映电弧演变过程和电气特性变化的物理参量、建立反映隔离开关间隙高频电弧物理特性的特快速暂态模型;提出包含多次重击穿的隔离开关分合闸全过程VFTO仿真方法。研究结果将丰富隔离开关高频电弧的基础理论、试验研究方法及建模方法。

结项摘要

气体绝缘组合电器(GIS)中隔离开关分合短母线时产生的特快速暂态过电压(VFTO)对超、特高压GIS的绝缘配合设计很重要。由于对隔离开关间隙击穿形成的电弧物理特性缺乏研究,难以建立具有物理意义的特快速暂态模型,影响了VFTO仿真结果的准确性。为了更好地掌握隔离开关间隙的电弧特性,建立了252kV GIS 试验平台,开展了隔离开关高频电弧物理特性试验研究。试验测量了隔离开关分合闸时的VFTO、特快速暂态电流(VFTC)、间隙距离,结合高速摄影对电弧形态的观测及电弧通道等离子体参数测量,揭示了隔离开关间隙电弧产生、燃烧、熄灭的演化规律及相关物理参数的变化情况。在此基础上,提取了反映电弧演变过程和电气特性变化的物理参量、建立了反映隔离开关间隙高频电弧物理特性的特快速暂态模型;提出了包含多次重击穿的隔离开关分合闸全过程VFTO仿真方法。研究结果丰富了隔离开关高频电弧的基础理论、试验研究方法,为VFTO仿真提供了准确的电弧模型。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(1)
Study on the Disc Sensor Based on the Cavity Mold Theory
基于型腔模具理论的圆盘传感器研究
  • DOI:
    10.1109/jsen.2016.2554523
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    Ieee Sensors Journal
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Zhan Huamao;Liu Yazhou;Zheng Shusheng
  • 通讯作者:
    Zheng Shusheng
A Novel Arc Model for Very Fast Transient Overvoltage Simulation in a 252-kV Gas-Insulated Switchgear
用于 252 kV 气体绝缘开关设备中极快速瞬态过电压仿真的新型电弧模型
  • DOI:
    10.1109/tps.2014.2353416
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    Ieee Transactions ON Plasma Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Zhan Huamao;Duan Shaofeng;Li Chengrong;Yao Linzhi;Zhao Lin
  • 通讯作者:
    Zhao Lin

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大气中电极结构对介质阻挡放电的影响
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李成榕
火花放电预电离对空气中介质阻挡放电的影响
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    电工电能新技术
  • 影响因子:
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  • 作者:
    詹花茂;李成榕;李明;姚继莎
  • 通讯作者:
    姚继莎

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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