大容量自能式SF6发电机断路器电弧动态特性控制与灭弧机理的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51177005
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

大容量发电机断路器是大型发电机组的重要保护设备,应具有开断高直流分量且延时过零的特大电流和承受很高瞬态恢复电压上升率的能力,而我国尚未掌握该开断技术,对其电弧特性和灭弧机理等关键问题研究处于空白状态。本项目提出外加磁场控制电弧特性和双收缩扩张形绝缘喷口吹弧提高开断能力的思想,来解决大容量自能式SF6发电机断路器的开断问题。基于磁流体动力学方程,建立SF6气体、触头和喷口烧蚀蒸气组成的混合蒸气喷口电弧三维动态数学模型,通过三维数字仿真和试验,研究外磁场和双喷口控制的电弧特性、电弧运动规律和与气流的能量交换、电弧形态与电弧电压、双喷口气流特性及介质恢复特性等问题,得出电弧、磁场、烧蚀蒸气、气流、电路和机械特性相互作用的喷口电弧特性,提出充分利用电弧能量建立灭弧压力,强迫高直流分量衰减及控制电流过零,双喷口气流特性的控制及提高开断能力等方法,为大容量自能式SF6发电机断路器的研发提供理论依据。

结项摘要

大容量发电机断路器应具有开断高直流分量且延时过零的短路电流和承受高瞬态恢复电压上升率的能力,而我国尚未掌握该开断技术,对其电弧特性和灭弧机理等关键问题研究处于空白状态。本项目提出通过磁场控制电弧特性和双喷口吹弧的思想来提高其开断能力。基于磁流体动力学方程,建立喷口电弧三维动态数学模型,考虑了电弧辐射、湍流、洛伦兹力、电弧旋转运动、电弧的烧蚀和触头机械运动等物理过程。电弧的辐射采用净辐射法;湍流采用k-模型;电弧旋转为一种链式模型,计算每一小段电弧的运行过程,合成电弧的旋转;采用傅里叶传热方程,计算烧蚀面的能量通量引起材料气化的烧蚀过程;计算了SF6气体、烧蚀蒸气混合下电弧的热力学参数和输运参数。应用商用CFD软件,建立三维电弧及断路器开断过程的仿真平台。通过在模型灭弧室和实际断路器产品上开断电流试验,测量了灭弧室的压力变化过程,修正了电弧模型和仿真平台使之较准确的仿真开断过程灭弧室气流场。设计了200kA/36kV灭弧室结构参数。.基于设计的灭弧室结构,研究了磁场作用下喷口电弧动态特性及膨胀室气流场的变化规律。在磁场作用下,电弧做旋转运动,磁场越大,电弧旋转速度越快,电弧温度会越低;电弧的旋转使电弧与冷气体接触,产生更多的能量交换,更有效的利用了电弧能量,膨胀室内气体受热会越均匀,压力会越大。这在一定程度上有利于熄弧。但若磁场过大,会使膨胀室内气体温度上升太高,导致电流过零时膨胀室内吹弧气体温度过高,不利于熄弧。.研究含有直流分量的电弧特性,直流分量的存在改变了电弧压力和温度的分布、电弧的热边界区的大小、电流过零时刻的温度和压力分布;改变了弧后10s内的气流场的特性,临界RRRV降低,使介质恢复强度下降,对热恢复过程不利。燃弧期间电弧电阻为0.005-0.01欧,且随开距增加呈上升趋势;在磁场作用下电弧电阻上升,能有效的增加电弧电阻,加快直流分量衰减。但磁场变大到一定程度,电弧也会引起气流温度上升,使电弧半径增大,电阻有减小的趋势。.研究不同上游压力及结构参数下双喷口的气流特性,在25-35度喷口角度下,气流速度较快且存在振荡现象;喷口气流通道顺畅,有利电弧能量的扩散。电弧过零后介质恢复特性随时间的变化规律一致,且喷口角度25度的的略高。.研究结果可为大容量自能式SF6 发电机断路器的研发提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Effects of DC Component in Asymmetric Fault Current on the Thermal Recovery Characteristics of an SF6 Autoexpansion Circuit Breaker
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  • DOI:
    10.1109/tps.2014.2331974
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015-10
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    --
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    关永刚

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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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