基于光滑粒子流体动力方法的金属微粒高速碰撞引发真空击穿的机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51407129
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 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:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

With development of vacuum switches to miniaturization and power transmission level, vacuum insulation of vacuum switches become a key issue in power swith area. Metal micro-particles on the contact surface would leave a parent contact and be accelerated under a strong electric field. Then these metal micro-particles would impact on the other contact at high-velocity. The metal micro-particles high-velocity impacts would resulting in the formation of the conductive paths, which would lead to vacuum breakdown in the vacuum swithes. Thsu the metal micro-particles high-velocity impacts were the main factors that could trigger the vacuum breakdown in vacuum switches. The objective of this project was to studied the the micro-particles high-velocity impacts phenaomena, based on the smoothed particle hydrodynamics (SPH) and the experiments. Firstly, the contact surface conditions before and after vacuum breakdown, were detected through Scanning Electronic Microscopy (SEM) and Field Emission Current. Secondly, the SPH methode was introduced to the area of vacuum breakdown. The SPH method of the micro-particles high-velocity impacts phenomena was studied. Finally, the dynamic characteristics of the high-velocity impacts under different voltage are simulated by the SPH method. By comparison with experimental results, the applicability of the SPH in the high-velocity impacts between the micro-particles and the electrode is verified. The formation of the conductive paths was analyzed quantitatively. Then the physical mechanism of vacuum breakdown was analyzed on the basis of the metal micro-particle high-velocity impacts.
随着真空开关向小型化和输电等级方向发展,真空绝缘性能成为当前电力开关领域的关键问题。真空开关电极表面广泛存在的金属微粒在强电场的作用下,会脱离母体电极与对面电极发生高速碰撞,可能形成导电通道并引发真空击穿,因此金属微粒高速碰撞是决定真空开关绝缘性能的关键因素。本项目首次提出通过光滑粒子流体动力学(SPH)仿真结合实验验证的方法研究微粒高速碰撞电极现象。首先,通过表面检测结合场致发射电流测量,定量描述微粒高速碰撞的初始状态和终末状态;将SPH方法引入微粒高速碰撞的研究中,分析SPH方法在微粒高速碰撞现象中的数值问题,并从核函数的形式、光滑长度、粒子间距等方面对其进行优化,形成一套针对微观带电系统高速碰撞的仿真方法;最后,通过SPH方法仿真微粒高速碰撞现象,结合初始状态和终末状态的实验结果,验证SPH方法在微粒高速碰撞电极问题中的适用性,定量描述微粒高速碰撞引发真空击穿的物理机理。

结项摘要

真空开关以其诸多优点,如:环境友好、绝缘强度高、使用寿命长、适用于频繁操作等,目前已广泛应用于12kV~40.5kV 的中压配电等级电力设备领域,并逐步向输电等级方向发展。真空开关在高电压的作用下可能引发真空击穿现象,从而导致真空开关绝缘能力的丧失,严重时还会造成真空开关的爆炸,严重危害电力系统安全稳定运行,因此真空绝缘性能成为制约真空开关向输电等级方向发展的瓶颈问题。因此,为了保证真空开关绝缘可靠性,需要深入研究真空开关中真空击穿的产生机理,找到引发真空击穿的关键因素,对于真空开关的发展具有重要的意义。已有研究表明:真空开关电极表面广泛存在的金属微粒在强电场的作用下,会脱离母体电极与对面电极发生高速碰撞,可能形成导电通道并引发真空击穿,因此金属微粒高速碰撞是影响真空开关绝缘性能的关键因素。本项目的研究目标是采用光滑粒子流体动力学(SPH)方法仿真结合实验验证的方法,研究微粒高速碰撞电极现象引发真空击穿问题。首先,通过扫描电子显微镜(SEM)、三维光学轮廓仪、三维形貌测量仪等,对典型电极材料表面微观状态进行了定量检测,从而为电极表面模型的建立提供了依据;基于分形理论和自由表面理论结合电极表面微观形貌的检测,建立了典型电极材料的粗糙表面模型,并通过电场仿真得到了电极表面微观电场分布特性;成功将SPH方法引入金属微粒高速碰撞电极的研究中,并通过SPH方法仿真了在不同电压下金属微粒高速碰撞平板电极现象;通过实验研究了不同电压下电极表面的破坏特性,并对电极表面破坏状态进行了定量检测,从而确定了金属微粒高速碰撞电极的终末状态;基于金属微粒高速碰撞电极的粗糙表面模型,通过SPH方法仿真了不同电压下微粒高速碰撞电极现象,并与终末状态的实验结果进行了对比,明晰了真空间隙中金属微粒与电极的高速碰撞特性,阐释了金属微粒高速碰撞引发真空击穿的物理机理。目前已经发表与本项目直接相关的SCI收录期刊论文6篇、国际会议论文3篇。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Fractal-based Electric Field Enhancement Modeling of Vacuum Gap Electrodes
基于分形的真空间隙电极电场增强建模
  • DOI:
    10.1109/tdei.2017.006364
  • 发表时间:
    2017-06-01
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhang, Yingyao;Xu, Xinye;Zhang, Yewen
  • 通讯作者:
    Zhang, Yewen
Micro-particle impact phenomena on contact surface under different appplied voltages in vacuum interupters
真空灭弧室不同外加电压下接触面的微粒撞击现象
  • DOI:
    10.1109/tdei.2016.006028
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhang Yingyao;Jin Lijun;Xu Xinye;Zhang Yewen;Wang Jianhua;Geng Yingsan
  • 通讯作者:
    Geng Yingsan
Influence of high-frequency high-voltages impulse conditioning on back-to-back capacitor bank switching performance of vacuum interrupters
高频高压脉冲调节对真空灭弧室背靠背电容器组投切性能的影响
  • DOI:
    10.1109/tps.2015.2499320
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Plasma Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Zhang Yingyao;Yang He;Wang Jianhua;Geng Yingsan;Liu Zhiyuan;Jin Lijun;Yu Li
  • 通讯作者:
    Yu Li
Influence of Microscopic Electric Field Enhancement on Microparticle Impact Phenomena Based on Fractal Modeling
基于分形模型的微观电场增强对微粒碰撞现象的影响
  • DOI:
    10.1109/tps.2017.2727542
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Plasma Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Zhang Yingyao;Xu Xinye;Jin Lijun;An Zhenlian;Geng Yingsan;Wang Jianhua
  • 通讯作者:
    Wang Jianhua

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其他文献

采用全武合金触头材料真空断路器灭弧室的绝缘特性
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘志远;张颖瑶;王季梅;耿英三
  • 通讯作者:
    耿英三
高电压真空灭弧室触头间长真空间隙静态绝缘特性研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    高压电器
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张颖瑶;傅文渊;姜惟;耿英三;刘志远;林建飞
  • 通讯作者:
    林建飞

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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

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          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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