基于SF6稳态分解产物的断路器电寿命评估机理的研究

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基本信息

  • 批准号:
    51407136
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 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

Contacts erosion due to high temperature SF6 arc is the dominant factor limiting the electrical endurance of SF6 circuit breaker and thus the key point to evaluate the electrical endurance of SF6 circuit breaker is to reveal the mechanisms of arc-contact interaction. To resolve the difficulties in the electrical endurance of SF6 circuit breaker, a novel electrical endurance evaluation method through the stable decomposition products of SF6 arc is proposed based on the mechanisms of arc-contact interaction. First, a two-temperature model considering contacts erosion is established to study the key influences of contacts erosion. The mechanisms of arc-contact interaction and the relation between arc-contact interaction and the electrical endurance of SF6 circuit breaker are found by the two-temperature model combined with experiment. Then, a zero-dimensional chemical kinetics model is proposed to study the evolution of SF6 stable decomposition products. The relation between the stable decomposition products of SF6 arc and arc-contact interaction is revealed by the chemical kinetics model combined with experiment. Finally, the relation between the stable decomposition products of SF6 arc and the electrical endurance of SF6 circuit breaker is obtained, which provides a novel method to evaluate the electrical endurance of SF6 circuit breaker.
SF6电弧对触头的烧蚀作用是影响SF6断路器电寿命的主要因素,揭示SF6电弧和触头相互作用的机理,并获得SF6电弧稳态分解产物与触头烧蚀之间的关系是SF6断路器电寿命评估的关键基础问题。针对SF6断路器电寿命评估所面临的困难,本项目从SF6电弧与触头的作用机理出发,提出一种采用SF6电弧稳态分解产物评估断路器电寿命的方法。首先,建立考虑触头烧蚀的SF6电弧双温度模型,结合实验,研究影响触头烧蚀的关键因素,揭示SF6电弧与触头的作用机理,阐释触头烧蚀和断路器电寿命间的内在联系;其次,建立SF6电弧熄灭后的0维化学动力学模型,结合实验,研究SF6电弧稳态分解产物的演化规律,阐释SF6电弧稳态分解产物和触头烧蚀的内在联系;最后,获得SF6电弧稳态分解产物和断路器电寿命的内在关系,为断路器电寿命评估提供一种全新的思路。

结项摘要

触头烧蚀是影响断路器电寿命的关键因素,本项目通过研究SF6电弧燃弧过程触头烧蚀机理和熄弧后SF6稳态分解产物的演化规律,并辅助光谱仪和色谱仪测试手段,探索触头烧蚀量跟SF6断路器电寿命的对应关系和SF6稳态分解产物跟触头烧蚀量的内在联系,从而提出根据SF6稳态分解产物评估SF6断路器电寿命的新方法。首先,建立双温度SF6-Cu金属蒸汽电弧等离子体物性参数计算模型,获得统计热物理属性(包括:密度、比热、比焓、比熵、声速等)、输运系数(包括:电导率、热导率、粘性系数)、混合扩散系数等电弧等离子体双温模型所须的基础数据。建立高压SF6断路器开断过程的动态电弧模型,研究灭弧室内电弧的运动特性、铜蒸气浓度分布情况。采用高速摄影仪测量SF6电弧运动特性,采用光谱仪测量金属蒸汽的发射光谱强度获得SF6电弧温度特性验证SF6电弧2维双温度模型的可靠性,并揭示SF6电弧和触头之间物质能量交换机理,定量阐释触头烧蚀跟断路器电寿命之间的关系。其次,全面获取SF6电弧熄灭后等离子体中相关粒子、化学反应和化学反应率,建立SF6电弧熄弧后0维化学动力学模型,对SF6电弧熄弧后灭弧室温度、压力和稳态分解产物的时间演化规律进行定量计算分析。采用压力传感器测量SF6电弧熄灭后压力变化特性,采用光谱仪测量金属蒸汽的发射光谱强度获得SF6熄灭后温度变化特性,采用色谱仪测量SF6熄灭后稳态分解产物(SO2、SOF2、SO2F2和H2S等)的演化规律,从而验证SF6电弧熄弧后0维化学动力学模型的可靠性,并研究不同触头烧蚀情况下SF6稳态分解产物(SO2、SOF2、SO2F2和H2S等)的演化规律,定量阐释SF6稳态分解产物跟触头烧蚀之间的关系。 最后,揭示SF6稳态分解产物跟SF6断路器电寿命之间的内在联系,为根据SF6稳态分解产物评估断路器电寿命奠定理论基础。

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(0)
专利数量(7)
Dielectric breakdown properties of hot SF6 gas contaminated by copper at temperatures of 300-3500 K
铜污染的热SF6气体在300-3500 K温度下的介电击穿特性
  • DOI:
    10.1088/0022-3727/48/15/155205
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Xiaohua;Zhong Linlin;Rong Mingzhe;Yang Aijun;Liu Dingxin;Wu Yi;Miao Song
  • 通讯作者:
    Miao Song
Determination of the Dominant Species and Reactions in Non-equilibrium CO2 Thermal Plasmas with a Two-Temperature Chemical Kinetic Model
用双温化学动力学模型确定非平衡 CO2 热等离子体中的主要物种和反应
  • DOI:
    10.1007/s11090-016-9719-0
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    Plasma Chemistry and Plasma Processing
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Gao Qingqing;Yang Aijun;Wang Xiaohua;Murphy Anthony B.;Li Yunjia;Zhang Chaojun;Lu Yanhui;Huan Li;Zhu Zhaofang;Rong Mingzhe
  • 通讯作者:
    Rong Mingzhe
Thermodynamic properties and transport coefficients of high-temperature CO2 thermal plasmas mixed with C2F4
高温CO2热等离子体与C2F4混合的热力学性质和输运系数
  • DOI:
    10.1088/0022-3727/48/49/495202
  • 发表时间:
    2015-11
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang Aijun;Liu Yang;Sun Bowen;Wang Xiaohua;Cressault Yann;Zhong Linlin;Rong Mingzhe;Wu Yi;Niu Chunping
  • 通讯作者:
    Niu Chunping
Dominant particles and reactions in a two-temperature chemical kinetic model of a decaying SF6 arc
衰变 SF6 电弧的二温化学动力学模型中的主要粒子和反应
  • DOI:
    10.1088/0022-3727/49/10/105502
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Xiaohua;Gao Qingqing;Fu Yuwei;Yang Aijun;Rong Mingzhe;Wu Yi;Niu Chunping;Murphy Anthony B.
  • 通讯作者:
    Murphy Anthony B.
Theoretical study of the decomposition pathways and products of C5-perfluorinated ketone (C5 PFK)
C5-全氟酮(C5 PFK)分解途径和产物的理论研究
  • DOI:
    10.1063/1.4960988
  • 发表时间:
    2016-08-01
  • 期刊:
    AIP ADVANCES
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Fu, Yuwei;Wang, Xiaohua;Rong, Mingzhe
  • 通讯作者:
    Rong, Mingzhe

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其他文献

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  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王河林;杨爱军;冷雨欣
  • 通讯作者:
    冷雨欣
高维分数阶非线性微分系统正解的存在性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • DOI:
    --
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    --
  • 作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨爱军;刘晓星;Yang Aijun,Liu Xiaoxing
  • 通讯作者:
    Yang Aijun,Liu Xiaoxing
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  • DOI:
    10.1007/s00180-016-0665-3
  • 发表时间:
    2016-06
  • 期刊:
    Computationa Statistics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨爱军;蒋学军;Lianjie Shu;林金官
  • 通讯作者:
    林金官

其他文献

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基于金属氧化物气敏传感器的空气绝缘电力设备放电分解特征组分检测方法研究
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  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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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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