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C_6F_(12)O/N_2与C_6F_(12)O/空气混合气体的电晕放电分解产物分析
被引量:
18
1
作者
赵明月
韩冬
+3 位作者
韩先才
颜湘莲
荣文奇
张国强
《电工电能新技术》
CSCD
北大核心
2018年第11期1-8,共8页
SF_6气体引起的温室效应问题已不容忽视,近些年来SF_6替代技术成为国内外专家学者的研究热点之一。3M公司开发的C_6F_(12)O(C6-PFK)的绝缘强度约为SF_6气体的2. 5倍,具有替代SF_6气体的潜能,但其沸点较高,必须与缓冲气体混合使用。为探...
SF_6气体引起的温室效应问题已不容忽视,近些年来SF_6替代技术成为国内外专家学者的研究热点之一。3M公司开发的C_6F_(12)O(C6-PFK)的绝缘强度约为SF_6气体的2. 5倍,具有替代SF_6气体的潜能,但其沸点较高,必须与缓冲气体混合使用。为探究C_6F_(12)O混合气体的分解特性,本文进行了工频交流电晕放电实验,利用气相色谱质谱联用技术(GC-MS)定性检测和比较了C_6F_(12)O/N_2、C_6F_(12)O/空气这两种混合气体的气体分解产物。检测结果表明,C_6F_(12)O/N_2混合气体放电分解气体主要有CO_2、CF_4、C_2F_6、C_2F_4、C_3F_8、C_3F_6、C_4F_(10)、C_5F_(12)、C_6F_(14)、CF_3CN和C_2HF_5; C_6F_(12)O/空气混合气体放电分解气体主要有CO_2、CF_4、C_2F_6、C_3F_8和C_2O_3F_6;其中CO_2的含量最高。
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关键词
S
f
6
替代气体
c6f12o/n2
c
6
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12
o/
空气
电晕放电
气相色谱质谱联用(G
c
-MS)
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职称材料
工频交流电压下C6F12O与N2混合气体的击穿特性和分解特性
被引量:
28
2
作者
田双双
张晓星
+4 位作者
肖淞
卓然
王邸博
邓载韬
李祎
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第10期3125-3132,共8页
探索了新型环保绝缘气体C6F12O与N2混合气体在交流电压下的击穿特性和分解特性。讨论了C6F120与N2在设备中使用的混合比,并在工频交流平台下进行击穿实验,探究C6F12O与N2混合气体在准均匀场下的击穿性能并与SF6混合气体进行比较。对3...
探索了新型环保绝缘气体C6F12O与N2混合气体在交流电压下的击穿特性和分解特性。讨论了C6F120与N2在设备中使用的混合比,并在工频交流平台下进行击穿实验,探究C6F12O与N2混合气体在准均匀场下的击穿性能并与SF6混合气体进行比较。对3%C6F120与N2混合气体进行100次击穿实验后采用GC.MS定性检测混合气体击穿后的分解产物,最后采用密度泛函理论计算分解产物的生成过程,分析温度对生成能量的影响并计算分解产物分子轨道间隙。实验结果表明:在0.10MPa下3%C6F120与N2混合气体的击穿电压约为纯N2的1.7倍,与10%SF6与N2混合气体的击穿电压相当。击穿后检测到的分解产物主要为cF4、C2F6、c3F6、C3F8、C4F10和C5F12。计算表明:生成主要分解产物的反应能量随着温度升高呈现不同的变化趋势,且分解产物的分子轨道间隙值由大到小的排序依次为CF4,C2F6,C3F8,C4F10,C5F12,C3F6。CF4分子的轨道间隙值最大,约为12.590eV。
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关键词
c
6
f
12
o
n
2
击穿特性
分解特性
密度冷函理论
原文传递
题名
C_6F_(12)O/N_2与C_6F_(12)O/空气混合气体的电晕放电分解产物分析
被引量:
18
1
作者
赵明月
韩冬
韩先才
颜湘莲
荣文奇
张国强
机构
中国科学院电工研究所
中国科学院大学
国家电网有限公司
中国电力科学研究院有限公司
出处
《电工电能新技术》
CSCD
北大核心
2018年第11期1-8,共8页
基金
国家电网公司总部科技项目(B442GY170045)
国家自然科学基金项目(51477162)
文摘
SF_6气体引起的温室效应问题已不容忽视,近些年来SF_6替代技术成为国内外专家学者的研究热点之一。3M公司开发的C_6F_(12)O(C6-PFK)的绝缘强度约为SF_6气体的2. 5倍,具有替代SF_6气体的潜能,但其沸点较高,必须与缓冲气体混合使用。为探究C_6F_(12)O混合气体的分解特性,本文进行了工频交流电晕放电实验,利用气相色谱质谱联用技术(GC-MS)定性检测和比较了C_6F_(12)O/N_2、C_6F_(12)O/空气这两种混合气体的气体分解产物。检测结果表明,C_6F_(12)O/N_2混合气体放电分解气体主要有CO_2、CF_4、C_2F_6、C_2F_4、C_3F_8、C_3F_6、C_4F_(10)、C_5F_(12)、C_6F_(14)、CF_3CN和C_2HF_5; C_6F_(12)O/空气混合气体放电分解气体主要有CO_2、CF_4、C_2F_6、C_3F_8和C_2O_3F_6;其中CO_2的含量最高。
关键词
S
f
6
替代气体
c6f12o/n2
c
6
f
12
o/
空气
电晕放电
气相色谱质谱联用(G
c
-MS)
Keywords
S
f
6
alter
n
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c6f12o/n2
c
6
f
12
o/
air
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o
r
o
n
a dis
c
harge
G
c
-MS
分类号
TM835 [电气工程—高电压与绝缘技术]
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职称材料
题名
工频交流电压下C6F12O与N2混合气体的击穿特性和分解特性
被引量:
28
2
作者
田双双
张晓星
肖淞
卓然
王邸博
邓载韬
李祎
机构
武汉大学电气工程学院
南方电网公司科学研究院
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第10期3125-3132,共8页
文摘
探索了新型环保绝缘气体C6F12O与N2混合气体在交流电压下的击穿特性和分解特性。讨论了C6F120与N2在设备中使用的混合比,并在工频交流平台下进行击穿实验,探究C6F12O与N2混合气体在准均匀场下的击穿性能并与SF6混合气体进行比较。对3%C6F120与N2混合气体进行100次击穿实验后采用GC.MS定性检测混合气体击穿后的分解产物,最后采用密度泛函理论计算分解产物的生成过程,分析温度对生成能量的影响并计算分解产物分子轨道间隙。实验结果表明:在0.10MPa下3%C6F120与N2混合气体的击穿电压约为纯N2的1.7倍,与10%SF6与N2混合气体的击穿电压相当。击穿后检测到的分解产物主要为cF4、C2F6、c3F6、C3F8、C4F10和C5F12。计算表明:生成主要分解产物的反应能量随着温度升高呈现不同的变化趋势,且分解产物的分子轨道间隙值由大到小的排序依次为CF4,C2F6,C3F8,C4F10,C5F12,C3F6。CF4分子的轨道间隙值最大,约为12.590eV。
关键词
c
6
f
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2
击穿特性
分解特性
密度冷函理论
Keywords
c
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siti
o
n
c
hara
c
teristi
c
s
D
f
T
分类号
TM855 [电气工程—高电压与绝缘技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
C_6F_(12)O/N_2与C_6F_(12)O/空气混合气体的电晕放电分解产物分析
赵明月
韩冬
韩先才
颜湘莲
荣文奇
张国强
《电工电能新技术》
CSCD
北大核心
2018
18
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
工频交流电压下C6F12O与N2混合气体的击穿特性和分解特性
田双双
张晓星
肖淞
卓然
王邸博
邓载韬
李祎
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2018
28
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