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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
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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。 展开更多
关键词 Sf6替代气体 c6f12o/n2 c6f12o/空气 电晕放电 气相色谱质谱联用(Gc-MS)
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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
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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。 展开更多
关键词 c6f12o n2 击穿特性 分解特性 密度冷函理论
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