六氟化硫替代气体绝缘强度的官能团加和理论方法.pptx
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六氟化硫气体绝缘.ppt
高电压绝缘技术1900年SF6首次出现;50年代开始作为绝缘和灭弧介质使用,1965年开始出现六氟化硫金属封闭开关设备(GIS),将变压器以外的其他设备全部封闭在接地金属外壳内的气体绝缘变电站,壳内充以0.3~0.4MPa的SF6作为相间和相对地的绝缘。GIS变电站第一节引言一、绝缘结构类型第一节引言绝缘结构1)无色无味2)较高的介电强度3)优良的灭弧能力4)不可燃5)放电时会产生有毒物质高压下会液化能与水发生反应产生腐蚀物质第一节引言SF6的物理化学性质第二节均匀场和稍不均匀场中SF6的击穿1)均匀电场
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六氟化硫气体绝缘专业:电机与电器六氟化硫绝缘气体前言电气设备传统的绝缘介质和灭弧介质是绝缘油。电力变压器几乎全是采用绝缘油的,这是因为绝缘油具有比空气强度高的多的绝缘特性,其比热比空气大一倍,且液态受热后具有对流特性,故使它在变压器内既作绝缘介质又作冷却介质。油断路器开断电流时,绝缘油被电弧能量所分解,形成以氢气为主体的高温气体,积贮压力,达到一定值后形成气吹,由于氢的导热率极高,使弧道冷却去游离,导致电弧在电流过零时熄灭,同时使断口间获得良好的绝缘恢复特性,保证了大电流的顺利开断,因此油在断路器内既是良
SF6替代气体绝缘强度构效关系及分子设计方法.docx
SF6替代气体绝缘强度构效关系及分子设计方法SF6是一种广泛应用于高压绝缘设备中的强大绝缘气体。然而,由于其高热害潜在风险和对环境的不良影响,寻找替代气体成为了一个迫切的问题。本文旨在探讨SF6替代气体的绝缘强度构效关系,并介绍一些分子设计方法。绝缘强度是衡量绝缘气体性能的重要指标之一。在研究替代气体时,需要首先考虑其绝缘强度是否能够满足特定应用的要求。绝缘强度可以由击穿电场强度来衡量,即气体在电场下会发生击穿的最小电场强度。通过实验和计算模拟,可以获取不同气体的击穿电场强度,进而比较不同气体的绝缘强度。
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