过热性

作品数:81被引量:300H指数:11
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基于特征气体SO_(2)F_(2)的SF_(6)气体绝缘设备的过热性故障诊断被引量:2
《计算技术与自动化》2021年第1期27-32,共6页张广东 唐露 杨军亭 温定筠 刘康 王永奇 
利用SF_(6)分解产物检测来判断GIS故障发展程度已成为一种有效手段,在搭建的实验平台上展开200℃~360℃局部过热模拟实验,研究SF_(6)热分解特性。当实验温度较高时(320℃~360℃),新增SO_(2)F_(2)、H_(2)S、COS三种产物。在绝缘设备充满...
关键词:量子化学计算 生成机理 反应途径 
气压对SF6局部过热分解的影响特性被引量:12
《高电压技术》2018年第5期1520-1527,共8页唐炬 赵天成 姚强 苗玉龙 曾福平 
国家重点研发计划(2017YFB0902705);国家自然科学基金(51607127;51537009);湖北省自然科学基金创新群体项目(2016CFA007)~~
为获取气压对SF6局部过热分解的影响特性,通过实验研究了故障温度为400℃、气压为0.2-0.5 MPa的SF6局部过热分解特性,并结合粒子反应碰撞理论分析了气体压强对SF6分解特征组分生成过程的影响作用机制及影响规律。研究结果表明:随着气...
关键词:SF6 局部过热性故障 气压 碰撞理论 摩尔浓度 
微H_2O对过热故障下SF_6分解特性的影响及校正被引量:22
《中国电机工程学报》2015年第9期2342-2350,共9页唐炬 曾福平 孙慧娟 姚强 侯兴哲 
国家重点基础研究发展计划项目(973项目)(2009CB724506);国家自然科学基金项目(51177181);中央高校基本科研业务费专项资金(CDJXS12150001)~~
由于微H2O对SF6在过热性故障下的分解特性有较大影响,要利用SF6分解特征组分分析法来诊断SF6设备过热性故障的严重程度和发展趋势,必须对诊断结果有较大影响的微H2O因素进行深入研究,掌握其影响规律,进而对诊断结果进行校正。为此,在研...
关键词:SF6 局部过热性故障 过热分解 微量水分 产气速率 特征比值 
SF_6气体过热性分解模拟实验装置的研制被引量:12
《高电压技术》2014年第11期3388-3395,共8页唐炬 黄秀娟 谢颜斌 曾福平 姚强 苗玉龙 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2009CB724506);国家自然科学基金(51377181)~~
为系统研究SF6过热性分解机理及其分解特性,从而完善SF6分解理论和气体绝缘设备过热性故障的诊断方法,建立了过热性故障模拟实验系统。介绍了该实验系统的结构、功能、主要部件的设计参数和实验方法,并通过仿真与实验验证了该实验系统...
关键词:气体绝缘设备 SF6 过热性故障 过热分解 模拟实验系统 故障诊断 
SF_6在故障温度为300~400℃时的分解特性研究被引量:39
《中国电机工程学报》2013年第31期202-210,25,共9页唐炬 潘建宇 姚强 苗玉龙 曾福平 
国家重点基础研究发展计划项目(973项目)(2009CB724506);国家自然科学基金项目(5177181);中央高校基本科研业务费专项资金(CDJXS12150001)~~
为了探索SF6绝缘气体在过热故障状态下的分解特性及其分解机制,完善利用SF6分解特性辨识SF6电气设备绝缘故障的方法,该文利用研制的SF6电气设备过热性故障模拟装置进行了系列探索性实验,对SF6过热分解组分采用气相色谱法(gas chromatogr...
关键词:六氟化硫 过热性故障 分解规律 稳定特征产物 关联图谱 
110kV燎原变电站#1主变压器色谱数据异常分析
《大科技》2013年第23期89-90,共2页郭蕾 张攀 
应用变压器油色谱分析理论,对一台110kV主变进行油色谱异常数据进行分析。
关键词:变压器 油色谱 过热性故障 分析 
基于突变理论的油浸式变压器过热性故障预测方法被引量:29
《中国电机工程学报》2011年第18期100-106,共7页全玉生 谌军 李巍 张学东 彭晓洁 劳国强 
国家重点基础研究发展计划项目(973项目)(2009CB72408)~~
变压器过热性故障在变压器故障中出现的几率最高,对其预测方法的研究具有重要的工程实际意义。选取选变压器的温度为状态变量,C2H4/C2H6和CH4/H2为控制变量,建立一个变压器过热故障的尖点突变模型,通过大量的变压器过热故障案例数据对...
关键词:突变理论 电力变压器 过热故障 变压器油中溶 解气体 油纸绝缘 
少油设备中单氢含量高的故障原因分析被引量:1
《河北电力技术》2002年第5期15-16,23,共3页阎春雨 王炜 陈志勇 
文章介绍了少油设备产生单氢含量高的原因和机理 ,并根据少油设备的结构特点提出了故障诊断及处理方法。
关键词:少油设备 单氢含量 过热性故障 故障分析 
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