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弧后C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体复原过程研究
1
作者
庚振新
张孟
+3 位作者
张佳
夏亚龙
林莘
刘祥峰
《四川电力技术》
2023年第4期7-11,共5页
C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体是目前潜在替代SF 6的绝缘介质之一。C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体分解与复原过程的研究,对于深入了解该混合气体的熄弧性能具有重要意义。首先,模拟C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体在0.3~30 kK热平衡条件下分解产物...
C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体是目前潜在替代SF 6的绝缘介质之一。C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体分解与复原过程的研究,对于深入了解该混合气体的熄弧性能具有重要意义。首先,模拟C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体在0.3~30 kK热平衡条件下分解产物粒子浓度的变化;然后,确立C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体的分解路径及粒子种类并计算出各反应的正、逆向速率常数;最后,引用0.1 MPa下C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体弧后温度衰减曲线,作为模拟弧后C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体复原过程中的温度变化数据,通过Chemkin软件计算弧后C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体各粒子的复原过程。模拟结果表明:弧后温度在10 kK以上时C_(4)F_(7)N和N 2在8~10 ms内完全分解,以C、N、F、CF_(2)C、CFCF、NF、CN等粒子和自由基的形式存在;弧后温度降低至2 kK左右,N 2复合至摩尔分数约70%左右,而C_(4)F_(7)N未见复合。
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关键词
C_(4)F_(7)N/N_(2)混合
气体
气体复原
弧后
反应速率常数
粒子浓度
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职称材料
题名
弧后C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体复原过程研究
1
作者
庚振新
张孟
张佳
夏亚龙
林莘
刘祥峰
机构
沈阳工业大学
国网甘肃省电力公司电力科学研究院
国网四川省电力公司电力科学研究院
出处
《四川电力技术》
2023年第4期7-11,共5页
基金
国家自然科学基金面上项目(51777130)。
文摘
C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体是目前潜在替代SF 6的绝缘介质之一。C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体分解与复原过程的研究,对于深入了解该混合气体的熄弧性能具有重要意义。首先,模拟C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体在0.3~30 kK热平衡条件下分解产物粒子浓度的变化;然后,确立C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体的分解路径及粒子种类并计算出各反应的正、逆向速率常数;最后,引用0.1 MPa下C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体弧后温度衰减曲线,作为模拟弧后C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体复原过程中的温度变化数据,通过Chemkin软件计算弧后C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体各粒子的复原过程。模拟结果表明:弧后温度在10 kK以上时C_(4)F_(7)N和N 2在8~10 ms内完全分解,以C、N、F、CF_(2)C、CFCF、NF、CN等粒子和自由基的形式存在;弧后温度降低至2 kK左右,N 2复合至摩尔分数约70%左右,而C_(4)F_(7)N未见复合。
关键词
C_(4)F_(7)N/N_(2)混合
气体
气体复原
弧后
反应速率常数
粒子浓度
Keywords
C_(4)F_(7)N/N_(2)gas mixture
gas recovery
post arc
reaction rate constant
particle concentration
分类号
TM835 [电气工程—高电压与绝缘技术]
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作者
出处
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1
弧后C_(4)F_(7)N/N_(2)混合气体复原过程研究
庚振新
张孟
张佳
夏亚龙
林莘
刘祥峰
《四川电力技术》
2023
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