电流零区测量(CZM)系统可以用于评估断路器的开断能力,是电弧机理研究和产品开发、优化的有用工具。首先介绍了零区测量系统的原理以及据此开发的零区测量系统,该系统主要由高采样频率光纤隔离数采仪、分压器、Rogowski线圈和采集控制...电流零区测量(CZM)系统可以用于评估断路器的开断能力,是电弧机理研究和产品开发、优化的有用工具。首先介绍了零区测量系统的原理以及据此开发的零区测量系统,该系统主要由高采样频率光纤隔离数采仪、分压器、Rogowski线圈和采集控制及数据处理程序组成。定制的分压器和Rogowski线圈经过校验后,可分别用于测量电弧电压和电流。随后将该系统应用于电压等级为252 k V、额定短路电流为50 k A/60 Hz的SF_6断路器的L90试验中,以获取不同燃弧时间的的零区特性数据。测试结果表明:过零前200 ns时刻的电导、过零前电弧电压下降率可以较好地表征SF_6断路器的热开断能力;对于被试断路器而言,过零前200 ns时刻的电导、过零前电弧电压下降率的开断临界值分别为Glim≈1.4 m S,Plim≈2 850 V/μs。该测量系统可对断路器开断能力进行定量测量和评定,将有助于提升高压断路器研发水平。展开更多
湍流模型参数的合理设置是气流场仿真中的要素之一。对于电流零区湍流模型的选择及湍流参数的设置,研究者持有不同的观点。文中针对零区气流场对标准k-epsilon湍流模型参数敏感度大小的问题,基于磁流体动力学原理,以252 k V压气式结构...湍流模型参数的合理设置是气流场仿真中的要素之一。对于电流零区湍流模型的选择及湍流参数的设置,研究者持有不同的观点。文中针对零区气流场对标准k-epsilon湍流模型参数敏感度大小的问题,基于磁流体动力学原理,以252 k V压气式结构燃弧阶段的动态仿真为基础,计算了电流过零阶段湍流模型参数C1e对气流场的影响偏差百分比。通过特定监测点处气压与温度的对比,分析讨论了引起敏感度数值差异较大的原因。研究表明,湍流模型参数C1e的改变对喷口区域内气体压力的影响较小,对于气体温度的影响相对较大。零区气流场对C1e的敏感度会受到气流场分布的制约,在激波存在的条件下,激波作用会增加湍流对气流场的影响程度,但在工程应用上,参数C1e变化所引起的气流场计算偏差是可以接受的。气流场对C1e敏感度的分析,对于湍流模型参数的设置具有一定的参考价值。展开更多
文摘电流零区测量(CZM)系统可以用于评估断路器的开断能力,是电弧机理研究和产品开发、优化的有用工具。首先介绍了零区测量系统的原理以及据此开发的零区测量系统,该系统主要由高采样频率光纤隔离数采仪、分压器、Rogowski线圈和采集控制及数据处理程序组成。定制的分压器和Rogowski线圈经过校验后,可分别用于测量电弧电压和电流。随后将该系统应用于电压等级为252 k V、额定短路电流为50 k A/60 Hz的SF_6断路器的L90试验中,以获取不同燃弧时间的的零区特性数据。测试结果表明:过零前200 ns时刻的电导、过零前电弧电压下降率可以较好地表征SF_6断路器的热开断能力;对于被试断路器而言,过零前200 ns时刻的电导、过零前电弧电压下降率的开断临界值分别为Glim≈1.4 m S,Plim≈2 850 V/μs。该测量系统可对断路器开断能力进行定量测量和评定,将有助于提升高压断路器研发水平。
文摘湍流模型参数的合理设置是气流场仿真中的要素之一。对于电流零区湍流模型的选择及湍流参数的设置,研究者持有不同的观点。文中针对零区气流场对标准k-epsilon湍流模型参数敏感度大小的问题,基于磁流体动力学原理,以252 k V压气式结构燃弧阶段的动态仿真为基础,计算了电流过零阶段湍流模型参数C1e对气流场的影响偏差百分比。通过特定监测点处气压与温度的对比,分析讨论了引起敏感度数值差异较大的原因。研究表明,湍流模型参数C1e的改变对喷口区域内气体压力的影响较小,对于气体温度的影响相对较大。零区气流场对C1e的敏感度会受到气流场分布的制约,在激波存在的条件下,激波作用会增加湍流对气流场的影响程度,但在工程应用上,参数C1e变化所引起的气流场计算偏差是可以接受的。气流场对C1e敏感度的分析,对于湍流模型参数的设置具有一定的参考价值。