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干燥空气、N2和SF63种气体绝缘环网柜温升性能的试验对比研究
文中对气体绝缘环网柜分别在不同充气压力下充入干燥空气、N2以及SF63种气体进行温升性能的试验对比研究。研究表明,采用干燥空气或N2作为绝缘介质,其温升要明显高于SF6,并且温升相差值在各气压下基本一致,分别高出5~12 K和5~10 K,差值较大的部位主要集中在固体绝缘包覆元件的固定联结处。同种气体绝缘环网柜在不同气压下,温升随充气压力的增大而降低,对于干燥空气或N2绝缘环网柜,在微正压范围内,温升值随压力的升高仅有5%的降低,没有充SF6降低的显著。研究结果对干燥空气或N2绝缘环网柜的设计 ...
兰剑 +4 more
doaj
文中研究了典型的同轴射流装置在不同实验条件(气源组分、流速(含雷诺数Re分析)、电压和功率)下对大气压等离子体射流特性(主要是射流长度、实际温度和放电启动电压)的影响。结果表明:单气源射流时,电压或流速的增加使射流长度先增加后趋于稳定或下降;施加电压升高会使射流温度上升,流速的增加对氮气和氩气源的射流温度影响不大;氧气源射流的启动电压和功率高于氮气和氩气源。2种气源混合时,O2比例的增加会抑制射流长度,增加启动电压;而N2的加入不会对等离子体射流的长度和温度产生明显影响。随着流速的增加,Ar/O2和N2/
石朝阳 +3 more
doaj
本文介绍了在温度、湿度不变,仅改变大气压力的条件上,雷电冲击和工频电压对高压电器外绝缘影响的试验研究。试验表明,高压电气设备外绝缘的放电电压,是随着大气压力的降低而降低的。在放电距离小于1米的工频和雷电冲击电压下,IECPubl.60—1中规定的校正公式中的指数m值和大多数试品的实际放电规律有差别,并推荐了将试验时放电电压校到标准大气压力的校正公式。
龙玉华
doaj
外绝缘的放电电压(包括交流、直流、雷电冲击和操作冲击电压),随着大气条件的变化而改变。因此,弄清大气条件对外绝缘放电电压的影响程度,不仅对评价和比较试验结果是十分重要的,而且对输电线路的绝缘设计,也是必不可少的。 高压试验用大气校正系数,国际上都是引用空气密度和湿度的大气校正系数,即把绝缘试验所获得的放电电压值,换算为相应于标准大气条件(1013毫巴、20 ...
杨文才
doaj
通过实测发现:在大气压时,压缩空气火花隙开关在亚微秒脉冲作用下的击穿电压,远大于均匀电场下的直流击穿电压,也大于放电球隙亚微秒脉冲作用下的击穿电压,且Vb和td相关;气压增加时开关在亚微秒脉冲作用下的击穿电压量渐趋于相应的直流击穿电压,Vb~td的相关性也逐渐减弱,到7bar以上时Vb~td间无明显相关性 ...
曾大雄
doaj
一、问题的提出 在对SF6断路器(或其它的充SF6气体的电气设备)进行充气时,必须根据SF6气体的压力—温度特性曲线,查出相应环境温度下的压力值,借助于压力表才能较准确的充入气体。另外,SF6断路器在运行过程中,运行人员巡视时从压力表读到的数值还要根据当时的环境温度换算成20℃时的压力值,才能判断SF6断路器是否漏气,这给运行使用单位带来了一定的麻烦。那么 ...
陆明
doaj
文中通过工频击穿实验研究了不同电场均匀度、配比、气压下氮氧混合气体的工频绝缘特性。实验发现:板—板电极下,配比对氮氧混合气体的击穿电压影响较小,氮氧混合气体的击穿电压随充气压力的提高均呈增长趋势;棒—板电极下氮氧混合气体的击穿电压明显降低;针—板电极下氮氧混合气体的击穿电压在0.6~0.9 MPa出现“驼峰”效应,随着针—板电极间距增大,“驼峰”效应越发显著,较高气压下绝缘强度出现饱和。综合分析表明,在不同电场均匀度下,0.8 MPa时80%N2/20%O2与SF6在0.4 MPa时80%的绝缘强度相当。
陈凯 +4 more
doaj
针对气体放电管(gas discharge tube,GDT)在雷电阻尼振荡波冲击下击穿性能的问题,首先对气体间隙在交流电压作用下放电过程进行理论分析,采用雷电阻尼振荡波发生器对不同直流放电电压的气体放电管进行冲击试验,得出:随着雷电阻尼振荡波冲击电压的升高,气体放电管的放电电流不断增大;冲击过程中,残压先上升到大于直流放电电压,再下降并保持稳定,直至停止放电;气体放电管的吸收能量与冲击电压呈正相关;气体放电管的内阻随着冲击电压的增大而减小。为研究气体放电管在实际雷电中的应用具有一定的参考价值。
李祥超, 蔡露进, 杨悠
doaj
[Effects of cold atmosphere plasma treatment on the biological behavior of human gingival fibroblasts]. [PDF]
Zheng M +7 more
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[Research advances on the mechanism and clinical application of cold atmospheric plasma in promoting wound healing]. [PDF]
Zhao ZY, Cai CH, Liu H, Liu SW, Wang XG.
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