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1.
在E/P值为15.0~94.0kv(mm.MPa)范围内采用稳态汤逊法(SST)测量了SF6/N2,SF6/SO2,SF6/He,SF6/Ne,SF6/Ar,SF6/Kr,SF6/Xe等混合气体的电子崩电流,确定了电离系数α吸附系数η和有效电离系数α,用最小二乘法求出了α/P与E/P值的关系,给出了在各混合比下这些混合气体的临界耐电强度值(E/P)lim并分析和比较了这些混合气体的绝缘特性。  相似文献   
2.
提出了一种分析电负怀气体中电子崩发展过程的四参数模型。在该模型中,不仅存在电离附着过程,而且存在着不稳定状态负粒子的去附着和转化过程。依据该模型着重对去附着和转化过程对电子崩的发展进行了仿真分析。结果表明:随着去附着的加剧,电子崩增长速度加快,出现峰值的时间滞后;随着非稳定负粒子转化为稳定负粒子过程的加剧,电子崩发展受到抑制,峰值滞后时间减少。  相似文献   
3.
在E/N= 192~418 zV·m 2(E为电场,N 为气体密度)范围内,采用蒙特卡洛法模拟了SF6-CO2 混合气体的电子崩发展.求出了电子能量分布随E/N 和SF6 含量K 的变化规律,并求出了在不同E/N 下的有效电离系数α、临界耐电强度随K 的变化规律,且与实验值作了比较和分析.  相似文献   
4.
基于遗传编程(GP),提出了一种用于电力变压器绝缘故障诊断的判别函数法.该方法结合变压器油中溶解气体含量,利用GP算法的树状结构特点和模拟自然进化理论的全局寻优机制,自动从训练样本中学习到代表输入特征向量与对应故障类型之间关系的判别函数,以函数值的正负表示不同的故障类别.为了验证该方法的有效性,建立了变压器分层故障诊断模型,采用多个判别函数的方式逐步判别变压器绝缘故障的类型.与常规的三比值法、BP神经网络方法相比较表明,该方法提高了变压器绝缘故障诊断的正确率,具有良好的诊断效果.  相似文献   
5.
为了探讨SF6 /N2 混合气体代替纯SF6 气体作为气体绝缘开关装置 (GIS)绝缘介质的可行性 ,阐述了SF6 /N2 混合气体放电的基本参数 ,给出了Wieland插值的适用条件 ,并对SF6 /N2 混合气体在不同混合比、电压波形及气压下的放电特性进行了试验研究 .研究结果表明 :SF6 /N2 的电晕稳化作用比纯SF6 中的要强 ,当气压较高时 ,混合气体在高频率快速暂态过电压作用下的击穿电压比低频率作用下的要低 ,而且均匀场中混合气体的击穿电压与气压基本呈线性关线 .所以 ,在不改变现有GIS结构及尺寸的情况下 ,可增加混合气体的压强来保证GIS的绝缘强度 .  相似文献   
6.
介质分界面电荷积聚过程分析   总被引:7,自引:1,他引:7  
建立了电压与绝缘子表面电荷分布的动态方程,分析了直流电压作用下表面电荷的积聚过程,并给出了绝缘子表面电荷动态分布的近似表达式。研究表明,以往文献中给出的平板电极结构介质分界面处的表面电荷积聚方程只是文中方程的一个特例。引入了具有长度量纲的电压/场强比例系数,并在此基础上计算了3种典型电极算例的表面电荷分布,理论计算结果与以往文献的实验结果基本吻合。  相似文献   
7.
汤逊脉冲法测量SF6/N2的预放电参数   总被引:2,自引:1,他引:1  
  相似文献   
8.
逊脉冲法测量SF_6/N_2的预放电参数   总被引:2,自引:0,他引:2  
用汤逊脉冲法测量了SF6/N2混合气体的有效电离系数、电子漂移速度和电子扩散系数.分析了激光脉宽对电流波形测量的影响,并提出了对测得的电流波形进行校正的方法.采用本法得出的SF6/N2混合气体的临界击穿场强与其他研究者报道的数据是一致的  相似文献   
9.
将小波神经网络优良的分类诊断能力和最小二乘加权融合方法相结合,采用油气分析实现电力变压器的故障诊断.用非线性Morlet小波基作为神经网络激励函数,形成神经元,结合双方的优点,建立了紧致型小波神经网络.采用6个同一小波,其隐层单元数目、学习率等相关训练参数不同的单个子网络,对相同变压器故障信号样本进行训练,用最小二乘加权融合法对各个子网络的输出结果进行决策信息融合,通过对融合结果的分析,得到变压器故障的识别结果.测试结果表明,系统具有较好的分类诊断能力和可靠性.  相似文献   
10.
SF6/N2混合气体的放电特性   总被引:2,自引:1,他引:2  
为了探讨SF6/N2混合气体代替纯SF6气体作为气体绝缘开关装置(GLS)绝缘介质的可行性,阐述了SF6/N2混合气体放电的基本参数,给出了Wieland插值的适用条件,并对SF6/N2混合气体在不同混合比、电压波形及电压下的放电特性进行了试验研究。研究结果表明:SF6/N2的电晕稳化作用比纯SF6中的要强,当气压较高时,混合气体在高频率快速暂态过电压作用下的击穿电压比低频率作用下的要低,而且均匀场中混合气体的击穿电压与气压基本呈线性关系。所以,在不改变现有GIS结构及尺寸的情况下,可增加混合气体的压强来保证GIS的绝缘强度。  相似文献   
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