72.5 kV以下的GIS常做成柜式,即C-GIS。C-GIS具有柜式外壳,因此其结构和设计与高压GIS有很大不同。...[继续阅读]
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72.5 kV以下的GIS常做成柜式,即C-GIS。C-GIS具有柜式外壳,因此其结构和设计与高压GIS有很大不同。...[继续阅读]
正是由于CF3I对环境的友好性,引起了研究人员广泛的兴趣,许多国家都展开了对CF3I的全面研究,而作为气体绝缘介质的研究只是其中一个方面。幸运的是,CF3I在绝缘性能方面也有着极为出色的表现。本节先从气体输运参数角度对纯CF3...[继续阅读]
GIS的单压式SF6断路器在20℃时的充气压力通常为0.7MPa左右,从图5-1的SF6气体状态图可知此时SF6气体的液化温度为-30℃,即当环境温度下降到-30℃时SF6就会液化。当SF6与液化温度极低的常用气体(如N2)混合时,只有当SF6气体的分压大于或等...[继续阅读]
一氧化二氮又称笑气,是一种无色有甜味气体,在高温条件下会分解成N2和O2,但在室温下稳定。有关理论认为N2O与CO2分子具有相似的结构(包括分子式),因此也应具有一定的电负性。我们运用PT法对N2O的电子输运参数进行了实验,并对N2O的...[继续阅读]
气体绝缘设备通常由电极系统、绝缘气体和支撑绝缘条件三部分构成。气体的绝缘性能受到很多因素的影响,如电极表面粗糙度、电极材料、电极极性和沿面放电对CF3I及其混合气体绝缘强度的影响。我们的研究说明了CF3I及其混合气...[继续阅读]
温室气体是大气中的气体,这些气体能够吸收一部分经过地面发射的红外辐射,并且能够将吸收的热量反射回地面。在波长范围为7~13μm时,潜在的温室气体具有很强的红外线吸收特性。温室气体可以在自然环境中产生(如CO2、CH4和N2O...[继续阅读]
关于火花放电的理论目前还只是沿着汤逊放电机理在发展。从云雾室测量观察到在火花形成过程中,除了出现电子崩之外,在放电中还发展起另外不同形式的电离。当电极间电压逐渐增加时,电子雪崩量也在增加;当电压刚超过某一临界...[继续阅读]
近年来,对于SF6/Ar混合气体的激光器已有些研究,而对于SF6/Kr和SF6/Xe的放电特性研究甚少。Ar、Kr和Xe的第一电离能相近,同时SF6/Ar和SF6/Xe混合气体可以作为一种灭弧介质用于气体断路器中,故研究它们的放电特性对于电力工业、激光技术...[继续阅读]
碰撞截面与电子的能量有关,数量很多、种类繁多且非常复杂,碰撞截面一般由实验测得,大多数研究者只测出了某种或几种截面,系统性较差并且采用实验方法各异,得出的截面也相差较大。而在蒙特卡罗计算中,截面数据的分析处理是...[继续阅读]
首先汤逊进行了气体放电的实验。在一个很粗的放电管中,气体压强固定在101 kPa,电场强度E=25 kV/cm不变,发现如果无紫外光照射,管中没有一个电子,全部是中性粒子,那么无论在电极间加多高的电压,都不可能发生电离或放电。因此为了...[继续阅读]