自由金属微粒的存在是制约直流气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)稳定运行的重要因素之一,电极覆膜可以有效降低微粒活性、提高系统绝缘程度。论文主要研究了不同极性直流应力下电极覆膜对金属微粒带电量及运动活性的影响,搭建了金属微粒电荷测量及运动观测平台,并提出了金属微粒的"活跃指数"M,分析了不同覆膜情况下微粒的活跃程度。实验结果表明:电极覆膜时微粒带电存在时滞特性,且负极性下的时滞时间比正极性下高16%;下极板覆膜后,微粒静止时通过传导和微放电带电,而微粒运动过程中与介质膜碰撞时通过微放电带电;电极覆膜后微粒的启举电压可以提高10%左右,且微粒运动的"活跃指数"M将降低69%~94%。据此得出,正电压下应采取地电极覆膜措施,而负电压下应采取双电极覆膜措施。 程应用提供一定的理论指导。1实验平台及实验方法1.1实验平台实际工程应用中GIL设备的外壳与导体同轴布置、采用SF6气体绝缘[18]。本文主要研究覆膜下微粒的带电机理、运动行为变化等。为方便微粒带电量的测量及运动观测,并简化理论计算,采用平板电极和球形金属微粒。因气体环境对微粒运动的影响很小,故不同气体中气隙放电的过程类似,且SF6的介电常数与空气接近;同时,本文由公司网站滚圆机网站采集转载中国知网资源整理!www.wanguanj
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