考虑非弹性随机碰撞与SF 6 /N 2 混合气体影响的直流GIL球形金属微粒运动行为研究
发布时间:2025-05-28 06:39
针对直流气体绝缘金属封闭输电线路(gas insulated metal enclosed transmission line,GIL)金属微粒污染物问题,研究球形金属微粒在其中的运动行为,采用贴合实际情境的同轴圆柱电极结构,建立直流GIL内球形金属微粒运动模型:纳入SF6/N2混合气体动力学参数,利用流体力学理论分析微粒运动过程中混合气体阻力的影响;同时考虑金属表面粗糙度影响,利用弹性力学中的碰撞理论分析金属微粒与导体及外壳的非弹性随机碰撞,实验结果验证了模型计算的可靠性。利用模型对微粒运动轨迹进行仿真分析,并根据微粒运动的分布情况提出微粒活跃度的概念,研究表明:微粒在导体与外壳间的谐振频率与微粒半径、SF6占比、绝缘气压呈负相关;微粒活跃度与随机反射角、电压幅值呈正相关,而随着微粒半径变化存在极大值。
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
0引言
1直流GIL内金属微粒受力分析
2混合气体阻力Fv分析
2.1 SF6/ N2混合气体的动力学参数
2.2混合气体阻力Fv
3微粒碰撞过程的弹性力学分析与实验
3.1碰撞过程的能量损耗与恢复系数测定
3.2碰撞过程的反射角随机性分析
4微粒运动仿真与实验验证
4.1微粒运动仿真计算
4.2起始运动阶段受力与速度分析
4.3仿真模型的实验验证
4.4微粒运动分布
4.5微粒半径影响
4.6混合气体压强与组分影响
5结论
本文编号:4048231
【文章页数】:8 页
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0引言
1直流GIL内金属微粒受力分析
2混合气体阻力Fv分析
2.1 SF6/ N2混合气体的动力学参数
2.2混合气体阻力Fv
3微粒碰撞过程的弹性力学分析与实验
3.1碰撞过程的能量损耗与恢复系数测定
3.2碰撞过程的反射角随机性分析
4微粒运动仿真与实验验证
4.1微粒运动仿真计算
4.2起始运动阶段受力与速度分析
4.3仿真模型的实验验证
4.4微粒运动分布
4.5微粒半径影响
4.6混合气体压强与组分影响
5结论
本文编号:4048231
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