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苏安

作品数:14 被引量:39H指数:4
供职机构:沈阳工业大学电气工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家电网公司科技项目更多>>
相关领域:电气工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 8篇期刊文章
  • 4篇专利
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 10篇电气工程
  • 4篇一般工业技术

主题

  • 4篇击穿电压
  • 3篇介质恢复
  • 3篇介质恢复特性
  • 3篇混合气体
  • 2篇单相
  • 2篇单相重合闸
  • 2篇电场
  • 2篇电力
  • 2篇电力系统
  • 2篇电气
  • 2篇断路
  • 2篇断路器
  • 2篇应力
  • 2篇永久性故障
  • 2篇有限元
  • 2篇支持绝缘子
  • 2篇输变电
  • 2篇输变电线路
  • 2篇气体绝缘
  • 2篇重合闸

机构

  • 14篇沈阳工业大学
  • 2篇中国电力科学...
  • 1篇国网江苏省电...
  • 1篇国网辽宁省电...

作者

  • 14篇苏安
  • 12篇林莘
  • 7篇徐建源
  • 3篇王飞鸣
  • 3篇陈会利
  • 2篇张佳
  • 2篇吴志恒
  • 2篇庚振新
  • 2篇李鑫涛
  • 2篇李辉
  • 1篇厉伟
  • 1篇尹晶
  • 1篇蔡胜伟
  • 1篇张佳

传媒

  • 2篇高电压技术
  • 2篇绝缘材料
  • 2篇电工电气
  • 1篇高压电器
  • 1篇中国电机工程...
  • 1篇2014输变...

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 5篇2017
  • 2篇2016
  • 3篇2015
  • 1篇2014
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种混合气体低温击穿电压及光谱检测装置及方法
一种混合气体低温击穿电压及光谱检测装置及方法,属于高压电试验技术领域;该装置包括:SF<Sub>6</Sub>混合气体充放与回收装置、低温环境设定装置、混合气体击穿电压检测装置和光谱采集装置;方法主要包括:调节电极间距;...
李璐维林莘陈会利艾亚萍李鑫涛苏安张佳高佳刘振祥
文献传递
高压六氟化硫断路器触头间动态击穿特性试验研究被引量:3
2016年
针对六氟化硫(SF_6)气体在高压电器设备实际形状电极间的击穿特性,搭建126 kV SF_6断路器触头间动态击穿特性试验回路,分别测量断路器在不同电压极性和灭弧室充气压强下分、合闸过程中触头间击穿电压,统计试验击穿点电压值和对应的开距,分别采用幂函数、四次多项式对分、合闸过程触头间击穿点电压值进行拟合,得到不同开距下击穿电压拟合曲线,并给出触头间击穿电压与开距之间的数学表达式。试验结果表明:SF_6断路器分、合闸过程中,当触头间开距达到一定值后,SF-_6气体表现出"反极性"效应;同一开距下,分闸过程(平均速度9.6 m/s)击穿电压小于合闸过程(平均速度4.7 m/s)。
夏亚龙林莘徐建源苏安王飞鸣
关键词:六氟化硫高压断路器击穿电压
1100kV GIS母线支持绝缘子应力计算
本文以1100kVGIS变电站中母线支持绝缘子为研究对象,采用有限元分析与数值计算相结合的方法,在GIS母线导体对壳体短路的情况下,对支持绝缘子所承受的应力进行计算.计算结果表明:考虑到壳体电阻对电流的影响,若GIS母线...
苏安庚振新林莘徐建源
关键词:气体绝缘全封闭组合电器母线支持绝缘子应力计算短路故障
文献传递
一种自适应单相重合闸控制装置
本实用新型涉及一种自适应单相重合闸控制装置,属于高压输变电线路中关于自动重合闸控制技术的领域,本实用新型有效的解决了传统重合闸装置盲目的重合“永久性故障”对电力系统造成的不利影响,控制装置简单且判断结果准确,对保障电力系...
夏亚龙林莘王飞鸣徐建源吴志恒苏安
文献传递
针-板电极下SF_6的电晕放电特性分析被引量:7
2019年
为研究SF_6气体在针-板电极下电晕放电特性,通过建立SF_6气体电晕放电的流体模型,采用有限元-通量校正传输法(finite element method-flux corrected transport,FEM-FCT)对其进行仿真计算,得到负针-正板电极下电晕放电过程中的电子数密度分布以及空间电荷对电场的畸变作用。在此基础上,提出一种SF_6气体电晕起始电压的数值计算方法,对放电过程进行循环迭代求解,计算SF_6气体在不同气体压强、电极间距下的电晕起始电压。通过脉冲电流法开展SF_6电晕放电特性研究,测量负针-正板电极下电晕起始电压,对计算结果进行验证。研究表明:随着电子崩不断向前发展,其头部的电子数密度迅速增长,当气压为0.1 MPa、5 mm绝缘间隙放电4 ns时的电子数密度峰值达到4.85×1015 m–3;放电过程产生的空间电荷将导致外电场畸变,气压为0.1 MPa、5 mm间隙放电4.4 ns时电场强度最大值为30.7 kV/mm;SF_6电晕起始电压随气体压强升高基本呈线性增长、随间距增大而增长缓慢;针板间距5 mm时,计算值由0.1 MPa时19 kV上升到0.6 MPa时的71.4 kV,实验测量值略低于仿真计算值。
徐建源陈会利林莘李鑫涛苏安李璐维
关键词:有限元法针-板电极电晕起始电压SF6气体
一种自适应单相重合闸控制装置及方法
本发明一种自适应单相重合闸控制装置及方法,属于高压输变电线路中关于自动重合闸控制技术的领域,本发明有效的解决了传统重合闸装置盲目的重合“永久性故障”对电力系统造成的不利影响,控制装置简单且判断结果准确,对保障电力系统的安...
夏亚龙林莘王飞鸣徐建源吴志恒苏安
文献传递
高压SF6/N2混合气体断路器冷态介质恢复特性计算分析被引量:5
2018年
基于N-S方程与拉氏方程对空载SF6/N2混合气体断路器灭弧室内的气流场和电场建立数学模型,计算断路器开断过程的气流特性和电场分布,分析混合比对触头间介质强度薄弱区域的气流特性影响。提出SF6/N2混合气体的击穿判据,计算不同SF6/N2混合比、开断速度及充气压力的介质恢复强度,研究断路器重击穿现象,结合SF6/N2混合气体液化温度、全球变暖潜能值,提出适用于断路器空载操作要求的SF6/N2配比方案。计算结果表明:在开断过程气流特性的作用下,介质恢复强度曲线呈现随开距增加先上升后下降,再继续升高的趋势。当灭弧室内触头间开距为14mm时,20%SF6/80%N2和80%SF6/20%N2的介质恢复强度分别是纯SF6的54.5%和91.5%;对于不同比例的SF6/N2混合气体,相同时间内开断速度9.6m/s与4.8m/s相比,介质恢复强度的增长速率明显加快;开距14mm时,60%SF6/40%N2在充气压力0.7MPa下的介质恢复强度是0.9MPa下的77.8%。考虑液化和温室效应问题,当灭弧室压力0.7MPa、开断速度9.6m/s时,SF6/N2的最佳混合比为60%:40%。
林莘李璐维李鑫涛苏安陈会利
关键词:SF6/N2气流场电场介质恢复强度
聚合物树脂混凝土输电管道的可行性分析被引量:1
2017年
通过对聚合物树脂混凝土的基本性能进行测试,得到聚合物树脂混凝土的电气强度为17.7~19.2 k V/mm,热分解温度为250℃,破坏强度为55.6 MPa。以聚合物树脂混凝土作为绝缘材料初步设计了一种输电管道,采用有限元的方法,在35 k V、2 500 A的条件下对输电管道进行了电场、温度场和应力场的分析。通过对比仿真结果和材料本身的特性参数,验证聚合物树脂混凝土输电管道的使用可行性及设计合理性。
张曦橙林莘李辉厉伟苏安
关键词:有限元电场温度场应力场
1100kV气体绝缘金属封闭开关设备母线机械性能分析被引量:4
2015年
以1 100 k V气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)母线为研究对象,采用有限元的方法,针对GIS母线在导体对外壳短路、导体悬臂、运输颠簸三种情况,对支持绝缘子所承受的应力进行计算。对比母线自振频率,对GIS母线筒在导体安装偏心导致的偏心电动力与高速风载荷下的振动进行分析。计算结果表明:在现场安装过程中,因导体支撑不稳导致导体悬臂时,绝缘子根部产生的应力最大,可达到绝缘子许用应力的80%以上,需要特别注意;若GIS母线发生短路故障,考虑壳体电阻对电流的影响,当短路点与接地点均位于壳体正上方时,绝缘子根部嵌件与环氧树脂的粘接面产生的应力最大,最大值为27.1 MPa,在最大短路电动力的作用下,能保证支持绝缘子机械性能的最佳嵌件半径为70 mm;在计算条件下,母线在偏心电动力以及高速风载荷的作用下,发生共振的可能性较小。
苏安庚振新肖婉秋徐建源林莘
关键词:气体绝缘金属封闭开关设备支持绝缘子应力振动
两种典型电极下SF_6/CF_4混合气体击穿特性的实验研究被引量:8
2016年
针对板-板、针-板两种典型电极形状在5mm间隙下SF6/CF4混合气体的击穿特性开展实验研究,分别测量SF6分压比为0%-100%、压强在0.1-0.6MPa下的气体击穿电压。研究压强、SF6分压比及电场不均匀度等因素对SF6/CF4混合气体绝缘性能的影响。结果表明:0.6MPa的20%SF680%CF4气体在板-板电极下的击穿电压为138.89kV,是相同压强纯SF6气体击穿电压的64.8%。在针-板(针为负极性)电极下的击穿电压为58.4kV,是相同压强纯SF6气体击穿电压的74.8%。在压强一定时,SF6/CF4混合气体的击穿电压与SF6的分压比呈非线性增加,但随电场不均匀程度的增大,SF6分压比的变化对击穿电压的影响逐渐减弱。随SF6分压比的增大,混合气体的协同效应明显降低;在SF6分压比一定时。随压强的增大,混合气体的协同效应增强。
张佳林莘苏安陈会利李璐维
关键词:混合气体击穿电压分压比
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