六氟化硫气体论文_马卫华,董然,王艳,钱锋,罗本壁

导读:本文包含了六氟化硫气体论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:气体,六氟化硫,台账,氟化,用量,生命周期,在线。

六氟化硫气体论文文献综述

马卫华,董然,王艳,钱锋,罗本壁[1](2019)在《特高压工程六氟化硫气体交接试验问题分析》一文中研究指出阐述了特高压交流工程中SF_6气体交接试验的重要性,根据相关制度标准,结合以往工程建设经验,梳理分析了现阶段特高压工程建设领域SF_6气体交接试验存在的问题,并从试验项目及标准、试验分工、试验费用预算等方面提出了意见及建议,为后续特高压工程SF_6气体交接试验工作规范有序开展提供参考。(本文来源于《电工电气》期刊2019年11期)

李彦英[2](2019)在《六氟化硫电气设备特征气体气相色谱探究》一文中研究指出随着社会经济的快速发展,电力系统的规模越发庞大与复杂;因此,各种故障问题相继而来,严重影响到系统供电的稳定性与安全性。六氟化硫电气设备作为当前我国电力系统中故障排查与定位的设备之一,其广泛应用能够显着提高配网相关电气设备日常运行的可靠性,从而确保整个配网运行的稳定性与安全性。六氟化硫电器设备在遇到故障问题时会生产一些特征气体,这就给配网故障的检测提供依据。基于此,本文笔者结合实际工作经验,就六氟化硫电气设备特征气体气相色谱展开详细讨论,望借此为相关工作提供参考的依据。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年06期)

杨震洋,熊婷婷,吴彩霞,钟俊杰[3](2019)在《六氟化硫气体集成管理平台的设计与应用》一文中研究指出针对电力行业六氟化硫气体管理工作中存在的台账繁杂无法实时查询、气体使用无法实时跟踪记录以及六氟化硫气体用量难以精准计量等问题,设计了一套六氟化硫气体全生命周期管理集成系统。系统由硬件、软件两部分组成:硬件部分可实现气体使用过程中的精准定量计量、获取设备的相关运维数据;软件部分可实现覆盖气体全生命周期的设备-气体全台账集成管控。系统的应用,将有助于六氟化硫气体使用及归口管理单位准确、直观地掌握六氟化硫气体的使用、回收信息,以便及时、恰当地调整设备运维策略,优化气体仓储供应。提出的六氟化硫气体全生命周期管理理念对于节约设备运维成本、减少环境污染等也将起到积极作用。(本文来源于《新技术新工艺》期刊2019年03期)

熊婷婷,杨震洋,吴彩霞[4](2018)在《六氟化硫气体全生命周期管理集成系统的研制》一文中研究指出针对电力行业SF6气体管理工作中存在的台账繁杂无法实时查询、气体使用无法实时跟踪记录、SF6气体用量难以精准计量等问题,论文设计了一套六氟化硫气体全生命周期管理集成系统。系统由硬件、软件两部分组成:硬件部分可实现气体使用过程中的精准定量计量、获取设备的相关运维数据;软件部分可实现覆盖气体全生命周期的设备-气体全台账集成管控。系统的应用,将有助于SF6气体使用及归口管理单位准确、直观的掌握SF6气体的使用、回收信息,以便及时、恰当的调整设备运维策略、优化气体仓储供应。此外,论文提出的SF6气体全生命周期管理理念对于节约设备运维成本,减少环境污染等,也将起到积极作用。(本文来源于《电气开关》期刊2018年06期)

史玉清,王文林,冯程[5](2018)在《六氟化硫气体现场测试辅助工具的设计》一文中研究指出夹具是现场SF6气体测试的辅助工具。针对大力钳在装夹测气接头过程中安全隐患高、最大开度值大的问题,利用杠杆原理、胡克定律和SolidWorks软件设计开发了活动夹具。活动夹具采用人力驱动,装夹过程中灵敏、可靠和精度高。结合现有工作计划,在变电站内应用夹具辅助SF6气体现场测试表明,安全隐患和最大开度值比大力钳作为装夹工具得到很大的提高。活动夹具在SF6气体现场测试领域具有广阔的应用前景。(本文来源于《云南电力技术》期刊2018年06期)

彭敏,王宝山,于萍,罗运柏[6](2018)在《六氟化硫替代气体叁氟化硫氮的制备及表征》一文中研究指出以S_2Cl_2为原料,经氨气氨化制得中间体S_4N_4,纯化后的S_4N_4再与AgF_2进行氟化反应,合成目标气体NSF_3。重结晶以苯为优良溶剂,液氮冷凝作为收集方式。采用X射线衍射、拉曼光谱和傅里叶红外光谱等对产物进行了表征。制备的NSF_3可用于SF_6替代气体的后续应用性能研究。(本文来源于《应用化工》期刊2018年11期)

张驰,蔡萱,张莹,瞿子涵[7](2018)在《基于流体计算力学模拟技术研究氦示踪气体分子在六氟化硫绝缘气体中的扩散情况》一文中研究指出六氟化硫(SF_6)气体泄漏是气体绝缘设备安全运行的重大隐患,氦质朴检漏法应用于SF_6气体泄漏领域具有巨大前景。由于实际要求和相关标准的规定,SF_6气体绝缘设备中允许加入的氦气量极少。采用流体计算力学模拟技术对不同绝对压力条件下极少量氦气在SF_6绝缘设备内部扩散情况进行模拟分析,结果表明,在分子热运动下氦气不会在气体绝缘设备内产生聚集现象,能够均匀地扩散到整个设备空间内。而且,在绝对压力为0.4 Mpa和0.5 Mpa的条件下,氦气在设备内部扩散均匀分别只需要600 s和500 s。(本文来源于《湖北电力》期刊2018年01期)

袁小芳,马凤翔,赵跃,宋玉梅,王海飞[8](2017)在《六氟化硫气体质量在线检测和分析系统的设计及应用》一文中研究指出气体绝缘设备中的六氟化硫(SF_6)会在高压下分解,造成故障,影响电气系统安全。介绍了一种SF_6质量在线检测和分析系统的设计方法,以解决电气设备中SF_6气体质量难以在线检测和分析的问题。从功能模块划分、电路软硬件设计和系统集成等方面,介绍了检测系统的基本组成。通过检测实验和外场测试,验证了设计的可行性。可以为多种SF_6分解产物的检测提供新的手段。在提高现场检测效率的同时,保护工作人员的人身安全,对电气系统的安全运转具有重要意义。(本文来源于《大气与环境光学学报》期刊2017年06期)

周阳[9](2017)在《氮中六氟化硫气体标准物质的研制》一文中研究指出开展了氮中六氟化硫气体标准物质的制备技术研究。系统地介绍了标准物质原材料的选择、特性量值的测量方法、标准物质的制备方法、均匀性检验、稳定性考察以及定值测量。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2017年10期)

陈敏[10](2017)在《基于精馏提纯的六氟化硫气体净化处理技术研究》一文中研究指出针对电力行业六氟化硫气体回收处理的实际需求,基于废弃六氟化硫气体品质特征,通过对气体净化技术进行比较分析,本研究设计了基于精馏提纯的六氟化硫气体净化处理技术。采用5种废弃六氟化硫气体验证处理技术的处理效果,结果表明,废弃六氟化硫气体经该技术处理后,气体品质可达到工业用六氟化硫新气质量标准,适用于电力行业大规模六氟化硫气体回收处理实践。(本文来源于《广州化工》期刊2017年18期)

六氟化硫气体论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

随着社会经济的快速发展,电力系统的规模越发庞大与复杂;因此,各种故障问题相继而来,严重影响到系统供电的稳定性与安全性。六氟化硫电气设备作为当前我国电力系统中故障排查与定位的设备之一,其广泛应用能够显着提高配网相关电气设备日常运行的可靠性,从而确保整个配网运行的稳定性与安全性。六氟化硫电器设备在遇到故障问题时会生产一些特征气体,这就给配网故障的检测提供依据。基于此,本文笔者结合实际工作经验,就六氟化硫电气设备特征气体气相色谱展开详细讨论,望借此为相关工作提供参考的依据。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

六氟化硫气体论文参考文献

[1].马卫华,董然,王艳,钱锋,罗本壁.特高压工程六氟化硫气体交接试验问题分析[J].电工电气.2019

[2].李彦英.六氟化硫电气设备特征气体气相色谱探究[J].通讯世界.2019

[3].杨震洋,熊婷婷,吴彩霞,钟俊杰.六氟化硫气体集成管理平台的设计与应用[J].新技术新工艺.2019

[4].熊婷婷,杨震洋,吴彩霞.六氟化硫气体全生命周期管理集成系统的研制[J].电气开关.2018

[5].史玉清,王文林,冯程.六氟化硫气体现场测试辅助工具的设计[J].云南电力技术.2018

[6].彭敏,王宝山,于萍,罗运柏.六氟化硫替代气体叁氟化硫氮的制备及表征[J].应用化工.2018

[7].张驰,蔡萱,张莹,瞿子涵.基于流体计算力学模拟技术研究氦示踪气体分子在六氟化硫绝缘气体中的扩散情况[J].湖北电力.2018

[8].袁小芳,马凤翔,赵跃,宋玉梅,王海飞.六氟化硫气体质量在线检测和分析系统的设计及应用[J].大气与环境光学学报.2017

[9].周阳.氮中六氟化硫气体标准物质的研制[J].化工设计通讯.2017

[10].陈敏.基于精馏提纯的六氟化硫气体净化处理技术研究[J].广州化工.2017

论文知识图

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