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文章简述SF6气体绝缘设备中水分的来源,气体泄露原因分析及现有检测方法的缺陷;提出了SF6气体密度计算方法和微水20℃修正方法,阐述了以高分子薄膜电容式露点传感器,压力传感器和温度传感器作为组成元件的新型在线监测微水/密度装置的结构原理和应用系统的构架,并指出其现实意义。 相似文献
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基于声波在气体中传播时的声波衰减原理,提出了无需参比通道的单通道六氟化硫(SF6)浓度声学检测方法.该方法把理论计算出的声波经空气中的检测通道衰减后的声压值作为参考值,并实测声波经检测通道衰减后的声压值,用两者的比值作为SF6浓度的表征参数,计算相应的SF6浓度.对该方法进行了理论推导和数值仿真,并应用CC2430的Zigbee无线片上系统(SOC)设计了SF6浓度无线传感器节点.数值仿真和实验结果显示,在SF6浓度比较低时,声压参考值与实测值的比值跟SF6气体浓度之间保持较好的线性关系,验证了基于声波衰减原理的单通道SF6浓度无线传感器节点的有效性. 相似文献
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SF6气体是一种优良的绝缘气体,被普及运用到各大电力系统,发挥了良好的绝缘功能,将其用在电力断路器中,确保了设备安全、稳定运行,同时也便于操作、保养,现阶段,已经大范围的变电站引入了SF6绝缘技术,然而这一气体绝缘功能的发挥很容易受到其内部杂质的不良影响,尤其是水分超标会严重阻碍其优良性能的发挥,要想避免气体绝缘功能受到影响,维护电力系统的正常运转,就要加强对SF6气体微水超标的检测与处理。本文针对220kV六氟化硫断路器SF6气体微水展开讨论,分析了正确的检测方法与处理方案。 相似文献
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为实现电力系统中SF 6气体的有效监测与控制,本文基于非色散红外原理(NDIR),设计了一种SF 6气体传感器。但是,在实际的测量中,环境的温度与气压差异性容易影响SF 6气体浓度检测装置的检测精度,因此需要采取适当的方法消除环境引起的测量误差。本文采用灰狼智能优化算法—误差反向传播(GWO-BP)神经网络对环境温度与气压变化引起的测量误差进行了补偿,并与其他补偿方法作了比较。分析得出:进行补偿后的浓度数据在0~2000 ppm范围内误差为±15 ppm,满量程误差为0.75%FS,有效提升了传感器的测量精度与稳定性。相较于电路补偿法,该方法有更高的测量精度,并且降低了传感器的体积和成本。 相似文献
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研究了一种新颖的碳纳米管气态离化结构的碳纳米管气体湿度传感器。该传感器具有一对或多对叉指状侧壁电极结构,电极上覆盖一层多壁碳纳米管薄膜,其利用碳纳米管高长径比的尖端电场收敛作用增大局部电场,有效地增强了传感器对气体湿度的敏感性。通过搭建的气体湿度测试平台,对传感器的静态和动态气体湿度特性进行了研究,结果显示传感器对60%以上相对气体湿度表现出了较强的灵敏度。与吸附式等传统气体湿度传感器对比,该气体湿度传感器具有较快的响应速度(约为0.15 s)和回复速度(约为0.6 s),较传统湿度传感器高了一个数量级,能够用于实时并且快速的气体湿度参量标定。 相似文献
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在真空环境下利用飞秒激光制备的黑硅材料,其形貌与SF6气氛中制备的黑硅材料有着很大的区别。为了研究这种真空环境下制备的微构造硅的相关光学特性,通过改变入射脉冲能量研究其峰值变化以及吸收特性,发现当峰值达到一定高度时其对200~2 500 nm波段的光波有95%左右的吸收效率,这与SF6气氛中制备的微构造硅的吸收效率不相上下。最后对两种环境下制备的黑硅样品进行退火处理,发现真空环境下制备的黑硅材料比SF6气氛中制备的黑硅样品具有更好的耐退火性。这些结果对于利用真空环境下制备的微构造硅制作红外传感器具有重要意义。 相似文献
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SF6开关设备在电力系统中应用广泛,SF6气体泄漏会直接影响电力系统的安全运行。本文分析了SF6开关气体泄漏的原因,并提出事故现场处理的具体方案,在发生SF6气体泄漏事故后能迅速、有效地控制事态发展,保证电网的安全。 相似文献