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內容簡介: |
在气体绝缘电气设备全封闭且不透明的结构限制下,气体组分分析法通过监测特征分解产物气体实现设备故障诊断和运行状态检测,避免漏报、误报引起的事故,对设备及电力系统的安全可靠运行至关重要。《气体绝缘介质分解机制及特征分解产物》介绍作者在气体绝缘介质故障机理方面的研究成果,系统阐释SF6、C4F7N和C5F10O气体绝缘介质故障特征分解产物演化机理、形成路径图谱和空间分布情况,从理论仿真和实验研究角度共同揭示气体绝缘电气设备故障特征分解产物形成机制,为电气设备运行状态评估技术研究奠定了基础,相关基础数据作为附录列出。
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目錄:
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目录“博士后文库”序言前言第1章 绪论11.1 背景与意义11.2 SF6气体分解机制与特征分解产物研究现状21.2.1 SF6气体分解路径31.2.2 SF6气体分解反应速率系数51.2.3 SF6气体特征分解产物演化规律61.2.4 SF6气体特征分解产物检测方法71.3 新型环保气体分解机制与特征分解产物检测方法91.3.1 新型环保气体分解机制及特征分解产物101.3.2 新型环保气体特征分解产物检测方法111.4 本书主要内容与章节安排12第2章 研究方法132.1 量子化学基础理论132.1.1 Schr dinger方程132.1.2 三个基本近似142.1.3 基本概念162.1.4 计算方法和基组选择172.2 过渡态理论202.2.1 传统过渡态理论202.2.2 变分过渡态理论222.2.3 量子隧道效应232.3 化学动力学模型252.4 气体绝缘介质特征分解产物检测方法282.4.1 气相色谱法282.4.2 气相色谱-质谱检测方法302.5 本章小结30第3章 SF6气体分解机制及特征分解产物演化规律323.1 微水微氧杂质影响下的SF6气体分解机制及特征分解产物演化规律323.1.1 微水微氧杂质影响下的SF6气体分解路径与机理323.1.2 微水微氧杂质影响下的SF6气体分解速率系数463.1.3 微水微氧杂质影响下的SF6气体特征分解产物演化规律533.1.4 火花放电下的SF6气体分解产物检测623.2 Cu金属蒸气影响下的SF6气体分解机制693.2.1 Cu金属蒸气影响下的SF6气体分解路径与机理693.2.2 Cu金属蒸气影响下的SF6气体分解速率系数773.3 PTFE材料蒸气影响下的SF6气体分解机制783.3.1 PTFE材料蒸气影响下的SF6气体分解路径与机理793.3.2 PTFE材料蒸气影响下的SF6气体分解速率系数833.4 本章小结84第4章 C4F7N气体分解机制及特征分解产物演化规律854.1 纯C4F7N气体分解机制及特征分解产物演化规律854.1.1 纯C4F7N气体分解路径与机理854.1.2 纯C4F7N气体分解速率系数874.1.3 纯C4F7N气体特征分解产物演化规律904.2 O2影响下的C4F7N气体分解机制934.2.1 O2影响下的C4F7N气体分解路径与机理934.2.2 O2影响下的C4F7N气体分解速率系数954.3 N2影响下的C4F7N气体分解机制及特征分解产物演化规律964.3.1 N2影响下的C4F7N气体分解路径与机理964.3.2 N2影响下的C4F7N气体分解速率系数984.3.3 N2影响下的C4F7N气体局部过热特征分解产物演化规律1004.4 Cu金属蒸气影响下的C4F7N气体分解机制1054.4.1 Cu金属蒸气影响下的C4F7N气体分解路径与机理1054.4.2 Cu金属蒸气影响下的C4F7N气体分解速率系数1074.5 C4F7N + CO2混合气体局部过热特征分解产物演化规律1094.6 本章小结114第5章 C5F10O气体分解机制及特征分解产物演化规律1155.1 纯C5F10O气体分解机制及特征分解产物演化规律1155.1.1 纯C5F10O气体分解路径与机理1155.1.2 纯C5F10O气体分解速率系数1185.1.3 纯C5F10O气体特征分解产物演化规律1195.2 OH影响下的C5F10O气体分解机制1215.2.1 OH影响下的C5F10O气体分解路径与机理1215.2.2 OH影响下的C5F10O气体分解速率系数1245.3 Cu金属蒸气影响下的C5F10O气体分解机制1265.3.1 Cu金属蒸气影响下的C5F10O气体分解路径与机理1265.3.2 Cu金属蒸气影响下的C5F10O气体分解速率系数1315.4 本章小结131第6章 结论与展望1326.1 结论1326.2 展望133参考文献134附录140编后记166
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