胡世卓, 周文俊, 羅 赟, 黃宇婧, 邱 睿
(1.南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能制造學(xué)院,廣西 南寧 530008;2.武漢大學(xué) 電氣與自動(dòng)化學(xué)院,湖北 武漢 430072)
SF6具有良好的絕緣、滅弧特性,在氣體絕緣電氣設(shè)備中得到了大規(guī)模應(yīng)用。但SF6的全球變暖潛能值(global warming potential,GWP)為24 600[1],是已知GWP 值最高的氣體。為踐行綠色低碳發(fā)展和助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),亟需研發(fā)新環(huán)保絕緣氣體[2-4],逐步減少使用、取代電氣設(shè)備中的SF6,直至實(shí)現(xiàn)SF6零應(yīng)用。
三氟甲基磺酰氟(CF3SO2F)是具有應(yīng)用前景的潛在SF6替代氣體,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)CF3SO2F及其混合氣體的特性已開展了部分研究。早在1980年代,就有少量關(guān)于CF3SO2F氣體介電性能試驗(yàn)研究和液化溫度的報(bào)道。A W BAUER 等[5]和R E WOOTON等[6]的研究結(jié)果顯示,CF3SO2F 的絕緣強(qiáng)度是SF6的1.41~1.49 倍,而且在CCl2中添加相同含量的CF3SO2F 和CF3NO2時(shí),CF3SO2F 抑制碳元素生成的效果更好[7]。YU X J 等[8]建立了單一氣體的絕緣強(qiáng)度構(gòu)效關(guān)系模型,通過雜化方法設(shè)計(jì)了一系列絕緣強(qiáng)度高于或與SF6相當(dāng)且液化溫度和GWP 均較低的分子結(jié)構(gòu),提出沸點(diǎn)為-22℃、GWP 預(yù)測(cè)值為3 678的CF3SO2F具備應(yīng)用潛力。WANG Y等[9]在實(shí)驗(yàn)室合成了CF3SO2F 氣體并開展了工頻擊穿試驗(yàn),研究發(fā)現(xiàn)純CF3SO2F氣體在均勻電場(chǎng)下的工頻擊穿電壓為SF6的1.38 倍。ZHANG L 等[10]對(duì)CF3SO2F 氣體進(jìn)行4 h急性吸入毒性測(cè)試,結(jié)果表明CF3SO2F的半致死濃度(LC50)值為3 400~4 000 mg/m3,屬低毒氣體,在暴露程度較高的場(chǎng)合需要使用自吸過濾式全面罩防毒面具,但CF3SO2F占比小于68%時(shí),其與N2、CO2等的混合氣體屬無(wú)毒氣體[11]。LONG Y X等[12]通過穩(wěn)態(tài)湯遜實(shí)驗(yàn)獲得了CF3SO2F 的放電參數(shù),結(jié)果表明CF3SO2F的臨界擊穿場(chǎng)強(qiáng)約為SF6的1.6倍。HU S Z 等[13]在稍不均勻電場(chǎng)下研究了CF3SO2F 混合氣體的工頻擊穿特性,指出40%CF3SO2F/60%N2和45%CF3SO2F/55%CO2混合氣體的工頻擊穿電壓與SF6相當(dāng),CF3SO2F/N2混合氣體的協(xié)同效應(yīng)更顯著。鄭宇等[14]采用穩(wěn)態(tài)湯遜法分別測(cè)量了CF3SO2F 占比為10%、20%、30%、40%、100%CF3SO2F/N2混合氣體的有效電離系數(shù),研究發(fā)現(xiàn)40%CF3SO2F/60%N2混合氣體的臨界約化場(chǎng)強(qiáng)約為SF6的1.01 倍。除低氣壓下的電離特性外,他們還研究了CF3SO2F/N2混合氣體分別與3A、4A、5A、13X 分子篩和活性氧化鋁等5 種常用吸附劑的相容性,結(jié)果表明CF3SO2F/N2混合氣體與上述5 種吸附劑不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)、不產(chǎn)生吸附,相容性良好[15]。萬(wàn)旭昊等[16]研究了CF3SO2F 與銅、氧化銅、氧化鋁和環(huán)氧樹脂等常見電工設(shè)備表面的氣固相容特性,計(jì)算模擬和實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,CF3SO2F 氣體與金屬鋁表面的相容性較差,與其他電工設(shè)備表面的相容性良好。
綜上所述,研究人員從不同方面評(píng)估了CF3SO2F 及其混合氣體的特性,取得了不少成果。但目前仍未有CF3SO2F混合氣體在極不均勻電場(chǎng)下?lián)舸┨匦缘膱?bào)道,而電力設(shè)備在制造、運(yùn)輸、安裝以及運(yùn)行過程中,難以避免尖端、毛刺和導(dǎo)電微粒等的產(chǎn)生,此時(shí)局部電場(chǎng)將發(fā)生畸變,形成極不均勻電場(chǎng)。新型CF3SO2F混合氣體在缺陷條件下是否會(huì)造成絕緣水平的大幅下降,需要通過試驗(yàn)進(jìn)一步確認(rèn)。因此本文用尖-板電極模擬電氣設(shè)備中可能出現(xiàn)的局部電場(chǎng)集中的場(chǎng)景,研究CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體在極不均勻電場(chǎng)下的工頻擊穿特性,并與稍不均勻電場(chǎng)下的放電特性進(jìn)行對(duì)比,研究結(jié)果可為CF3SO2F 混合氣體的工程配置與應(yīng)用提供參考。
氣體間隙工頻擊穿試驗(yàn)回路如圖1所示。其中無(wú)局放試驗(yàn)變壓器額定容量為10 kVA,額定輸入電壓為220 V,最高輸出電壓為100 kV,保護(hù)電阻為50 kΩ,C1、C2分壓比為1 000∶1。
圖1 工頻擊穿試驗(yàn)回路圖Fig.1 Power frequency breakdown test circuit
試驗(yàn)腔體如圖2所示。腔體設(shè)計(jì)最高充氣壓力為0.5 MPa。采用螺旋測(cè)微儀進(jìn)行電極間距調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)精度為±0.01 mm。高、低壓電極均為非固定結(jié)構(gòu),可拆卸更換。試驗(yàn)電極材料為鎢銅合金,所用尖電極和球電極尺寸參數(shù)如圖3所示。電場(chǎng)不均勻度由有限元仿真獲得,當(dāng)尖-板電極間距分別為5 mm、10 mm 時(shí),電場(chǎng)不均勻度f(wàn)分別為11.2、18.4,屬極不均勻電場(chǎng);當(dāng)球-球電極間距分別為2.5、5、7.5、10 mm 時(shí),電場(chǎng)不均勻度f(wàn)分別為1.21、1.30、1.36、1.46,屬稍不均勻電場(chǎng)。
圖2 試驗(yàn)腔體示意圖Fig.2 Schematic diagram of test chamber
圖3 尖電極和球電極尺寸參數(shù)Fig.3 Size parameters of needle and sphere electrode
試驗(yàn)前準(zhǔn)備及充配氣和靜置:采用5 000 目砂紙對(duì)電極表面進(jìn)行處理,打磨完成后,用無(wú)水酒精對(duì)電極進(jìn)行擦拭、清潔,然后將電極安裝到腔體上,同時(shí)避免對(duì)電極及腔體造成二次污染。試驗(yàn)腔體、電極置于無(wú)塵、干燥環(huán)境下自然風(fēng)干后,進(jìn)行正、負(fù)壓氣密性檢查驗(yàn)證。對(duì)氣密性合格的放電腔體進(jìn)行3 次洗氣處理,然后采用道爾頓分壓定律配置CF3SO2F 混合氣體,為了確保任一比例混合氣體都混合均勻,充配氣完成后靜置3 h。
試驗(yàn)方法與流程:氣體間隙的工頻擊穿試驗(yàn)按照GB/T 16927.1—2011“附錄A.1.3 第三類 連續(xù)放電試驗(yàn)”方法[17]開展。采用快速升壓法進(jìn)行5 次擊穿試驗(yàn),取5 組有效數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值作為工頻擊穿電壓(本試驗(yàn)獲得的擊穿電壓值均為有效值)。為確保氣隙擊穿后絕緣強(qiáng)度得到充分恢復(fù),兩次擊穿間隔5 min。
2.1.1 氣壓的影響
稍不均勻電場(chǎng)下CF3SO2F/N2、CF3SO2F/CO2混合氣體及SF6的工頻擊穿電壓與氣壓的關(guān)系如圖4所示,其中k為CF3SO2F 在混合氣體中的占比。從圖4可以看出,CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體的工頻擊穿電壓均隨氣壓增大呈線性增大,CF3SO2F/N2混合氣體工頻擊穿電壓的上升率高于CF3SO2F/CO2混 合氣體。在0.10~0.40 MPa 范圍內(nèi),向N2中加入5%的CF3SO2F 后,混合氣體的工頻擊穿電壓相對(duì)于N2的提升量為42%~70%,相對(duì)于CO2的提升量為39%~69%。相比于CF3SO2F/CO2混合氣體,CF3SO2F/N2各比例混合氣體的工頻擊穿電壓曲線較“密集”,差異較小,即在較低的CF3SO2F占比下也可以獲得較高的絕緣強(qiáng)度,相同CF3SO2F占比下CF3SO2F/N2混合氣體的絕緣強(qiáng)度優(yōu)于CF3SO2F/CO2混合氣體。
圖4 球-球電極下CF3SO2F混合氣體工頻擊穿電壓與氣壓的關(guān)系Fig.4 Relationship between power frequency breakdown voltage and pressure of CF3SO2F mixtures under sphere-sphere electrode
2.1.2 間距的影響
0.1 MPa 下CF3SO2F/N2、CF3SO2F/CO2混合氣體及SF6的擊穿電壓與間距的關(guān)系如圖5所示。
圖5 球-球電極下CF3SO2F混合氣體工頻擊穿電壓與電極間距的關(guān)系Fig.5 Relationship between power frequency breakdown voltage and electrode spacing of CF3SO2F mixtures under sphere-sphere electrode
從圖5 可以看出,CF3SO2F/N2、CF3SO2F/CO2混合氣體和SF6的工頻擊穿電壓隨間距增大均出現(xiàn)了微弱的飽和現(xiàn)象,即擊穿電壓偏離了巴申曲線。CF3SO2F 占比越高,則CF3SO2F 混合氣體的擊穿電壓飽和趨勢(shì)越明顯。若要求絕緣強(qiáng)度與SF6相當(dāng),則CF3SO2F/N2混合氣體中CF3SO2F的占比在30%~40%;對(duì)于CF3SO2F/CO2混合氣體,CF3SO2F 占比則需要提高到40%左右。
2.2.1 氣壓的影響
CF3SO2F 的占比分別為30%、50%時(shí)CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體及SF6在尖-板電極下的工頻擊穿電壓與氣壓的關(guān)系如圖6 所示。從圖6 可以看出,隨氣壓升高,CF3SO2F/N2、CF3SO2F/CO2混合氣體及SF6在極不均勻電場(chǎng)下的工頻擊穿電壓都呈現(xiàn)出“上升-下降-上升”的變化規(guī)律,因類似單駝峰,被稱為“駝峰”曲線。早在1983 年,就已經(jīng)有學(xué)者發(fā)現(xiàn)了SF6的雷電沖擊放電電壓呈“駝峰”現(xiàn)象,并歸因于空間電荷的穩(wěn)定化作用[18]。
圖6 尖-板電極下CF3SO2F混合氣體工頻擊穿電壓與氣壓的關(guān)系Fig.6 Relationship between power frequency breakdown voltage and pressure of CF3SO2F mixtures under needle-plate electrode
CF3SO2F/N2混合氣體的“駝峰”曲線極大值對(duì)應(yīng)的氣壓范圍在0.25~0.35 MPa;CF3SO2F/CO2混合氣體的極大值對(duì)應(yīng)的氣壓范圍稍寬,為0.20~0.35 MPa;而SF6的極大值對(duì)應(yīng)的氣壓范圍為0.20~0.25 MPa。CF3SO2F 混合氣體的極小值在0.40 MPa 及以上;SF6的極小值在0.35~0.40 MPa。
對(duì)于CF3SO2F 混合氣體,當(dāng)CF3SO2F 占比增加時(shí),“駝峰”峰值呈左移趨勢(shì)。在“駝峰”曲線極值點(diǎn)的左側(cè)區(qū)域,CF3SO2F 占比越大則絕緣強(qiáng)度越高,符合一般規(guī)律;但在“駝峰”曲線極值點(diǎn)右側(cè),因不同比例CF3SO2F混合氣體極大值點(diǎn)對(duì)應(yīng)的氣壓不完全相同,這一現(xiàn)象可能發(fā)生反轉(zhuǎn),即CF3SO2F占比低反而擊穿電壓更高,表明試驗(yàn)條件的變化會(huì)顯著影響氣體的擊穿特性。
由圖4 可知,在稍不均勻電場(chǎng)中,CF3SO2F 占比為50%的混合氣體絕緣強(qiáng)度已與SF6相當(dāng)或者優(yōu)于SF6。但圖6 中極不均勻電場(chǎng)下的試驗(yàn)結(jié)果顯示,在0.1~0.3 MPa范圍內(nèi),50%CF3SO2F混合氣體的擊穿電壓與SF6有較大差距,即電場(chǎng)不均勻度增大時(shí),CF3SO2F混合氣體擊穿電壓的下降幅度大于SF6。
此外,在試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因極不均勻電場(chǎng)下氣體間隙的擊穿電壓存在“駝峰”特性,為獲得較為準(zhǔn)確的擊穿電壓曲線,應(yīng)增加在極大值、極小值附近的試驗(yàn)氣壓點(diǎn)數(shù),不宜繼續(xù)采用較大間隔的等距氣壓點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn)。
2.2.2 間距和混合比例的影響
圖7 對(duì)比了不同間距和混合比例下CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體的工頻擊穿電壓“駝峰”特性。從圖7 可以看出,當(dāng)間隙距離從5 mm 增大到10 mm 時(shí),CF3SO2F 混合氣體和SF6的“駝峰”區(qū)域面積均增大,且SF6的變化范圍較為明顯。此外,隨間距增大,CF3SO2F混合氣體和SF6的“駝峰”峰值也呈現(xiàn)出左移趨勢(shì)。當(dāng)CF3SO2F在混合氣體中的占比由30%增加至50%時(shí),“駝峰”峰值左側(cè)對(duì)CF3SO2F 混合氣體絕緣強(qiáng)度的提升效果大于“駝峰”峰值右側(cè)。
圖7 尖-板電極下間距和混合比例對(duì)CF3SO2F混合氣體工頻擊穿電壓的影響Fig.7 Influence of electrode spacing and mixing ratios on the power frequency breakdown voltage of CF3SO2F mixtures under needle-plate electrode
當(dāng)氣壓大于0.3 MPa(“駝峰”峰值右側(cè))且間距為5 mm 時(shí),CF3SO2F 混合氣體的工頻擊穿電壓與SF6相當(dāng);間距為10 mm 時(shí),CF3SO2F 混合氣體的工頻擊穿電壓均大于SF6。表明電場(chǎng)不均勻度增加時(shí),較高氣壓下的CF3SO2F 混合氣體具有較好的絕緣性能。
2.2.3 間距和緩沖氣體類型的影響
進(jìn)一步分析緩沖氣體類型對(duì)CF3SO2F混合氣體工頻擊穿特性的影響,結(jié)果如圖8 所示。從圖8 可以看出,在相同的混合比例和間距下,CF3SO2F/N2混合氣體的工頻擊穿電壓“駝峰”峰值及其對(duì)應(yīng)氣壓均大于CF3SO2F/CO2混合氣體。在0.1~0.2 MPa 范圍內(nèi),不同CF3SO2F 占比下的混合氣體工頻擊穿電壓基本一致;隨氣壓繼續(xù)增大,CF3SO2F/CO2混合氣體先達(dá)到“駝峰”峰值,然后擊穿電壓開始下降并低于CF3SO2F/N2混合氣體;當(dāng)氣壓繼續(xù)上升,CF3SO2F/N2混合氣體的擊穿電壓達(dá)到峰值點(diǎn)后開始下降;當(dāng)氣壓大于CF3SO2F/CO2混合氣體擊穿電壓極小值點(diǎn)對(duì)應(yīng)的氣壓后,CF3SO2F/CO2混合氣體的工頻擊穿電壓曲線率先上拐,并有可能大于CF3SO2F/N2混合氣體的工頻擊穿電壓。但CF3SO2F/N2的工頻擊穿電壓曲線積分大于CF3SO2F/CO2,可認(rèn)為CF3SO2F/N2混合氣體的工頻絕緣表現(xiàn)總體優(yōu)于CF3SO2F/CO2混合氣體。
圖8 尖-板電極下間距和緩沖氣體類型對(duì)CF3SO2F混合氣體工頻擊穿電壓的影響Fig.8 Influence of electrode spacing and buffer gas on the power frequency breakdown voltage of CF3SO2F mixtures under needle-plate electrode
2.3.1 稍不均勻電場(chǎng)下相對(duì)SF6的絕緣強(qiáng)度
在球-球電極下,CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體的工頻擊穿電壓與SF6的工頻擊穿電壓之比稱為相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度,如圖9 所示。從圖9 可以看出,50%CF3SO2F 混合氣體的絕緣強(qiáng)度優(yōu)于相同壓力下的SF6。在0.1~0.4 MPa 范圍內(nèi),CF3SO2F占比為5%~50%的CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度隨氣壓變化時(shí)波動(dòng)不大,表明CF3SO2F 混合氣體隨氣壓變化的工頻擊穿特 性 與SF6相 似。CF3SO2F 占 比 為30%、50% 的CF3SO2F/N2混合氣體相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度平均值分別為0.89 和1.06,而CF3SO2F 占比為30%、50%的CF3SO2F/CO2混合氣體相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度平均值分別為0.84和1.03。表明CF3SO2F/N2混合氣體的工頻擊穿電壓高于CF3SO2F/CO2混合氣體,為優(yōu)選混合氣體。
圖9 球-球電極下CF3SO2F混合氣體相對(duì)SF6的絕緣強(qiáng)度Fig.9 Dielectric strength of CF3SO2F mixtures relative to SF6 under sphere-sphere electrode
2.3.2 極不均勻電場(chǎng)下相對(duì)SF6的絕緣強(qiáng)度
在尖-板電極下,CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度如圖10所示。從圖10可以看出,在0.1~0.3 MPa 范圍內(nèi),兩種CF3SO2F 混合氣體相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度均低于稍不均勻電場(chǎng)。但當(dāng)氣壓大于0.3 MPa 時(shí),30%、50% 的CF3SO2F/N2混合氣體的絕緣強(qiáng)度已與SF6相當(dāng)或超過SF6,最高可達(dá)1.47 倍;相同占比下CF3SO2F/CO2混合氣體的絕緣強(qiáng)度則在SF6的80%及以上。
圖10 尖-板電極下CF3SO2F混合氣體相對(duì)SF6的絕緣強(qiáng)度Fig.10 Dielectric strength of CF3SO2F mixtures relative to SF6 under needle-plate electrode
當(dāng)相對(duì)SF6絕緣強(qiáng)度曲線取得極大值時(shí),認(rèn)為對(duì)應(yīng)的氣壓為CF3SO2F 混合氣體的優(yōu)化氣壓值。CF3SO2F 占比為30%、50%的CF3SO2F/N2混合氣體優(yōu)化氣壓值分別約為0.3 MPa 和0.35 MPa,在該氣壓下,無(wú)論是在稍不均勻電場(chǎng)還是極不均勻電場(chǎng)下(電場(chǎng)不均勻度f(wàn)變化范圍為1.21~18.4),CF3SO2F/N2混合氣體相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度較高且相對(duì)穩(wěn)定。當(dāng)氣壓大于0.3 MPa時(shí),CF3SO2F占比為30%及以上的CF3SO2F/N2混合氣體絕緣強(qiáng)度在SF6的89%以上。
2.3.3 相對(duì)SF6的電場(chǎng)敏感性
為定量比較CF3SO2F 與SF6對(duì)電場(chǎng)不均勻度變化時(shí)的敏感程度,定義混合氣體相對(duì)SF6的電場(chǎng)敏感度Sr為式(1)。
式(1)中,Ers、Ere分別為稍不均勻、極不均勻電場(chǎng)下相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度。當(dāng)Sr=0 時(shí),表示混合氣體的電場(chǎng)敏感度與SF6相同;當(dāng)Sr>0 時(shí),表示混合氣體對(duì)電場(chǎng)的敏感度高于SF6,且Sr值越大,相對(duì)敏感程度越高;當(dāng)Sr<0 時(shí),表示混合氣體的電場(chǎng)敏感度低于SF6。
假設(shè)稍不均勻電場(chǎng)下,間隙距離在2.5~10 mm范圍內(nèi)時(shí),CF3SO2F混合氣體相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng)度基本不變,則CF3SO2F混合氣體相對(duì)SF6的電場(chǎng)敏感性Sr與氣壓的關(guān)系如圖11所示。從圖11可以看出,在0.1~0.3 MPa 范圍內(nèi),CF3SO2F 混合氣體相對(duì)于SF6表現(xiàn)出較高的電場(chǎng)敏感性,擊穿電壓受電場(chǎng)畸變影響下降的幅度較大。其原因可能是CF3SO2F是強(qiáng)電負(fù)性氣體,吸附截面大于SF6[13],相同的尖電極表面場(chǎng)強(qiáng)下產(chǎn)生的穩(wěn)定化電暈半徑小于SF6,對(duì)尖電極附近畸變電場(chǎng)的均勻化作用較弱,導(dǎo)致CF3SO2F混合氣體的擊穿電壓較低。在0.35 MPa 附近CF3SO2F 混合氣體相對(duì)SF6的電場(chǎng)敏感度Sr最小,這是由于此時(shí)SF6在該氣壓下的擊穿電壓為“駝峰”極小值,放電形式可能已由流注轉(zhuǎn)化為先導(dǎo),而CF3SO2F 混合氣體仍處于“駝峰”區(qū)間,為流注放電范疇[19]。
圖11 CF3SO2F混合氣體相對(duì)SF6的電場(chǎng)敏感度Sr與氣壓的關(guān)系Fig.11 Relationship between electric field sensitivity relative to SF6 Sr and pressure of CF3SO2F mixtures
0.1 MPa 下,電場(chǎng)不均勻度為1.46~18.4 時(shí),CF3SO2F混合氣體的平均擊穿電壓變化情況如圖12所示。從圖12 可以看出,隨電場(chǎng)不均勻度的增加,CF3SO2F 混合氣體的平均擊穿電壓出現(xiàn)了飽和下降趨勢(shì)。該特性與文獻(xiàn)[20]中類似,在達(dá)到“臨界電場(chǎng)不均勻度”后,混合氣體相對(duì)SF6的擊穿電壓不再隨電場(chǎng)不均勻度的增加而降低,趨于穩(wěn)定。具體為:當(dāng)電場(chǎng)不均勻度由1.46 增大到11.2 時(shí),CF3SO2F 占比為30%、50%的CF3SO2F/N2混合氣體平均擊穿電壓下降程度分別為38%和34%,CF3SO2F 占比為30%、50%的CF3SO2F/CO2混合氣體平均擊穿電壓下降程度分別為32%和33%,稍好于CF3SO2F/N2混合氣體;由于空間電荷對(duì)尖電極附近電場(chǎng)的畸變作用,當(dāng)電場(chǎng)不均勻度大于11.2 后,平均擊穿電壓基本不變。
圖12 CF3SO2F混合氣體擊穿電壓與電場(chǎng)不均勻度的關(guān)系Fig.12 Relationship between breakdown strength and electric field non-uniformity of CF3SO2F mixtures
一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,CF3SO2F 的液化溫度為-22℃?;贑lausius-Claperyron 方程與Trouton 規(guī)則,混合氣體的液化溫度可以由式(2)估算[21]。
式(2)中:TMb為混合氣體的液化溫度,單位為K;k為CF3SO2F的占比;pv是氣體的蒸氣壓,單位為MPa;Tb是氣體的沸點(diǎn)(或液化溫度),單位為K;R是理想氣體常數(shù),其值為8.314 J·mol-1·K-1;X代表Trouton 常數(shù),通常為85~88 J·K,本文取X=85 J·K。CF3SO2F及其混合氣體的液化溫度-氣壓曲線計(jì)算結(jié)果如圖13 所示。從圖13 可以看出,在相同壓力下,隨著CF3SO2F 含量的增加,混合氣體液化溫度增長(zhǎng)幅度變緩。在典型限制溫度-10℃下(參考GB 50545—2010[22]的要求),氣壓為0.3 MPa 時(shí)CF3SO2F 混合氣體中的CF3SO2F 占比可提升至50%,結(jié)合2.3 節(jié),該比例下的CF3SO2F/N2混合氣體的絕緣強(qiáng)度優(yōu)于SF6。
圖13 CF3SO2F及其混合氣體的液化溫度-氣壓曲線Fig.13 Liquefaction temperature-pressure curve of CF3SO2F and its mixtures
(1)在球-球電極構(gòu)成的稍不均勻電場(chǎng)下,CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體的工頻擊穿電壓均隨氣壓增大呈線性變化,CF3SO2F/N2混合氣體的工頻擊穿電壓高于CF3SO2F/CO2混合氣體。CF3SO2F 占比分別為5%、10%、15%、20%、30%、40%、50%的CF3SO2F/N2混合氣體相對(duì)于SF6的絕緣強(qiáng) 度 分 別 約 為0.66、0.73、0.77、0.82、0.89、0.98、1.06倍。
(2)在尖-板電極構(gòu)成的極不均勻電場(chǎng)下,CF3SO2F/N2和CF3SO2F/CO2混合氣體的工頻擊穿電壓均隨氣壓增大呈“駝峰”曲線。CF3SO2F/N2混合氣體的“駝峰”曲線極大值對(duì)應(yīng)的氣壓范圍在0.25~0.35 MPa,優(yōu)化氣壓值為0.30~0.35 MPa。
(3)綜合稍不均勻和極不均勻電場(chǎng)下的工頻擊穿特性,0.30 MPa 及以上的新環(huán)保絕緣混合氣體CF3SO2F/N2具有較大的應(yīng)用潛力。