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喻琳

作品数:4 被引量:64H指数:4
供职机构:西安交通大学电气工程学院电力设备电气绝缘国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家杰出青年科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:电气工程动力工程及工程热物理一般工业技术理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 2篇等离子体
  • 2篇低温等离子体
  • 2篇燃烧
  • 2篇阻挡放电
  • 2篇介质
  • 2篇介质阻挡
  • 2篇介质阻挡放电
  • 1篇点火
  • 1篇电声脉冲
  • 1篇电声脉冲法
  • 1篇电子能
  • 1篇电子能谱
  • 1篇油纸
  • 1篇油纸绝缘
  • 1篇水性
  • 1篇亲水性
  • 1篇燃烧特性
  • 1篇脉冲法
  • 1篇聚丙烯
  • 1篇聚丙烯薄膜

机构

  • 4篇西安交通大学

作者

  • 4篇穆海宝
  • 4篇张冠军
  • 4篇喻琳
  • 2篇李平
  • 1篇许桂敏
  • 1篇王金华
  • 1篇汤成龙
  • 1篇魏艳慧
  • 1篇朱明晓
  • 1篇高唯
  • 1篇倪辉

传媒

  • 4篇高电压技术

年份

  • 2篇2015
  • 2篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
CH_4/O_2/He混合气体作大气压介质阻挡放电处理后其燃烧特性的改变被引量:8
2014年
低温等离子体助燃技术在提高燃烧效率和拓展燃烧极限方面表现出良好的应用前景.为此,利用大气压介质阻挡放电对CH4/O2/He混合气体进行处理,对低温等离子体增强燃料燃烧的特性开展了研究.建立了介质阻挡放电助燃装置,对预混燃烧火焰图像进行采集并从中提取火焰燃烧锋面,采用本生灯法对等离子体作用下预混火焰传播速度进行测量,并与等离子体关闭时火焰传播速度进行比较分析,以此评价等离子体增强燃烧的效果.结果表明:在不同当量比(φ)工况下,无论有无等离子体作用,随着φ增加,火焰传播速度均先增加后减小,φ=1时达到最大值;对CH4/O2/He混合气体进行等离子体放电处理后,其火焰传播速度在不同当量比作用下都有所增强,在当量比为0.85~1.15的范围内,燃烧速度增加17%~35%,因此可以认为等离子体对预混甲烷燃烧有显著强化作用.
穆海宝喻琳李平汤成龙王金华张冠军
关键词:介质阻挡放电火焰传播速度
空间电荷对不同老化状态油纸绝缘击穿特性的影响被引量:11
2015年
为研究高压直流(HVDC)输电系统中油纸绝缘的老化状态与空间电荷效应对其击穿特性的影响,采用加速热老化处理得到3种不同老化程度的油纸绝缘试样,通过同极性不同幅值的预压方式注入空间电荷,测量其击穿电压;采用电声脉冲法(PEA)在室温下观察试品的空间电荷分布,进一步分析了油纸内部的电场分布情况和陷阱分布特性。实验结果表明:经3 k V同极性预压后试品的击穿电压整体高于未经预压处理的试品;且随着油纸绝缘老化程度的加剧,介质内部浅陷阱密度增大;随着电荷注入量的逐渐增加、电荷效应的增强,击穿电压有所提高。但经4 k V同极性预压后试品的击穿电压整体低于经3 k V同极性预压后试品的击穿电压;因此,在实际运行中,同极性预压幅值超过一定阈值时反而会出现击穿电压降低的现象,应引起特别注意。
魏艳慧穆海宝朱明晓喻琳倪辉张冠军
关键词:油纸绝缘空间电荷效应击穿电压电声脉冲法
介质阻挡电晕放电用于聚丙烯薄膜的表面改性被引量:14
2014年
聚丙烯薄膜浸渍特性是电力电容器的关键问题之一。为了改善聚丙烯薄膜的浸渍特性,采用低温等离子体技术对薄膜表面进行了改性研究。首先基于介质阻挡电晕放电原理制作了低温等离子体发生装置,研究了其放电的电学特性。然后利用该装置产生低温等离子体,应用于聚丙烯薄膜的材料表面改性处理。通过测量材料表面处理前后的表面化学元素、微观形貌和表面静态水接触角的变化,分析了等离子体处理对材料表面改性的影响。结果表明:聚丙烯薄膜经过等离子体改性处理后,表面的极性含氧基团数量增加到10%,静态接触角降低了30%,材料表面粗糙度和浸渍特性都有较大提高;其电学特性也发生了变化,处理之后聚丙烯薄膜的交流击穿电压提高了约12%。
穆海宝高唯喻琳张冠军廖一帆李锐海
关键词:低温等离子体聚丙烯薄膜表面改性亲水性X射线光电子能谱
低温等离子体辅助燃烧的研究进展、关键问题及展望被引量:32
2015年
利用低温放电等离子体在各种极限条件下实现快速点火,稳定燃烧和提高燃烧效率减小对环境的污染是近年来等离子体应用研究的热点之一。基于相关研究现状,归纳了低温等离子体辅助燃烧的机理,从实验研究、仿真计算、ns重频脉冲电源研制等各方面,介绍并讨论了这些研究的进展。目前一般认为等离子体化学反应产生的活性基团和气流温升是提高燃烧效率的主要因素,尤其是氧原子对燃烧过程影响较大。作为物质第四态的等离子体具有快速的热效应、比较高的自由电子能量和一些长寿命激发态粒子,且在放电过程中等离子体对流场的影响会改变气体的输运特性。这些共同因素的作用使得燃料气体的电离及输运时间缩短,能够有效降低点火温度,提高燃烧效率,拓展燃烧极限。在实验研究方面,介绍了各研究机构独特的燃烧器设计方案和相关参数,分析了不同电极结构和放电形式对燃烧的影响。最后提出在未来的研究中,应重点关注的问题包括:流动环境下大气压均匀等离子体的产生;大气压低温等离子体的非介入式测量与诊断;等离子体辅助燃烧的建模与仿真;等离子体激发电源的研制。
李平穆海宝喻琳姚聪伟许桂敏张冠军
关键词:低温等离子体介质阻挡放电光谱诊断层流燃烧
共1页<1>
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