RU2015149988A - Способ получения снижающего загрязнение компонента для электрического аппарата - Google Patents

Способ получения снижающего загрязнение компонента для электрического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2015149988A
RU2015149988A RU2015149988A RU2015149988A RU2015149988A RU 2015149988 A RU2015149988 A RU 2015149988A RU 2015149988 A RU2015149988 A RU 2015149988A RU 2015149988 A RU2015149988 A RU 2015149988A RU 2015149988 A RU2015149988 A RU 2015149988A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon dioxide
pollution
electrical apparatus
reducing component
space
Prior art date
Application number
RU2015149988A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис ТЕЛАР
Навид МАХДИЗАДЕ
Патрик ШТОЛЛЕР
Томас Альфред ПАУЛЬ
Original Assignee
Абб Текнолоджи Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Абб Текнолоджи Аг filed Critical Абб Текнолоджи Аг
Publication of RU2015149988A publication Critical patent/RU2015149988A/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/055Features relating to the gas
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0036General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
    • G01N33/004CO or CO2
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N7/00Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
    • G01N7/02Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour by absorption, adsorption, or combustion of components and measurement of the change in pressure or volume of the remainder
    • G01N7/04Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour by absorption, adsorption, or combustion of components and measurement of the change in pressure or volume of the remainder by absorption or adsorption alone
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B3/00Apparatus specially adapted for the manufacture, assembly, or maintenance of boards or switchgear
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/53Cases; Reservoirs, tanks, piping or valves, for arc-extinguishing fluid; Accessories therefor, e.g. safety arrangements, pressure relief devices
    • H01H33/56Gas reservoirs
    • H01H2033/566Avoiding the use of SF6
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/53Cases; Reservoirs, tanks, piping or valves, for arc-extinguishing fluid; Accessories therefor, e.g. safety arrangements, pressure relief devices
    • H01H33/56Gas reservoirs
    • H01H2033/567Detection of decomposition products of the gas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/53Cases; Reservoirs, tanks, piping or valves, for arc-extinguishing fluid; Accessories therefor, e.g. safety arrangements, pressure relief devices
    • H01H33/56Gas reservoirs
    • H01H33/561Gas reservoirs composed of different independent pressurised compartments put in communication only after their assemblage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Casings For Electric Apparatus (AREA)

Claims (66)

1. Способ получения снижающего загрязнение компонента (5) в электрическом аппарате (1), включающем корпус (2), заключающий в себе изолирующее пространство (3) и электрический компонент (4), расположенный в изолирующем пространстве (3), причем указанное изолирующее пространство (3) содержит изолирующую среду, которая содержит углекислый газ или состоит из него, при этом указанный способ включает в себя следующие стадии:
a) получение емкости (6) предварительного насыщения, которая может закрываться непроницаемым для газа образом и которая в своем закрытом состоянии заключает в себе пространство (7) предварительного насыщения, объем которого меньше, чем объем изолирующего пространства (3) электрического аппарата (1),
b) помещение снижающего загрязнение компонента (5) в пространство (7) предварительного насыщения,
c) введение газа предварительного насыщения, содержащего углекислый газ или состоящего из него, в пространство (7) предварительного насыщения, так чтобы позволить снижающему загрязнение компоненту (5), помещенному в пространство (7) предварительного насыщения, адсорбировать углекислый газ, и
d) перенос снижающего загрязнение компонента (5) с адсорбированным углекислым газом в электрический аппарат (1), так чтобы во время работы электрического аппарата (1) он входил в контакт с изолирующей средой.
2. Способ по п. 1, в котором на стадии c) снижающему загрязнение компоненту (5) дают адсорбировать углекислый газ, и на стадии d) снижающий загрязнение компонент (5) с адсорбированным углекислым газом переносят в электрический аппарат (1).
3. Способ по п. 1, в котором на стадии d) снижающий загрязнение компонент (5) переносят в изолирующее пространство (3) электрического аппарата (1).
4. Способ по п. 2, в котором на стадии d) снижающий загрязнение компонент (5) переносят в изолирующее пространство (3) электрического аппарата (1).
5. Способ по п. 1, в котором перед или во время стадии d) снижающий загрязнение компонент (5) с адсорбированным углекислым газом извлекают из пространства (7) предварительного насыщения.
6. Способ по п. 1, в котором снижающий загрязнение компонент (5) упаковывают в контейнер (8), в частности пакет (8), перед извлечением из пространства (7) предварительного насыщения, причем указанный контейнер (8) является подвижным относительно емкости (6) предварительного насыщения и электрического аппарата (1).
7. Способ по п. 6, в котором контейнер (8) может быть закрыт непроницаемым для газа образом и в котором на стадии c) снижающему загрязнение компоненту (5) дают адсорбировать углекислый газ, и на стадии d) снижающий загрязнение компонент (5) с адсорбированным углекислым газом переносят в электрический аппарат (1).
8. Способ по п. 6, в котором контейнер (8) может быть закрыт непроницаемым для газа образом.
9. Способ по п. 1, в котором на стадии d) емкость (6) предварительного насыщения вместе со снижающим загрязнение компонентом (5), помещенным в пространстве (7) предварительного насыщения, переносят в электрический аппарат (1), и после стадии d) емкость (6) предварительного насыщения открывают.
10. Способ по п. 1, в котором снижающий загрязнение компонент (5) является молекулярным ситом (5).
11. Способ по п. 10, в котором молекулярное сито (5) является цеолитом (5).
12. Способ по п. 10, в котором молекулярное сито (5) имеет средний размер пор более
Figure 00000001
, предпочтительно более
Figure 00000002
, более предпочтительно более
Figure 00000003
, еще более предпочтительно более
Figure 00000004
, и наиболее предпочтительно более
Figure 00000005
.
13. Способ по п. 10, в котором молекулярное сито (5) имеет средний размер пор от
Figure 00000006
до
Figure 00000007
, предпочтительно от
Figure 00000008
до
Figure 00000009
, более предпочтительно от
Figure 00000010
до
Figure 00000011
или от
Figure 00000012
до
Figure 00000013
, еще более предпочтительно от
Figure 00000014
до
Figure 00000015
, наиболее предпочтительно от
Figure 00000016
до
Figure 00000017
.
14. Способ по п. 1, в котором снижающий загрязнение компонент (5) охлаждают перед стадией d), в частности перед стадией c) и/или во время стадии c), и/или охлаждают во время стадии d), предпочтительно до температуры ниже 10°C, более предпочтительно ниже 0°C, наиболее предпочтительно ниже -20°C.
15. Способ по п. 14, в котором снижающий загрязнение компонент (5) охлаждают до температуры, которая равна или ниже, чем температура, на 5°C превышающая минимальную рабочую температуру электрического аппарата (1), в частности в котором снижающий загрязнение компонент (5) охлаждают до температуры, которая равна или ниже, чем минимальная рабочая температура электрического аппарата (1).
16. Способ по п. 1, в котором численная плотность углекислого газа в пространстве (7) предварительного насыщения выше, чем численная плотность углекислого газа в воздухе при атмосферном давлении.
17. Способ по п. 1, в котором численная плотность углекислого газа в пространстве (7) предварительного насыщения по меньшей мере приблизительно равна максимальной ожидаемой численной плотности углекислого газа в изолирующем пространстве (3) электрического аппарата (1).
18. Способ по п. 1, в котором парциальное давление углекислого газа в пространстве (7) предварительного насыщения при комнатной температуре превышает 1 бар, предпочтительно превышает 3 бар, более предпочтительно превышает 5 бар, и наиболее предпочтительно превышает 7 бар.
19. Способ по п. 1, в котором объем пространства (7) предварительного насыщения немного больше, чем объем молекулярного сита (5).
20. Способ по п. 1, в котором изолирующая среда и газ предварительного насыщения имеют по меньшей мере приблизительно одинаковый состав.
21. Способ по п. 1, в котором изолирующая среда кроме углекислого газа содержит дополнительный фоновый газ, в частности выбранный из группы, состоящей из воздуха, компонента воздуха, азота, кислорода, оксидов азота и их смесей.
22. Способ по п. 21, в котором отношение количества углекислого газа к количеству кислорода варьируется в диапазоне от 50:50 до 100:1, предпочтительно от 80:20 до 95:5, более предпочтительно от 85:15 до 92:8, еще более предпочтительно от 87:13 до менее чем 90:10, и наиболее предпочтительно составляет примерно 89:11.
23. Способ по любому из пп. 2-15, в котором численная плотность углекислого газа в пространстве (7) предварительного насыщения выше, чем численная плотность углекислого газа в воздухе при атмосферном давлении.
24. Способ по любому из пп. 2-16, в котором численная плотность углекислого газа в пространстве (7) предварительного насыщения по меньшей мере приблизительно равна максимальной ожидаемой численной плотности углекислого газа в изолирующем пространстве (3) электрического аппарата (1).
25. Способ по любому из пп. 2-17, в котором парциальное давление углекислого газа в пространстве (7) предварительного насыщения при комнатной температуре превышает 1 бар, предпочтительно превышает 3 бар, более предпочтительно превышает 5 бар, и наиболее предпочтительно превышает 7 бар.
26. Способ по любому из пп. 2-18, в котором объем пространства (7) предварительного насыщения немного больше, чем объем молекулярного сита (5).
27. Способ по любому из пп. 1-22, в котором изолирующая среда дополнительно содержит фторорганическое соединение, предпочтительно фторорганическое соединение, выбранное из группы, состоящей из: простых фторэфиров, в частности простых гидрофтормоноэфиров, фторкетонов, в частности перфторкетонов, и фторолефинов, в частности гидрофторолефинов, и их смесей.
28. Электрический аппарат (1), полученный способом по любому из пп. 1-27, содержащий корпус (2), заключающий в себе изолирующее пространство (3) и электрический компонент (4), расположенный в изолирующем пространстве (3), причем указанное изолирующее пространство (3) содержит изолирующую среду, которая содержит углекислый газ или состоит из него, где в изолирующем пространстве (3) расположено молекулярное сито (5), имеющее средний размер пор в диапазоне от
Figure 00000018
до
Figure 00000019
, где молекулярное сито (5) расположено в пространстве (7) предварительно насыщения емкости (6) предварительного насыщения, как определено в любом из пп. 1-27, причем указанная емкость (6) предварительного насыщения находится в своем открытом состоянии.
29. Электрический аппарат (1) по п. 28, в котором молекулярное сито является компонентом, уменьшающим содержание воды.
30. Электрический аппарат (1) по п. 28, в котором молекулярное сито (5) имеет средний размер пор более
Figure 00000020
, предпочтительно более
Figure 00000021
, и наиболее предпочтительно более
Figure 00000022
.
31. Электрический аппарат (1) по п. 28, в котором молекулярное сито (5) имеет средний размер пор от
Figure 00000023
до
Figure 00000024
, предпочтительно от
Figure 00000025
до
Figure 00000026
, более предпочтительно от
Figure 00000027
до
Figure 00000028
.
32. Электрический аппарат (1) по п. 28, в котором изолирующая среда содержит, кроме углекислого газа, дополнительный фоновый газ, в частности выбранный из группы, состоящей из воздуха, компонента воздуха, азота, кислорода, оксидов азота, и их смесей.
33. Электрический аппарат (1) по п. 28, в котором отношение количества углекислого газа к количеству кислорода варьируется в диапазоне от 50:50 до 100:1, предпочтительно от 80:20 до 95:5, более предпочтительно от 85:15 до 92:8, еще более предпочтительно от 87:13 до менее чем 90:10, и наиболее предпочтительно составляет примерно 89:11.
34. Электрический аппарат (1) по п. 28, в котором изолирующая среда дополнительно содержит фторорганическое соединение.
35. Электрический аппарат (1) по любому из пп. 28-34, в котором изолирующая среда дополнительно содержит фторорганическое соединение, выбранное из группы, состоящей из: простых фторэфиров, в частности простых гидрофтормоноэфиров, фторкетонов, в частности перфторкетонов, и фторолефинов, в частности гидрофторолефинов, и их смесей.
36. Электрический аппарат (1) по любому из пп. 28-34, в котором электрический компонент (4) является устройством (4) высокого напряжения или устройством (4) среднего напряжения.
37. Электрический аппарат (1) по любому из пп. 28-34, где электрический аппарат (1) является распределительным устройством, в частности газоизолированным распределительным устройством (GIS) или его частью и/или компонентом, в частности токопроводящей шиной, проходным изолятором, кабелем, газоизолированным кабелем, кабельной муфтой, линией с газовой изоляцией (GIL), трансформатором, трансформатором тока, трансформатором напряжения, импульсным разрядником, заземляющим переключателем, разъединителем, комбинированным разъединителем и заземляющим переключателем, выключателем нагрузки, прерывателем, преобразовательным блоком и/или любым типом газоизолированного переключателя.
38. Электрический аппарат (1) по п. 35, где электрический аппарат (1) является распределительным устройством, в частности газоизолированным распределительным устройством (GIS) или его частью и/или компонентом, в частности токопроводящей шиной, проходным изолятором, кабелем, газоизолированным кабелем, кабельной муфтой, линией с газовой изоляцией (GIL), трансформатором, трансформатором тока, трансформатором напряжения, импульсным разрядником, заземляющим переключателем, разъединителем, комбинированным разъединителем и заземляющим переключателем, выключателем нагрузки, прерывателем, преобразовательным блоком и/или любым типом газоизолированного переключателя.
39. Способ определения и/или мониторинга адсорбционной емкости снижающего загрязнение компонента (5) в электрическом аппарате (1), включающем корпус (2), заключающий в себе изолирующее пространство (3) и электрический компонент (4), расположенный в изолирующем пространстве (3), причем указанное изолирующее пространство (3) содержит изолирующую среду, которая содержит углекислый газ или по существу состоит из него, при этом указанный способ включает в себя следующие стадии:
A) получение в изолирующем пространстве (3) снижающего загрязнение компонента (5) с по меньшей мере одним видом адсорбированного на нем адсорбата, причем указанный по меньшей мере один вид адсорбата содержит углекислый газ,
B) стимулирование по меньшей мере частичного высвобождения адсорбата из снижающего загрязнения компонента (5),
B') определение общего количества адсорбата, высвобожденного на стадии B),
C) определение количества углекислого газа, высвобожденного из снижающего загрязнение компонента (5), на основе определения общего количества высвобожденного адсорбата, и
D) определение на основе количества, определенного на стадии C), количества остающихся адсорбатов в снижающем загрязнение компоненте (5) и, таким образом, адсорбционной емкости снижающего загрязнение компонента (5), при этом остальные адсорбаты в снижающем загрязнение компоненте (5) являются водой и/или продуктами разложения,
где высвобождение в соответствии со стадией B) вызывают временным изменением температуры снижающего загрязнение компонента (5) или, в альтернативном варианте, высвобождение в соответствии со стадией B) вызывают вытеснением адсорбата из центров адсорбции с использованием вытесняющего адсорбата с более высокой энергией адсорбции.
40. Способ по п. 39, в котором для временного разогрева снижающего загрязнение компонента (5) используется нагревательная спираль, в частности для разогрева до температуры выше 50°C.
41. Способ по п. 39, в котором качественное определение количества углекислого газа осуществляется путем сравнения общего количества высвобожденного адсорбата с общим количеством адсорбата, высвобожденного из незагрязненного снижающего загрязнение компонента, на котором адсорбировался по меньшей мере практически только углекислый газ, при этом углекислый газ высвобождается легче, чем другие адсорбаты, и небольшое отклонение от значения, полученного для незагрязненного снижающего загрязнение компонента, указывает на высокое отношение количества углекислого газа к общему количеству адсорбата, тогда как большое отклонение указывает на низкое отношение количества углекислого газа к общему количеству адсорбата.
42. Способ по п. 39, в котором общее количество высвобожденного сорбата определяется путем измерения изменения давления, вызванного высвобождением адсорбата.
43. Способ по п. 39, в котором общее количество высвобожденного сорбата определяют путем определения изменения в весе снижающего загрязнение компонента (5), вызванного высвобождением адсорбата.
44. Способ по любому из пп. 39-43, в котором снижающий загрязнение компонент (5) является молекулярным ситом.
45. Способ мониторинга адсорбционной емкости снижающего загрязнение компонента (5) в электрическом аппарате (1) с течением времени, включающий в себя следующие стадии:
α) получение в изолирующем пространстве (3) снижающего загрязнение компонента (5) с по меньшей мере одним видом адсорбированного на нем адсорбата, причем указанный по меньшей мере один вид адсорбата содержит углекислый газ,
β) определение количества углекислого газа в изолирующем пространстве (3) с течением времени,
γ) определение на основе изменений, измеренных на стадии β), количества углекислого газа, высвобожденного из снижающего загрязнение компонента (5) с течением времени, и
δ) определение на основе количества, определенного на стадии γ), количества воды и/или продуктов разложения, адсорбированных снижающим загрязнение компонентом (5), и, таким образом, его адсорбционной емкости с течением времени,
при этом указанный способ включает в себя дополнительную стадию определения количества воды в изолирующем пространстве с течением времени.
46. Способ по п. 45, в котором снижающий загрязнение компонент (5) является компонентом, снижающим содержание влаги, в частности молекулярным ситом.
47. Способ по п. 45, включающий в себя дополнительную стадию определения количества воды в изолирующем пространстве с течением времени, в случае, когда количество углекислого газа в изолирующем пространстве остается постоянным или уменьшается с течением времени.
48. Способ по п. 46, включающий в себя дополнительную стадию определения количества воды в изолирующем пространстве с течением времени, в случае, когда количество углекислого газа в изолирующем пространстве остается постоянным или уменьшается с течением времени.
49. Способ по любому из пп. 39-43 и 45-48, который осуществляется после способа по любому из пп. 1-21 для получения снижающего загрязнение компонента (5) в электрическом аппарате (1).
50. Способ по любому из пп. 39-43 и 45-48, в котором электрический аппарат (1) является таким, как определено в любом из пп. 28-38.
51. Способ по любому из пп. 39-43 и 45-48, в котором адсорбция альтернативно или дополнительно означает абсорбцию.
RU2015149988A 2013-04-22 2014-04-16 Способ получения снижающего загрязнение компонента для электрического аппарата RU2015149988A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP2013058316 2013-04-22
EPPCT/EP2013/058316 2013-04-22
PCT/EP2014/057803 WO2014173776A1 (en) 2013-04-22 2014-04-16 Process for providing a contamination-reducing component to an electrical apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015149988A true RU2015149988A (ru) 2017-05-26

Family

ID=48190947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015149988A RU2015149988A (ru) 2013-04-22 2014-04-16 Способ получения снижающего загрязнение компонента для электрического аппарата

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20160043533A1 (ru)
KR (1) KR20150143853A (ru)
CN (1) CN105340143A (ru)
BR (1) BR112015026548A2 (ru)
RU (1) RU2015149988A (ru)
WO (1) WO2014173776A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2015261942A1 (en) * 2014-05-20 2017-01-12 Abb Schweiz Ag Electrical apparatus for the generation, transmission, distribution and/or usage of electrical energy and method for recovering a substance from an insulation medium of such an apparatus
AU2015378898A1 (en) * 2015-01-20 2017-08-03 Ormazabal Corporate Technology, A.I.E. Electrical insulation system for medium- and high-voltage electrical switchgear
JP6806702B2 (ja) 2015-05-26 2021-01-06 ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド エンクロージャのためのカスタマイズ可能な湿度を有する吸着体アセンブリ
DE102015213598A1 (de) * 2015-07-20 2017-01-26 Siemens Aktiengesellschaft Hoch- und Mittelspannungsanordnung mit einem Isolierraum und einem Absorber mit selektiver Membran
FR3050080B1 (fr) * 2016-04-12 2021-12-17 Schneider Electric Ind Sas Procede pour augmenter la tenue dielectrique a l'interieur d'un appareil de protection electrique, et appareil presentant une tenue dielectrique amelioree selon ce procede.
CN106018004B (zh) * 2016-06-24 2018-09-28 北京市环境保护科学研究院 一种被动式土壤气体采集方法
FR3054018B1 (fr) * 2016-07-13 2018-08-10 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Distribution d'un melange gazeux dielectrique vers un appareillage haute tension
ES2808989T3 (es) * 2017-05-18 2021-03-02 General Electric Technology Gmbh Disyuntor que comprende un catalizador basado en ceria para la conversión de CO en CO2
ES2781127A1 (es) * 2019-02-27 2020-08-28 Ormazabal Corporate Tech A I E Sistema de aislamiento eléctrico de bajo impacto ambiental para aparamenta eléctrica de media y alta tensión
WO2020225911A1 (ja) * 2019-05-09 2020-11-12 日新電機株式会社 絶縁ガス用吸着剤及びガス絶縁電力機器
EP4199279A1 (en) * 2021-12-17 2023-06-21 Hitachi Energy Switzerland AG Power device comprising an insulation gas for use in an electric energy power arrangement

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59134856A (ja) * 1983-01-20 1984-08-02 Mitsubishi Electric Corp Sf↓6ガス封入電気機器のガス吸着装置
JP4357046B2 (ja) * 1999-10-01 2009-11-04 株式会社東芝 ガス回収装置
DE10041508A1 (de) * 2000-08-11 2002-02-28 Siemens Ag Fremdstoffe bindendes Molekularsieb
JP3972606B2 (ja) * 2001-07-10 2007-09-05 三菱電機株式会社 吸着装置
JP5238622B2 (ja) * 2009-06-17 2013-07-17 株式会社東芝 ガス絶縁機器、および、その製造方法
FR2965120B1 (fr) * 2010-09-22 2012-10-12 Areva T & D Sas Appareil de coupure d'un courant electrique de moyenne ou haute tension et son procede de fabrication

Also Published As

Publication number Publication date
BR112015026548A2 (pt) 2017-07-25
US20160043533A1 (en) 2016-02-11
KR20150143853A (ko) 2015-12-23
CN105340143A (zh) 2016-02-17
WO2014173776A1 (en) 2014-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015149988A (ru) Способ получения снижающего загрязнение компонента для электрического аппарата
JP6625053B2 (ja) 電気エネルギーの生成、伝送、配給および/または使用を行うためのco2絶縁電気装置用の水および汚染物吸着材
KR102084820B1 (ko) 유기 불소 화합물을 포함한 유전성 절연 가스를 담은 장치
Kieffel et al. SF 6 alternative development for high voltage switchgears
JP2017503633A5 (ru)
Zeng et al. Decomposition characteristics of SF 6 under thermal fault for temperatures below 400 C
US9837801B2 (en) Gas-insulated medium or high-voltage electrical apparatus including carbon dioxide, oxygen, and heptafluoro-isobutyronitrile
TWI267245B (en) Gas insulated switchgear
US9257213B2 (en) Dielectric insulation medium
CN103597565B (zh) 十氟‑2‑甲基丁‑3‑酮和载气的混合物作为中电压中的电绝缘和/或灭弧介质
HRP20200089T1 (hr) Metoda za oporabu barem jedne tvari iz izolacijskog medija električnog aparata za proizvodnju, prijenos, distribuciju i / ili korištenje električne energije
US20180005727A1 (en) Apparatus containing a dielectric insulation gas comprising an organofluorine compound
DE202014003243U1 (de) Vorrichtung für die Erzeugung, Verteilung und/oder Verwendung elektrischer Energie oder eine Komponente einer solchen Verbindung
WO2014096414A1 (en) A method for dielectrically insulating active electric parts
Wang et al. Decomposition characteristics of SF 6 under overheating conditions
EP3069421B1 (en) Water and contamination adsorber for co2 insulated electrical apparatus for the generation, transmission, distribution and/or usage of electrical energy
EP2904617A1 (en) Apparatus containing a dielectric insulation gas comprising an organofluorine compound
WO2013064410A1 (en) A method for dielectrically insulating active electric parts
Mizuno et al. The electrical performance of air or nitrogen gas with solid insulation and the application for switchgears
Wang et al. Performance of flashover on the resin spacer surface in N 2/SF 6 and SF 6/air gas mixture under AC power frequency
Fofana et al. Moisture uptake of mineral oil at different air relative humidities and temperatures
CN219105885U (zh) 一种环保绝缘介质的开变一体机
CN202307665U (zh) 一种高压户外隔离开关
Tang et al. Research on Micro-Water Treatment Technology of High-Voltage SF6 Equipment without Power Failure
Psotta et al. Breaking Capacity of Disconnectors and Earthing Switches Operated in Alternative Gases

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20170417