EA020226B1 - Диэлектрическая изоляционная среда - Google Patents

Диэлектрическая изоляционная среда Download PDF

Info

Publication number
EA020226B1
EA020226B1 EA201270010A EA201270010A EA020226B1 EA 020226 B1 EA020226 B1 EA 020226B1 EA 201270010 A EA201270010 A EA 201270010A EA 201270010 A EA201270010 A EA 201270010A EA 020226 B1 EA020226 B1 EA 020226B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
fluoroketone
insulating
insulating medium
gas
pressure
Prior art date
Application number
EA201270010A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201270010A1 (ru
Inventor
Макс-Штеффен Классенс
Пер Скарби
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40957995&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EA020226(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Абб Текнолоджи Аг filed Critical Абб Текнолоджи Аг
Publication of EA201270010A1 publication Critical patent/EA201270010A1/ru
Publication of EA020226B1 publication Critical patent/EA020226B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/02Bases, casings, or covers
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/56Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances gases
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H11/00Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of electric switches
    • 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
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Inorganic Insulating Materials (AREA)
  • Patch Boards (AREA)
  • Installation Of Bus-Bars (AREA)
  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)

Abstract

Изобретение относится к диэлектрической изоляционной среде. Эта изоляционная среда характеризуется тем, что она содержит фторкетон, имеющий от 4 до 12 атомов углерода.

Description

Настоящее изобретение относится к диэлектрической изоляционной среде и применению фторкетона в такой изоляционной среде, к аппарату для генерации, распределения или использования электрической энергии и способу определения размеров по независимым пунктам формулы изобретения.
Диэлектрические изоляционные среды в жидком или газообразном состоянии обычно применяются для изоляции электрической активной части в широком многообразии электрических аппаратов, таких как распределительные устройства (коммутационная аппаратура) и трансформаторы.
В заключенных в металлическую оболочку распределительных устройствах среднего или высокого напряжения, например, электрическая активная часть расположена в газонепроницаемом корпусе, который образует изолирующее пространство, содержащее изоляционный газ обычно под давлением несколько бар и отделяющее корпус от электрической активной части, не позволяя электрическому току проходить сквозь него. Таким образом, заключенные в металлическую оболочку распределительные устройства обеспечивают гораздо более пространственно экономичную конструкцию, чем распределительные устройства, которые крепятся снаружи и изолируются только окружающим воздухом. При прерывании тока в высоковольтном распределительном устройстве изолирующий газ дополнительно функционирует как газ гашения электрической дуги.
Обычно применяемые изоляционные газы с высокими характеристиками изоляции и переключения оказывают некоторое воздействие на окружающую среду при выделении в атмосферу. До сих пор с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) этих изоляционных газов справлялись за счет строгого контроля утечки газов в аппаратуре с газовой изоляцией и очень тщательного обращения с газами. Традиционные благоприятные для окружающей среды изоляционные газы, подобные, например, сухому воздуху или СО2, имеют довольно низкие характеристики изоляции, так что давление газа и/или изоляционные расстояния необходимо было увеличивать.
По указанным выше причинам в прошлом предпринимались шаги по замене этих традиционных изоляционных газов подходящими заместителями.
Например, \¥О 2008/073790 раскрывает диэлектрическое газообразное соединение, которое среди прочих характеристик имеет точку кипения в интервале от примерно -20 до примерно -273°С, которое является малоистощающим, предпочтительно не истощающим озон и которое имеет ПГП меньше чем примерно 22200. Более конкретно, \¥О 2008/073790 раскрывает ряд различных соединений, которые не подпадают под общее химическое определение.
Кроме того, И8-А-4175048 относится к газообразному изолятору, содержащему соединение, выбранное из группы перфторциклогексена и гексафторазометана, а ЕР-А-0670294 раскрывает использование перфторпропана в качестве диэлектрического газа.
ЕР-А-1933432 относится к трифториодометану (СЕ31) и его применению в качестве изолирующего газа в распределительном устройстве с газовой изоляцией. В этой связи данный документ указывает, что для изоляционного газа важными требованиями являются и диэлектрическая прочность, и характеристики прерывания. СЕ31 имеет согласно ЕР-А-1933432 ПГП, равный 5, и, таким образом, считается оказывающим относительно низкую нагрузку на окружающую среду. Однако из-за относительно высокой точки кипения СЕ31 (-22°С) предлагаются газовые смеси с СО2. Кроме того, чистый СЕ31-газ имеет примерно такие же изоляционные характеристики, как и традиционная изоляционная среда с высокими характеристиками изоляции и переключения, так что предложенные газовые смеси обладают примерно 80% от удельных изоляционных характеристик чистой традиционной изоляционной среды, что должно компенсироваться увеличением давления заполнения и/или большим изоляционным расстоянием.
Следовательно, существует сохраняющаяся необходимость в изоляционной среде, которая оказывает еще меньшую нагрузку на окружающую среду, чем СЕ31, и не требует увеличения давления газа и/или изоляционных расстояний выше сегодняшних обычных величин.
Ввиду этого задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить изолирующую среду, имеющую пониженный ПГП, но имеющую в то же время сравнимые или даже улучшенные изоляционные свойства по сравнению с известными изоляционными средами без увеличения давления газа и/или изоляционных расстояний выше применяемых сегодня величин.
Эта задача решается с помощью изоляционной среды по соответствующим независимым пунктам формулы изобретения. Предпочтительные варианты реализации данного изобретения даны в зависимых пунктах формулы изобретения.
Данное изобретение основано на неожиданном открытии того, что путем использования фторкетона, имеющего от 4 до 12 атомов углерода, может быть получена изоляционная среда с высокой изоляционной способностью, в частности высокой диэлектрической прочностью (или напряженностью поля пробоя), и в то же время очень низким потенциалом глобального потепления (ПГП).
В общем, фторкетон согласно настоящему изобретению имеет общую структуру
В1-СО-В2, где К и Р2 представляют собой, по меньшей мере частично, фторированные цепи, причем упомянутые цепи являются независимо друг от друга линейными или разветвленными и имеют от 1 до 10 атомов углерода.
- 1 020226
Данное определение охватывает как перфторированные кетоны, так и гидрофторированные кетоны.
В общем, фторкетон, используемый согласно настоящему изобретению, имеет точку кипения по меньшей мере -5°С при окружающем давлении, что явно противоречит указаниям уровня техники, в частности АО 2008/073790, который предусматривает точку кипения -20°С или ниже в качестве существенного признака подходящего диэлектрического соединения.
Предпочтительно фторкетон имеет от 4 до 10 атомов углерода, более предпочтительно от 4 до 8 атомов углерода, а наиболее предпочтительно 6 атомов углерода (также обозначается как С6-фторкетон). Как указано выше, упомянутый С6-фторкетон может быть перфторированным кетоном (имеющим молекулярную формулу С6Р12О) или гидрофторированным кетоном.
При применении изоляционная среда может находиться как в жидком, так и в газообразном состоянии. В частности, изоляционная среда может быть двухфазной системой, содержащей фторкетон и в жидком, и в газообразном состоянии. Более конкретно, изоляционная среда может быть аэрозолем, содержащим капли фторкетона, диспергированные в газовой фазе, содержащей фторкетон в газообразном состоянии.
Для многих применений предпочтительно, чтобы изоляционная среда содержала изоляционный газ, содержащий этот фторкетон при рабочих условиях. Это, в частности, имеет место в случае изоляционной среды, применяемой для высоковольтного переключения в соответствующем распределительном устройстве.
Если используется изоляционный газ, то он может также быть газовой смесью, которая, кроме фторкетона, предпочтительно содержит воздух или по меньшей мере один компонент воздуха, в частности, выбранный из группы, состоящей из диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) и азота (Ν2), в качестве буфера или газа-носителя. Альтернативно, изоляционный газ может практически состоять из фторкетона.
Изоляционные свойства изоляционного газа и, в частности, его напряженность поля пробоя могут регулироваться температурой, давлением и/или составом изоляционной среды. Если используется двухфазная система, содержащая фторкетон и в жидком, и в газообразном состоянии, то увеличение температуры приводит не только к увеличению абсолютного давления, но и к увеличению концентрации фторкетона в изоляционном газе из-за более высокого давления паров.
Было обнаружено, что для многих применений изоляционного газа, таких как применения в диапазоне средних напряжений, достаточная мольная доля, т.е. отношение числа молекул фторкетона к числу молекул остальных компонентов среды (обычно газа-носителя или буферного газа), а значит, и достаточная напряженность поля пробоя могут быть достигнуты даже при очень низких рабочих температурах, например до примерно -30 или даже -40°С, без дополнительных мер, таких как внешний нагрев или испарение.
Если желательна более высокая концентрация фторкетона в изоляционном газе, чтобы увеличить напряженность поля пробоя, что может иметь место, в частности, в случае высоковольтных применений, давление, состав и/или температура изоляционной среды могут быть соответственно адаптированы. То, как вывести параметры, требуемые для получения желаемой напряженности поля пробоя, будет далее показано в качестве примера в контексте фигур ниже.
Диэлектрическая изоляционная среда по настоящему изобретению может быть применена в любом аппарате для генерации, распределения или использования электрической энергии, особенно в распределительном устройстве или его части и/или компоненте.
Для высоковольтного переключения, например, особую важность имеет прерывающая способность (или способность гашения электрической дуги) изоляционной среды. Неожиданно было обнаружено, что среда согласно настоящему изобретению не только имеет сравнимую или даже улучшенную изоляционную способность по сравнению с вышеуказанными традиционными изоляционными средами, но и достаточную способность гашения электрической дуги. Без какого-либо намерения быть связанными теорией, считаем, что эта способность гашения электрической дуги может быть, по меньшей мере частично, приписана рекомбинации продуктов диссоциации фторкетона внутри дугогасительной области, главным образом тетрафторметана (СЕ4), который хорошо известен как высокоэффективная среда гашения электрической дуги.
Другим важным аспектом во время прерывания дуги является увеличение температуры переключающего газа во всем сосуде, что может приводить к повреждениям изоляции в заземленном сосуде даже после успешного прерывания дуги внутри коммутационного промежутка, особенно после прерывания тяжелого короткого замыкания в заключенных в металлическую оболочку прерывателях цепи. Из-за разложения фторкетонов при умеренных температурах (например, примерно от 550 до 570°С для С6фторкетона) до низших фторуглеродов, подведенная тепловая энергия в разреженных объемах не приводит к температурам выше этих температур диссоциации, пока все фторкетоны не диссоциируют. Если имеется достаточно фторкетона, то температура разреженного газа поэтому не может превышать вышеуказанные температуры, приводя к хорошим характеристикам изоляции также сразу после прерывания тока тяжелого короткого замыкания в заключенном в металлическую оболочку высоковольтном прерывателе цепи.
- 2 020226
Среди наиболее предпочтительных фторкетонов, имеющих 6 атомов углерода, додекафтор-2метилпентан-3-он оказался особенно предпочтительным благодаря своим высоким изоляционным свойствам и своему исключительно низкому 1ИП.
Додекафтор-2-метилпентан-3-он (также называемый 1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафтор-4-(трифторметил)-3пентанон, перфтор-2-метил-3-пентанон или СЕ3СЕ2С(О)СЕ(СЕ3)2) ранее считали полезным только для совершенно других применений, а именно обработки расплавленных реакционноспособных металлов (как указано в \УО 2004/090177), для очистки парового реактора (как указано в \УО 02/086191) и в системах тушения огня, или в жидкой форме для охлаждения электронных систем, или для процесса Ренкина в малых электростанциях (как указано в ЕР-А-1764487).
Додекафтор-2-метилпентан-3-он является прозрачным, бесцветным и почти не имеет запаха. Его структурная формула описывается следующим образом:
1Ё1 ✓4“ΙΡΙ 1Ё1 ΙΕ·/ ΙΗ “ ν ί I II |Х — •Р-С-С-С-С •Η ΙΗ \»н ~ ~ С-Н ι£ι ~
Додекафтор-2-метилпентан-3-он имеет среднее время жизни в атмосфере примерно 5 дней, и его ПГП составляет только примерно 1. Кроме того, его потенциал озонового истощения (ПОИ) является нулевым. Таким образом, нагрузка на окружающую среду гораздо ниже, чем у традиционных изоляционных газов.
Кроме того, додекафтор-2-метилпентан-3-он является нетоксичным и демонстрирует выдающиеся пределы по безопасности для людей. Это контрастирует с фторкетонами, имеющими меньше чем 4 атома углерода, такими как гексафторацетон (или гексафторпропанон), которые обычно токсичны и очень реакционноспособны.
Додекафтор-2-метилпентан-3-он имеет точку кипения 49,2°С при 1 бар. Давление его пара, т.е. давление пара в равновесии с его непаровыми фазами, составляет примерно 40 кПа при 25°С. Учитывая высокое давление пара додекафтор-2-метилпентан-3-она, может в целом быть также получен изоляционный газ с напряженностью поля пробоя, достаточной для многих применений, в частности, в диапазоне средних напряжений, при очень низких температурах вплоть до -30°С.
Если изоляционная среда представляет собой изоляционный газ, как это предпочтительно имеет место, например, в случае прерывателя цепи высоковольтного распределительного устройства, додекафтор-2-метилпентан-3-он может также обеспечиваться в газовой смеси, которая предпочтительно дополнительно содержит воздух или по меньшей мере один компонент воздуха, действующий в качестве газаносителя или буферного газа. Альтернативно, изолирующий газ может практически состоять из додекафтор-2-метилпентан-3 -она.
На основании того обнаруженного факта, что при температуре 550°С или выше додекафтор-2метилпентан-3-он разлагается на очень реакционноспособные фторуглеродные соединения, имеющие меньшее число атомов углерода, предпочтительно, чтобы изолирующий газ содержал достаточно кислорода (О2), с которым образовавшиеся фторуглеродные соединения могут реагировать, образуя инертные соединения, такие как, например, СО2.
Согласно особенно предпочтительному варианту реализации настоящего изобретения мольная доля фторкетона, в частности додекафтор-2-метилпентан-3-она, в изоляционном газе составляет по меньшей мере 1%, предпочтительно по меньшей мере 2%, более предпочтительно по меньшей мере 5%, более предпочтительно по меньшей мере 10%, наиболее предпочтительно по меньшей мере 15%. Эти предпочтительные мольные доли относятся к некому данному стандартному или установленному рабочему условию. При отклоняющихся условиях мольная доля может также изменяться от этих предпочтительных значений.
Важность изолирующей среды, содержащей додекафтор-2-метилпентан-3-он с мольной долей по меньшей мере 1 или 2% соответственно, основана на том обнаруженном факте, что изоляционный газ с этой мольной долей может также быть получен при очень низкотемпературных условиях вплоть до -30°С для 2% и вплоть до -40°С для 1% и что этот изоляционный газ имеет достаточную диэлектрическую прочность, например, для аппаратов среднего напряжения, таких как распределительные устройства среднего напряжения с газовой изоляцией, которые работают при давлении изоляционного газа примерно 1 бар и в особенности ниже 1,5 бар.
Как будет дополнительно проиллюстрировано с помощью примеров, изолирующая способность изоляционного газа, имеющего мольную долю додекафтор-2-метилпентан-3-она по меньшей мере 15%, даже выше (при 1 бар), чем у традиционных изолирующих газов. Этот вариант реализации, таким образом, является особенно предпочтительным.
- 3 020226
Еще одна задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить улучшенную диэлектрическую изоляцию и улучшенные электрические аппараты, содержащие описанную выше изоляционную среду. Эта задача решается согласно независимому пункту формулы изобретения на применение вышеописанного фторкетона для диэлектрической изоляции и, в частности, для гашения электрической дуги, и согласно независимому пункту формулы изобретения на аппарат, содержащий вышеописанный фторкетон. Предпочтительные варианты реализации раскрыты и заявлены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Следовательно, в дополнение к описанной выше изоляционной среде, настоящее изобретение дополнительно относится к аппарату для генерации, распределения и использования электрической энергии, содержащему корпус, образующий изолирующее пространство, и электрическую активную часть, расположенную в изолирующем пространстве. Это изолирующее пространство содержит изоляционную среду, описанную выше.
Термин или в выражении аппарат для генерации, распределения или использования электрической энергии в данном контексте не следует понимать как исключающий комбинации, а следует читать как и/или.
Также термин электрическая активная часть в данном контексте следует истолковывать широко, включая проводник, конструкцию проводов, выключатель (переключатель), проводящий компонент, импульсный разрядник (разрядник для защиты от атмосферных перенапряжений) и т.п.
В частности, аппарат по настоящему изобретению включает в себя распределительное устройство, в частности заключенное в металлическую (или иную) оболочку распределительное устройство с воздушной или газовой изоляцией, или его часть и/или компонент, в частности шину, ввод, кабель, кабель с газовой изоляцией, кабельную муфту, трансформатор тока, трансформатор напряжения, импульсный разрядник, заземляющий выключатель, разъединитель, выключатель нагрузки и/или прерыватель цепи.
Распределительные устройства, в частности распределительные устройства с газовой изоляцией (ГИР) или, иначе говоря, коммутационная аппаратура с газовой изоляцией, хорошо известны специалистам в данной области техники. Пример распределительного устройства, для которого настоящее изобретение особенно хорошо подходит, показан, например, в ЕР-А-1933432, абзацы [0011]-[0015], содержание которых включено в описание посредством ссылки.
Более предпочтительно, когда данный аппарат представляет собой выключатель, в частности заземляющий выключатель (например, быстродействующий заземляющий выключатель), разъединитель, выключатель нагрузки или прерыватель цепи, в частности прерыватель цепи среднего напряжения, прерыватель цепи генератора и/или высоковольтный прерыватель цепи.
Согласно другому предпочтительному варианту реализации данный аппарат может представлять собой трансформатор, в частности распределительный трансформатор или силовой трансформатор.
Согласно другим вариантам реализации данный аппарат также может представлять собой, например, электрическую вращающуюся машину, генератор, двигатель, привод, полупроводниковое устройство, вычислительную машину, устройство силовой электроники и/или их компонент.
Данное изобретение, в особенности, относится к аппарату среднего или высокого напряжения (средне- или высоковольтному). Используемый здесь термин среднее напряжение относится к напряжению в диапазоне от 1 до 72 кВ, тогда как термин высокое напряжение относится к напряжению более чем 72 кВ. Применения в диапазоне низкого напряжения ниже 1 кВ также возможны.
Чтобы установить соответствующие параметры на требуемое значение для достижения желаемой напряженности поля пробоя, аппарат может содержать блок управления (также называемый системой управления текучей средой) для регулирования индивидуально или в комбинации состава, в частности химического состава или физического фазового состава, такого как двухфазная система газ/жидкость, и/или температуры изоляционной среды, а также абсолютного давления, плотности газа, парциального давления и/или парциальной плотности газа изоляционной среды или по меньшей мере одного из ее компонентов соответственно. В частности, блок управления может содержать нагреватель и/или испаритель для того, чтобы регулировать давление пара фторкетона согласно изобретению. Испаритель может быть, например, ультразвуковым испарителем или может содержать распыляющие сопла для распыления изоляционной среды в аппарат.
В примерном варианте реализации для высоковольтных применений парциальное давление фторкетона может быть обеспечено в изолирующей среде путем нагрева и/или испарения, так что парциальное давление фторкетона поддерживается на уровне давления по меньшей мере 0,6 бар в шинах распределительных средств с газовой изоляцией (ГИР) или линиях передачи с газовой изоляцией (ГИЛП), соответствующем традиционным изоляционным расстояниям (с приблизительными требуемыми напряженностями поля примерно 300 кВ/см) и традиционным уровням давления, например, примерно 4 бар. Соответственно, в высоковольтном прерывателе цепи нагрев и/или испарение необходимо адаптировать так, что парциальное давление фторкетона поддерживается на уровне давления по меньшей мере 0,9 бар, соответствующем традиционным изоляционным расстояниям (с приблизительными требуемыми напряженностями поля примерно 440 кВ/см) и традиционным уровням давления, например, примерно 6 бар.
Если используется испаритель, он обычно также содержит блок дозирования для установления
- 4 020226 концентрации фторкетона в изоляционной среде согласно потребностям напряженности поля пробоя. Это будет иллюстративно показано более подробно ниже для высоковольтного распределительного устройства с газовой изоляцией. Кроме того, блок управления может содержать измерительный блок для измерения регулируемых параметров, таких как температура, давления и/или состав, в частности уровень жидкой фазы, и/или блок контроля для отслеживания этих параметров.
Изобретение дополнительно иллюстрируется с помощью следующего примера в сочетании с фигурами, на которых:
фиг. 1а показывает графическое представление поля пробоя при пониженном давлении изолирующей среды согласно настоящему изобретению как функцию мольной доли в ней додекафтор-2метилпентан-3-она в сравнении с полем пробоя традиционных изоляционных газов;
фиг. 1Ь, 1с показывают абсолютное давление изоляционной среды как функцию парциального давления додекафтор-2-метилпентан-3 -она;
фиг. 2 показывает графическое представление давления пара додекафтор-2-метилпентан-3-она как функцию температуры;
фиг. 3а-3с показывают для различных уровней концентрации, т.е. мольных долей, додекафтор-2метилпентан-3-она в воздухе в качестве газа-носителя, соответствующие величины давления и температуры, при которых достигается примерная напряженность поля пробоя 440 или 50 кВ/см;
фиг. 4 показывает чисто схематичное представление высоковольтного распределительного устройства с газовой изоляцией согласно настоящему изобретению, содержащего блок управления температурой; и фиг. 5 показывает чисто схематичное представление высоковольтного распределительного устройства с газовой изоляцией согласно настоящему изобретению, содержащего блок управления текучей средой.
Примеры
Для измерения напряженности поля пробоя изоляционной среды согласно настоящему изобретению тестовый сосуд, содержащий додекафтор-2-метилпентан-3-он (Νονβο 649, доступный от 3М), вакуумировали до примерно 140 мбар и данное давление затем увеличивали путем добавления окружающего воздуха в качестве буферного газа вплоть до примерно 5 бар. Для выбранных мольных долей додекафтор-2-метилпентан-3-она в получившемся изоляционном газе напряженность поля пробоя определяли в приспособлении с электродами игла-пластина при подаче постоянного напряжения.
Как показано на фиг. 1а, напряженность поля пробоя при пониженном давлении для изоляционной среды согласно настоящему изобретению линейно увеличивается как функция увеличивающейся мольной доли фторкетона по настоящему изобретению, здесь выбранного представляющим собой додекафтор-2-метилпентан-3-он. При мольной доле выше 15% изоляционная среда согласно настоящему изобретению имеет напряжение пробоя выше, чем самый традиционный изоляционный газ согласно уровню техники.
Фиг. 1Ь и 1с показывают абсолютное давление заполнения изоляционной среды согласно настоящему изобретению как функцию мольной доли фторкетона по настоящему изобретению, здесь выбранного представляющим собой додекафтор-2-метилпентан-3-он. Фиг. 1Ь и 1с получали из фиг. 1а выбором допустимой напряженности поля электрического аппарата, преобразованием абсциссы (оси у) фиг. 1а делением величин допустимой напряженности поля и обращением полученных величин, чтобы прийти к шкале абсолютного давления и, следовательно, кривой абсолютного давления, и умножением ординаты (оси х) на кривую абсолютного давления, чтобы прийти к парциальному давлению фторкетона по изобретению, здесь предпочтительно додекафтор-2-метилпентан-3-она. Допустимую напряженность поля выбирали составляющей в качестве примера 440 кВ/см на фиг. 1Ь и 50 кВ/см на фиг. 1с.
На фиг. 2 показано давление пара додекафтор-2-метилпентан-3-она как функция температуры. Это (абсолютное) давление изолирующего газа следует выбирать так, чтобы, учитывая парциальное давление газа фторкетона (заданное минимальной рабочей температурой согласно фигуре 2), получалась желаемая напряженность поля пробоя.
Также рабочая температура может быть определена для данной напряженности поля пробоя и абсолютного давления в системе. Например, напряженность поля пробоя в 440 кВ/см при абсолютном давлении 2,5 бар достигается согласно фиг. 1 при мольной доле додекафтор-2-метилпентан-3-она 0,5. Парциальное давление додекафтор-2-метилпентан-3-она в изоляционном газе составляет при этом 1,25 бар. Согласно фиг. 2 это парциальное давление получается при температуре 56°С.
Из фиг. 1Ь или 1с в сочетании с фиг. 2 может быть выведен способ выбора параметров изоляционной среды, таких как абсолютное давление заполнения, мольная доля или парциальное давление фторкетона, и управления текучей средой, в частности, нагреванием и/или испарением жидкофазного фторкетона, и/или управления резервом текучей среды жидкофазного фторкетона.
Данный способ содержит следующие этапы:
определение для данного электрического аппарата допустимой напряженности электрического поля желаемой изоляционной среды и минимальной допустимой рабочей температуры желаемой изоляционной среды;
- 5 020226 определение по напряженности поля пробоя при пониженном давлении желаемой изоляционной среды как функции мольной доли фторкетона по изобретению (см., например, фиг. 1а), далее предпочтительно с 6-9 С-атомами и более предпочтительно додекафтор-2-метилпентан-3-она, а по допустимой напряженности поля - кривой абсолютного давления изоляционной среды как функции парциального давления фторкетона (см., например, фиг. 1Ь или 1с);
выбор желаемого абсолютного давления заполнения изоляционной среды (которое обычно задается для некоторых стандартных условий и может быть основано, например, на конструктивных и/или эксплуатационных ограничениях электрического аппарата);
определение по кривой абсолютного давления минимального требуемого парциального давления фторкетона, а по кривой давления пара - соответствующей температуры испарения фторкетона;
определение, выше ли эта температура испарения минимальной допустимой рабочей температуры желаемой изоляционной среды; и только если эта температура испарения ниже минимальной допустимой рабочей температуры желаемой изоляционной среды, обеспечение системы управления текучей средой, в частности средства для нагревания, и/или испарения, и/или управления запасом текучей среды жидкофазного фторкетона, для поддержания парциального давления выше минимального требуемого парциального давления.
Дополнительный подробный пример показан на фиг. 1с в связи с фиг. 2 для аппарата среднего напряжения, относящегося к данному уровню напряжения, исходя из которого может быть выведена допустимая напряженность электрического поля желаемой изоляционной среды (например, 50 кВ/см), и относящегося к окружающей температуре, исходя из которого может быть выведена минимальная допустимая рабочая температура желаемой изоляционной среды (например, -25°С). Согласно фиг. 2, экстраполированной до -25°С, парциальное давление фторкетона по изобретению, здесь в качестве примера додекафтор-2-метилпентан-3-она, при -25°С составляет приблизительно 0,025 бар, что согласно фиг. 1с требует приблизительно 0,95 бар абсолютного давления заполнения. Это ниже допустимого (например, зависящего от аппарата) давления заполнения, например 1,2 бар, так что никакого активного испарения жидкого фторкетона не требуется.
Еще одно правило определения размеров относится к максимальной допустимой рабочей температуре желаемой изоляционной среды, например 105°С, в высоковольтных или средневольтных аппаратах. Согласно фиг. 2 точка 105°С соответствует парциальному давлению фторкетона 5 бар, что может приводить к абсолютному давлению, превышающему все допустимые (например, зависящие от аппарата) пределы давления. Этого следует избегать путем ограничения количества имеющегося жидкого фторкетона и/или ограничения температуры, например, путем активного охлаждения. Следовательно, в аппарате резервный объем жидкого фторкетона и/или максимальная допустимая рабочая температура желаемой изоляционной среды должны быть ограничены так, что абсолютное давление заполнения поддерживается ниже некого данного предела давления в аппарате (максимальное допустимое рабочее давление). Аппарат должен, таким образом, иметь резервный объем жидкого фторкетона и/или средство ограничения максимальной допустимой рабочей температуры желаемой изоляционной среды, так чтобы абсолютное давление заполнения поддерживалось ниже данного предела давления в аппарате.
Фиг. 3а-3с дополнительно показывают соотношение между абсолютным давлением заполнения и температурой изоляционного газа, требуемыми, чтобы получить некую данную напряженность поля пробоя (= допустимой напряженности электрического поля, здесь в качестве примера 440 и 50 кВ/см соответственно), для разных мольных долей М фторкетона по изобретению. Очевидно, что напряженность поля в диэлектрике изоляционного газа может быть увеличена путем увеличения мольной доли М фторкетона, в данном конкретном случае - додекафтор-2-метилпентан-3-она, и/или путем увеличения общего или абсолютного давления заполнения. На фиг. 3 а, например, напряженность поля пробоя высокого напряжения 440 кВ/см достигается при давлении примерно 7 бар и температуре примерно 22°С, причем мольная доля фторкетона составляет 5%. Такая же напряженность поля пробоя достигается при давлении меньше чем 2 бар, но при температуре 60°С, причем мольная доля фторкетона составляет 100%.
На фиг. 3Ь, например, напряженность поля пробоя среднего напряжения 50 кВ/см достигается при абсолютном давлении заполнения примерно 0,8 бар и температуре примерно -20°С, причем мольная доля фторкетона составляет 5%. Такая же напряженность поля пробоя достигается при давлении примерно 0,1 бар и температуре примерно 5°С, причем мольная доля М фторкетона составляет 100%.
Фиг. 3с еще раз показывает допустимый диапазон параметров для случая напряженности поля пробоя высокого напряжения 440 кВ/см. Горизонтальная пунктирная линия между точками 1 и 2 представляет зависящее от аппарата максимальное допустимое абсолютное давление, здесь, например, 6 бар. Вертикальная пунктирная линия между точками 2 и 3 представляет максимальную допустимую рабочую температуру, здесь, например, 105°С. Ограничивающая кривая абсолютного давления для мольной доли М=100% простирается между точками 4 и 3. Проведенная кривая между точками 1 и 4 представляет собой кривую абсолютного давления как функции температуры и мольной доли фторкетона по изобретению, здесь, например, додекафтор-2-метилпентан-3-она, взятую из фиг. 3а. Очерченная область, т.е. область, ограниченная линиями, соединяющими последовательно точки 1-2-3-4-1, задает диапазон допустимых параметров, а именно абсолютные давления заполнения, рабочие температуры желаемой изоля
- 6 020226 ционной среды и мольные доли (или соответственно парциальные давления) фторкетона по изобретению для выбранной напряженности поля пробоя или допустимой напряженности электрического поля.
Как указано выше, электрический аппарат по настоящему изобретению может содержать блок управления (или систему управления текучей средой) для того, чтобы адаптировать давление, состав и/или температуру изолирующей среды.
В качестве примера, высоковольтное распределительное устройство, содержащее блок управления температурой, показано на фиг. 4. Распределительное устройство 2 содержит корпус 4, образующий изолирующее пространство 6, и электрическую активную часть 8, расположенную в изолирующем пространстве 6. Распределительное устройство 2 дополнительно содержит блок 10а управления температурой для установления корпуса 4, или по меньшей мере части корпуса 4, распределительного устройства и, таким образом, изоляционной среды, содержащейся в изолирующем пространстве 6, на желаемую температуру. Конечно, может нагреваться любая другая часть в контакте с изоляционной средой для того, чтобы доводить изоляционную среду до желаемой температуры. Таким образом, давление пара фторкетона - и, следовательно, его мольная доля в изоляционном газе - а также абсолютное давление изоляционного газа могут быть соответственно адаптированы. Как показано на фиг. 4, фторкетон в этом варианте реализации не распределен равномерно по изолирующему пространству из-за температурного градиента, заданного в изоляционном пространстве. Концентрация фторкетона, таким образом, выше вблизи стенок 4' корпуса 4.
Альтернативный блок управления или система управления текучей средой схематично показан(а) на фиг. 5, где блок 10Ь управления текучей средой придан распределительному устройству с газовой изоляцией в качестве блока управления. Согласно этому блоку управления состав изолирующей среды и, в частности, концентрация фторкетона в ней регулируются в соответствующем блоке дозирования, содержащемся в блоке 10Ь управления текучей средой, и получившаяся изоляционная среда впрыскивается или вводится, в частности распыляется, в изолирующее пространство 6. В показанном на фиг. 5 варианте реализации изоляционная среда распыляется в изолирующее пространство в форме аэрозоля 14, в котором мелкие капельки жидкого фторкетона диспергированы в соответствующем газе-носителе. Аэрозоль 14 распыляется в изолирующее пространство 6 посредством сопел 16, и фторкетон легко испаряется, таким образом приводя в изолирующем пространстве 6 к неравномерной концентрации фторкетона, более конкретно, относительно высокой концентрации вблизи содержащей сопла 16 стенки 4' корпуса. Альтернативно, изоляционная среда, в частности ее концентрация, давление и температура, могут регулироваться в блоке 10Ь управления текучей средой до впрыскивания в изоляционное пространство. Чтобы обеспечить циркуляцию газа, в верхней стенке 4 корпуса 4 предусмотрены дополнительные отверстия 18, ведущие к каналу 20 в корпусе 4 и позволяющие удалять изолирующую среду из изолирующего пространства 6. Распределительное устройство с блоком 10Ь управления текучей средой, показанное на фиг. 5, может быть скомбинировано с блоком 10а управления температурой, описанным в связи с фиг. 4. Если блок управления температурой не предусмотрен, может происходить конденсация фторкетона. Конденсированный фторкетон может быть собран и повторно введен в циркуляцию изоляционной среды.
В контексте распределительных устройств, показанных на фиг. 4 и 5, заметим, что номинальная нагрузка по току обычно способствует испарению фторкетона за счет омического нагрева токонесущих проводников.
Список ссылочных обозначений:
- распределительное устройство,
- корпус,
4' - стенка корпуса,
- верхняя стенка корпуса,
- изолирующее пространство,
- электрическая активная часть,
10а - блок управления температурой,
10Ь - блок управления текучей средой,
- аэрозоль,
- сопло,
- отверстие,
М - мольная доля фторкетона.

Claims (34)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Диэлектрическая изоляционная среда, содержащая изоляционный газ, причем упомянутый изоляционный газ содержит при рабочих условиях фторкетон, имеющий от 4 до 12 атомов углерода, отличающаяся тем, что фторкетон имеет точку кипения по меньшей мере -5°С при окружающем давлении.
  2. 2. Изоляционная среда по п.1, отличающаяся тем, что фторкетон имеет общую структуру
    Я1-СО-Я2, где Я1 и Я2 представляют собой, по меньшей мере частично, фторированные цепи, причем упомянутые цепи являются независимо друг от друга линейными или разветвленными и имеют от 1 до 10 атомов углерода.
  3. 3. Изоляционная среда по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что фторкетон имеет от 4 до 10 атомов углерода, более предпочтительно от 4 до 8 атомов углерода, а наиболее предпочтительно 6 атомов углерода.
  4. 4. Изоляционная среда по п.3, отличающаяся тем, что фторкетон представляет собой додекафтор-2метилпентан-3 -он.
  5. 5. Изоляционная среда по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что мольная доля фторкетона в изоляционном газе составляет по меньшей мере 1%, предпочтительно по меньшей мере 2%, более предпочтительно по меньшей мере 5%, более предпочтительно по меньшей мере 10%, наиболее предпочтительно по меньшей мере 15%.
  6. 6. Изоляционная среда по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что изоляционный газ представляет собой газовую смесь, которая дополнительно содержит воздух или по меньшей мере один компонент воздуха, в частности, выбранный из группы, состоящей из диоксида углерода, кислорода и азота.
  7. 7. Диэлектрическая изоляционная среда, содержащая изоляционный газ, причем упомянутый изоляционный газ содержит при рабочих условиях фторкетон, имеющий от 4 до 12 атомов углерода и имеющий общую структуру
    Я1-СО-Я2, где Я! и Я2 представляют собой, по меньшей мере частично, фторированные цепи, причем упомянутые цепи являются независимо друг от друга линейными или разветвленными и имеют от 1 до 10 атомов углерода.
  8. 8. Изоляционная среда по п.7, отличающаяся тем, что фторкетон имеет точку кипения по меньшей мере -5°С при окружающем давлении.
  9. 9. Изоляционная среда по любому из пп.7, 8, отличающаяся тем, что фторкетон имеет от 4 до 10 атомов углерода, более предпочтительно от 4 до 8 атомов углерода, а наиболее предпочтительно 6 атомов углерода.
  10. 10. Изоляционная среда по п.9, отличающаяся тем, что фторкетон представляет собой додекафтор2-метилпентан-3 -он.
  11. 11. Изоляционная среда по любому из пп.7-10, отличающаяся тем, что мольная доля фторкетона в изоляционном газе составляет по меньшей мере 1%, предпочтительно по меньшей мере 2%, более предпочтительно по меньшей мере 5%, более предпочтительно по меньшей мере 10%, наиболее предпочтительно по меньшей мере 15%.
  12. 12. Изоляционная среда по любому из пп.7-11, отличающаяся тем, что изоляционный газ представляет собой газовую смесь, которая дополнительно содержит воздух или по меньшей мере один компонент воздуха, в частности, выбранный из группы, состоящей из диоксида углерода, кислорода и азота.
  13. 13. Диэлектрическая изоляционная среда, содержащая изоляционный газ, причем упомянутый изоляционный газ содержит при рабочих условиях фторкетон, отличающаяся тем, что фторкетон имеет 6 атомов углерода.
  14. 14. Изоляционная среда по п.13, отличающаяся тем, что фторкетон имеет общую структуру
    Я1-СО-Я2, где Я! и Я2 представляют собой, по меньшей мере частично, фторированные цепи, причем упомянутые цепи являются независимо друг от друга линейными или разветвленными и имеют от 1 до 10 атомов углерода.
  15. 15. Изоляционная среда по п.13 или 14, отличающаяся тем, что фторкетон имеет точку кипения по меньшей мере -5°С при окружающем давлении.
  16. 16. Изоляционная среда по любому из пп.13-15, отличающаяся тем, что фторкетон представляет собой перфторированный кетон, имеющий молекулярную формулу С6Р12О, а наиболее предпочтительно додекафтор-2-метилпентан-3-он.
  17. 17. Изоляционная среда по любому из пп.13-16, отличающаяся тем, что мольная доля фторкетона в изоляционном газе составляет по меньшей мере 1%, предпочтительно по меньшей мере 2%, более предпочтительно по меньшей мере 5%, более предпочтительно по меньшей мере 10%, наиболее предпочтительно по меньшей мере 15%.
    - 8 020226
  18. 18. Изоляционная среда по любому из пп.13-17, отличающаяся тем, что изоляционный газ представляет собой газовую смесь, которая дополнительно содержит воздух или по меньшей мере один компонент воздуха, в частности, выбранный из группы, состоящей из диоксида углерода, кислорода и азота.
  19. 19. Применение фторкетона по любому из пп.1-18 в диэлектрической изоляционной среде.
  20. 20. Применение фторкетона по п.19, отличающееся тем, что изоляционная среда применяется для гашения электрической дуги в электрическом выключателе, в частности в выключателе низкого напряжения, выключателе среднего напряжения или выключателе высокого напряжения, в частности прерывателе цепи.
  21. 21. Аппарат для генерации, распределения или использования электрической энергии, причем упомянутый аппарат содержит корпус, образующий изолирующее пространство, и электрическую активную часть, расположенную в изолирующем пространстве, причем это изолирующее пространство содержит изоляционную среду, характеризующуюся как диэлектрическая изоляционная среда по любому из пп.118.
  22. 22. Аппарат по любому из предыдущих пунктов, являющийся аппаратом среднего или высокого напряжения.
  23. 23. Аппарат по п.21 или 22, отличающийся тем, что аппарат представляет собой распределительное устройство, в частности заключенное в металлическую оболочку распределительное устройство с воздушной или газовой изоляцией, или его часть, или компонент, в частности шину, ввод, кабель, кабель с газовой изоляцией, кабельную муфту, трансформатор тока, трансформатор напряжения и/или импульсный разрядник.
  24. 24. Аппарат по любому из пп.21-23, отличающийся тем, что аппарат представляет собой выключатель, в частности заземляющий выключатель, разъединитель, выключатель нагрузки и/или прерыватель цепи.
  25. 25. Аппарат по п.24, отличающийся тем, что аппарат представляет собой прерыватель цепи высокого напряжения, имеющий нагревательную камеру для обеспечения эффекта самоподдува, и что при операции переключения фторкетон разлагается до фторуглеродных соединений с меньшим числом атомов углерода в нагревательной камере во время фазы саморазогрева.
  26. 26. Аппарат по п.25, отличающийся тем, что фторкетон имеет 6 атомов углерода, в частности представляет собой додекафтор-2-метилпентан-3-он.
  27. 27. Аппарат по любому из пп.21-23, отличающийся тем, что аппарат представляет собой трансформатор, в частности распределительный трансформатор или силовой трансформатор.
  28. 28. Аппарат по любому из пп.21-23, отличающийся тем, что аппарат представляет собой электрическую вращающуюся машину, генератор, двигатель, привод, полупроводниковое устройство, вычислительную машину, устройство силовой электроники и/или их компонент.
  29. 29. Аппарат по любому из пп.21-28, отличающийся тем, что он дополнительно содержит блок управления для регулирования индивидуально или в комбинации состава, температуры, абсолютного давления, парциального давления, плотности газа и/или парциальной плотности газа изоляционной среды или по меньшей мере одного из ее компонентов соответственно.
  30. 30. Аппарат по п.29, отличающийся тем, что блок управления содержит нагреватель и/или испаритель для регулирования парциального давления фторкетона и, в частности, для поддержания его выше требуемого уровня парциального давления.
  31. 31. Аппарат по любому из пп.29, 30, отличающийся тем, что блок (10а, 10Ь) управления содержит блок (10а) управления температурой, содержащий систему нагрева для установления корпуса (4), или по меньшей мере части корпуса (4), аппарата на температуру, и/или блок (10а, 10Ь) управления содержит блок (10Ь) управления текучей средой для дозирования концентрации фторкетона или для впрыскивания получившейся изоляционной среды в аппарат.
  32. 32. Аппарат по любому из пп.21-31, отличающийся тем, что аппарат имеет резервный объем жидкого фторкетона и/или средство для ограничения максимальной допустимой рабочей температуры изоляционной среды, так что абсолютное давление заполнения поддерживается ниже заданного предела давления аппарата.
  33. 33. Способ выбора рабочих параметров электрического аппарата по любому из пп.21-31, характеризующийся этапами, на которых определяют для этого аппарата допустимую напряженность электрического поля изоляционной среды и минимальную допустимую рабочую температуру изоляционной среды;
    определяют по напряженности поля пробоя при пониженном давлении изоляционной среды как функции мольной доли фторкетона и по допустимой напряженности поля кривую абсолютного давления изоляционной среды как функцию парциального давления фторкетона;
    выбирают абсолютное давление заполнения изоляционной среды;
    определяют по кривой абсолютного давления минимальное требуемое парциальное давление фторкетона, а по кривой давления пара - соответствующую температуру испарения фторкетона;
    определяют, выше ли эта температура испарения минимальной допустимой рабочей температуры изоляционной среды.
    - 9 020226
  34. 34. Способ выбора рабочих параметров электрического аппарата по п.33, характеризующийся дополнительным этапом, на котором, если температура испарения ниже минимальной допустимой рабочей температуры изоляционной среды, обеспечивают систему управления текучей средой, в частности систему управления текучей средой по любому из пп.29-32, предпочтительно содержащую средство для нагревания, и/или испарения, и/или управления запасом текучей среды жидкофазного фторкетона, для поддержания парциального давления выше минимального требуемого парциального давления.
EA201270010A 2009-06-12 2009-06-12 Диэлектрическая изоляционная среда EA020226B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2009/057294 WO2010142346A1 (en) 2009-06-12 2009-06-12 Dielectric insulation medium

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201270010A1 EA201270010A1 (ru) 2012-06-29
EA020226B1 true EA020226B1 (ru) 2014-09-30

Family

ID=40957995

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201270010A EA020226B1 (ru) 2009-06-12 2009-06-12 Диэлектрическая изоляционная среда

Country Status (24)

Country Link
US (4) US8704095B2 (ru)
EP (2) EP2441075B2 (ru)
JP (2) JP6184694B2 (ru)
KR (2) KR101433436B1 (ru)
CN (3) CN102460604B (ru)
AP (1) AP3244A (ru)
AU (2) AU2009347593B2 (ru)
BR (2) BRPI0924862A2 (ru)
CA (2) CA2764874C (ru)
DE (3) DE112009002045T5 (ru)
DK (2) DK2441075T3 (ru)
EA (1) EA020226B1 (ru)
EG (1) EG26677A (ru)
ES (2) ES2525938T3 (ru)
HK (2) HK1170841A1 (ru)
IL (1) IL216685A (ru)
MX (2) MX2011013039A (ru)
MY (1) MY152445A (ru)
NZ (2) NZ596784A (ru)
RU (2) RU2504033C2 (ru)
SG (2) SG176702A1 (ru)
UA (1) UA105668C2 (ru)
WO (2) WO2010142346A1 (ru)
ZA (2) ZA201108955B (ru)

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AP3244A (en) 2009-06-12 2015-05-31 Abb Technology Ag Dielectric insulation medium
DE202009009305U1 (de) 2009-06-17 2009-11-05 Ormazabal Gmbh Schalteinrichtung für Mittel-, Hoch- oder Höchstspannung mit einem Füllmedium
US20120280189A1 (en) * 2010-01-25 2012-11-08 Warren Karl J Perfluoroketones as gaseous dielectrics
WO2012080222A1 (en) 2010-12-14 2012-06-21 Abb Research Ltd Dielectric insulation medium
WO2012080246A1 (en) * 2010-12-14 2012-06-21 Abb Technology Ag Dielectric insulation medium
HUE028113T2 (en) * 2010-12-16 2016-11-28 Abb Technology Ag Dielectric insulating medium
EP2511928B1 (en) 2011-04-11 2018-10-03 ABB Schweiz AG Switch having two sets of contact elements and two drives
EP2511927B1 (en) 2011-04-11 2018-08-29 ABB Schweiz AG Switch having two sets of contact elements
FR2975820B1 (fr) 2011-05-24 2013-07-05 Schneider Electric Ind Sas Melange de decafluoro-2-methylbutan-3-one et d'un gaz vecteur comme milieu d'isolation electrique et/ou d'extinction des arcs electriques en moyenne tension
FR2975817B1 (fr) 2011-05-24 2013-07-05 Alstom Grid Sas Procede de controle de moyens de chauffage d'un appareillage electrique
FR2975821B1 (fr) 2011-05-24 2013-07-05 Alstom Grid Sas Melange de decafluoro-2-methylbutan-3-one et d'un gaz vecteur comme milieu d'isolation electrique et/ou d'extinction des arcs electriques en haute tension
FR2975836B1 (fr) * 2011-05-24 2014-07-04 Schneider Electric Ind Sas Appareillage electrique a isolation gazeuse ayant des moyens de regulation de la pression de gaz
FR2980628B1 (fr) * 2011-09-22 2014-07-25 Schneider Electric Ind Sas Melange d'hydrofluoroolefine et de fluorocetone pour l'utilisation comme milieu d'isolation et/ou d'extinction d'arc et appareil electrique moyenne tension a isolation gazeuse le comprenant
FR2980631B1 (fr) 2011-09-26 2014-12-12 Alstom Grid Sas Procede de remplissage d'un appareillage electrique a isolation gazeuse
WO2013064410A1 (en) 2011-11-04 2013-05-10 Solvay Sa A method for dielectrically insulating active electric parts
EP2791959B1 (en) 2011-12-13 2016-03-09 ABB Technology AG Circuit breaker with fluid injection
EP2791958B2 (en) 2011-12-13 2019-07-17 ABB Schweiz AG Circuit breaker with fluid injection
WO2013087700A1 (en) 2011-12-13 2013-06-20 Abb Technology Ag Sealed and gas insulated high voltage converter environment for offshore platforms
FR2988215B1 (fr) 2012-03-16 2014-02-28 Schneider Electric Ind Sas Melange d'hydrofluoroolefine et d'hydrofluorocarbure pour ameliorer la tenue a l'arc interne dans les appareils electriques moyenne et haute tension
FR2988229B1 (fr) * 2012-03-16 2015-03-20 Schneider Electric Ind Sas Element d'enceinte pour appareillage electrique moyenne tension muni d'un dispositif de visualisation
US20150083979A1 (en) * 2012-04-04 2015-03-26 3M Innovative Properties Company Fluorinated Nitriles as Dielectric Gases
DE102012211255A1 (de) 2012-06-29 2014-01-02 Schneider Electric Industries Sas Nanopartikel enthaltende dielektrische Zusammensetzung
CN104755910B (zh) * 2012-09-04 2018-02-16 Abb 技术有限公司 用于监测配备有高压设备的房间的装置和方法
WO2014053462A1 (en) * 2012-10-01 2014-04-10 Abb Technology Ag Electrical insulator comprising an organofluorine compound and method for producing it
EP2904617B1 (en) 2012-10-05 2016-11-30 ABB Schweiz AG Apparatus containing a dielectric insulation gas comprising an organofluorine compound
BR112015007446A2 (pt) 2012-10-05 2017-07-04 Abb Technology Ag aparelho que contém um gás de isolamento dielétrico que compreende um composto de flúor orgânico
EP2747092A1 (en) * 2012-12-21 2014-06-25 Solvay SA A method for dielectrically insulating active electric parts
EP2835806A1 (en) 2013-08-05 2015-02-11 ABB Technology AG High voltage interrupter unit with improved mechanical endurance
CN105593948B (zh) * 2013-10-07 2019-07-19 Abb瑞士股份有限公司 产生、分配和/或使用电能的装置及用于这种装置的构件
WO2015113120A1 (ru) * 2014-01-31 2015-08-06 Любомир СЕКУЛОВ Быстродействующий выключатель постоянного и переменного тока
DE202014003207U1 (de) 2014-04-15 2014-05-21 Abb Technology Ag Elektrische Vorrichtung für die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und/oder Verwendung elektrischer Energie
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
KR20170030630A (ko) * 2014-07-25 2017-03-17 에이비비 슈바이쯔 아게 전기 장치의 절연 공간에 수용된 절연 유체를 보충 및/또는 리컨디셔닝하기 위한 리필 컨테이너
DE102014115718A1 (de) * 2014-10-29 2016-05-04 Abb Technology Ag System und Verfahren zur Sicherstellung eines Mischverhältnisses eines Isoliergasgemisches für ein gasisoliertes elektrisches Hochspannungsgerät
DE102014223675B4 (de) * 2014-11-20 2022-08-25 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Anlage mit einem elektrisch isolierenden Gas
DE102014223677A1 (de) * 2014-11-20 2016-05-25 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Anlage mit einem elektrisch isolierenden Gas
WO2016091274A1 (en) 2014-12-12 2016-06-16 Abb Technology Ag Apparatus for the generation, distribution and/or usage of electrical energy and component for such an apparatus
EP3245658A1 (en) 2015-01-13 2017-11-22 ABB Schweiz AG Apparatus containing a dielectric insulation gas comprising an organofluorine compound
BR112017015599B1 (pt) 2015-01-20 2022-07-05 Ormazabal Corporate Technology, A.I.E. Sistema de isolamento elétrico para aparelhagem elétrica de média ou alta tensão de baixo impacto ambiental, seu uso, método para o isolamento elétrico e extinção de arcos em aparelhagem elétrica de média e alta tensão e aparelhagem elétrica de média ou alta tensão
WO2016146197A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 Abb Technology Ag Dielectric insulation or arc-extinction fluid
EP3079157A1 (en) * 2015-04-09 2016-10-12 Solvay SA Methods for dielectrically insulating electrical active parts
DE202015009816U1 (de) 2015-04-13 2020-05-12 Abb Schweiz Ag Vorrichtung zum Unterbrechen von ausschließlich Nicht-Kurzschlussströmen, insbesondere Trennschalter oder Erdungsschalter
ES2759262T5 (es) 2015-04-13 2022-11-30 Hitachi Energy Switzerland Ag Dispositivo para interrumpir solo corrientes que no son de cortocircuito, en particular seccionador o conmutador de puesta a tierra
EP3118955A1 (en) * 2015-07-17 2017-01-18 ABB Schweiz AG Gas insulated switchgear with the use of eco efficient insulating gases, and method of producing the same
EP3614401B1 (en) 2015-08-19 2021-05-26 ABB Power Grids Switzerland AG Method for reclaiming at least one substance from an insulation medium of an electrical apparatus for the generation, transmission, distribution and/or usage of electrical energy
EP3133707A1 (fr) 2015-08-20 2017-02-22 Siemens Aktiengesellschaft Appareillage de connexion électrique encapsulé
FR3040525B1 (fr) * 2015-08-28 2017-08-11 Arkema France Utilisation d'hexafluorobutenes pour l'isolation ou l'extinction d'arcs electriques
DE202016100268U1 (de) * 2016-01-21 2016-02-25 Abb Technology Ag Vorrichtung zur Erzeugung, Übertragung, Verteilung und/oder Verwendung elektrischer Energie oder eine Komponente einer solchen Vorrichtung sowie Gasdichtung für eine solche Vorrichtung oder Komponente
EP3433863B1 (en) 2016-03-23 2020-01-29 ABB Schweiz AG Use of a linear octafluorobutene as a dielectric compound in an environmentally safe dielectric-insulation or arc-extinction fluid
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.
DE102016212963A1 (de) * 2016-07-15 2018-01-18 Siemens Aktiengesellschaft Elektroenergieübertragungseinrichtung
KR102556452B1 (ko) * 2016-07-26 2023-07-14 한국전기연구원 Sf6 가스를 대체한 절연 가스 및 이를 이용한 전기 장치
DE102016215598A1 (de) * 2016-08-19 2018-02-22 Siemens Aktiengesellschaft Elektroenergieübertragungseinrichtung sowie Lebenszyklusmanagement
WO2018162504A1 (en) 2017-03-06 2018-09-13 Abb Schweiz Ag Gas-insulated switchgear having a cooling system using spray, and method of cooling
DE102017105982B4 (de) 2017-03-21 2022-03-03 Fritz Driescher KG Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf GmbH & Co. Dielektrisches Medium und damit befüllte gasisolierte Schaltanlage
EP3385970B1 (en) 2017-04-07 2020-06-03 ABB Schweiz AG Insulation fluid heating apparatus and method
DE102017220570A1 (de) 2017-11-17 2019-05-23 Siemens Aktiengesellschaft Isolationsmedium für eine Elektroenergieübertragungseinrichtung
EP3503321A1 (en) * 2017-12-19 2019-06-26 ABB Schweiz AG Inner compartment design for medium voltage switchgears
FR3079359B1 (fr) 2018-03-22 2020-10-09 Arkema France Utilisation du 1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoropropene pour l'isolation ou l'extinction d'arcs electriques
EP3546055B1 (en) 2018-03-28 2021-01-13 ABB Schweiz AG Method and system for decomposing a fluoroketone into disposable decomposition products
EP3588713A1 (en) 2018-06-29 2020-01-01 ABB Schweiz AG Gas-insulated switchgear having a cooling system using spray, and method of cooling
DE102018122341A1 (de) * 2018-09-13 2020-03-19 Voith Patent Gmbh Bauteil einer Maschine zur Herstellung und/oder Behandlung einer Faserstoffbahn
ES2767732A1 (es) 2018-12-18 2020-06-18 Ormazabal Corporate Tech A I E Sistema de aislamiento eléctrico de bajo impacto ambiental para aparamenta eléctrica de media y alta tensión
US10741313B1 (en) * 2019-02-06 2020-08-11 Eaton Intelligent Power Limited Bus bar assembly with integrated surge arrestor
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
JP7437580B2 (ja) 2019-06-21 2024-02-26 ヒタチ・エナジー・リミテッド 誘電絶縁または消弧流体
EP3859914A1 (en) * 2020-01-29 2021-08-04 ABB Schweiz AG Compartment for a medium voltage air or gas insulated switchgear
KR102197736B1 (ko) * 2020-09-03 2021-01-04 고려대학교 세종산학협력단 식각 장치 및 그를 이용한 피식각체의 식각 방법
EP3982377B1 (en) 2020-10-09 2023-11-29 Hitachi Energy Ltd Method for re-establishing an electrical apparatus of medium or high voltage
EP4256596B1 (en) 2020-12-04 2024-10-09 Hitachi Energy Ltd Electrical switching device
EP4057315B1 (en) * 2021-03-11 2024-10-23 ABB Schweiz AG Switch-fuse module
EP4120292A1 (en) 2021-07-13 2023-01-18 Hitachi Energy Switzerland AG Container for storing and transporting a dielectric insulation medium
EP4261847B1 (en) 2022-04-12 2024-10-16 Hitachi Energy Ltd Instrument transformer
CN117941014A (zh) 2022-08-09 2024-04-26 日立能源有限公司 用于产生、传输和/或分配电能的电气设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3185734A (en) * 1960-10-25 1965-05-25 Du Pont Novel polyfluoro-substituted ketones and their preparation from polyfluoro acid fluorides
WO2002086191A1 (en) * 2001-04-24 2002-10-31 3M Innovative Properties Company Use of fluorinated ketones as wet cleaning agents for vapor reactors
WO2004090177A1 (en) * 2003-03-22 2004-10-21 3M Innovative Properties Company Processing molten reactive metals and alloys using fluorocarbons as cover gas
US20060210711A1 (en) * 2005-03-17 2006-09-21 Daicel Chemical Industries, Ltd. Processes for producing microcapsules
WO2008073790A2 (en) * 2006-12-12 2008-06-19 Honeywell International Inc. Gaseous dielectrics with low global warming potentials

Family Cites Families (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE548450C (de) 1932-04-12 Mix & Genest Akt Ges Foerderanlage, deren Foerderbehaelter auf Schleifkontakte des Foerderweges wirken
GB398889A (en) 1932-03-24 1933-09-25 Reyrolle A & Co Ltd Improvements in or relating to metal-clad electric switchgear
US2875263A (en) * 1953-08-28 1959-02-24 Westinghouse Electric Corp Transformer control apparatus
US3150245A (en) 1957-09-13 1964-09-22 Westinghouse Electric Corp Liquefied gas circuit interrupters
CH322444A (de) 1961-01-27 1957-06-15 Moser Glaser & Co Ag Metallgekapselte elektrische Hochspannungs-Schaltanlage
US3201728A (en) 1962-08-23 1965-08-17 Westinghouse Electric Corp Evaporative cooled inductive apparatus having cast solid insulation with cooling ducts formed therein
SE371829B (ru) 1966-07-11 1974-12-02 Montedison Spa
GB1554424A (en) 1975-06-23 1979-10-24 Allied Chem Composition and apparatus for suppresing carbon formation in electric discharges
US4162227A (en) 1976-02-24 1979-07-24 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Dielectric gas mixtures containing sulfur hexafluoride
NL7711424A (nl) 1976-10-23 1978-04-25 Hoechst Ag Werkwijze voor de bereiding van fluor bevattende ketonen.
US4175048A (en) 1977-09-06 1979-11-20 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Gaseous insulators for high voltage electrical equipment
US4166798A (en) 1978-08-21 1979-09-04 Allied Chemical Corporation Electrical device with fluorinated divalent sulfur dielectric gas
US4288651A (en) 1979-12-06 1981-09-08 Electric Power Research Institute, Inc. Dielectric gas selected from binary mixtures of SF6, SO2 and CF3 CFCF2
US4296003A (en) 1980-06-27 1981-10-20 Electric Power Research Institute, Inc. Atomized dielectric fluid composition with high electrical strength
US4350838A (en) 1980-06-27 1982-09-21 Electric Power Research Institute, Inc. Ultrasonic fluid-atomizing cooled power transformer
DE3215234C2 (de) 1982-04-23 1986-10-30 Felten & Guilleaume Energietechnik GmbH, 5000 Köln Gekapselte, mit Isoliergas gefüllte Mittelspannungsschaltanlage
US4440971A (en) 1982-05-24 1984-04-03 Electric Power Research Institute, Inc. Supersaturated vapor dielectrics
JPS6020406A (ja) 1983-07-13 1985-02-01 三菱電機株式会社 ガス絶縁電気装置
EP0609200A1 (en) 1988-12-02 1994-08-10 Minnesota Mining And Manufacturing Company Direct fluorination process for making perfluorinated organic substances
DE3933535A1 (de) * 1989-10-07 1991-04-11 Felten & Guilleaume Energie Isoliergasgefuellte, gekapselte schaltanlage mit steckanschluss
JPH082893B2 (ja) * 1991-04-16 1996-01-17 信越化学工業株式会社 パーフルオロ環状ケトン及びその製造法
JP2738997B2 (ja) 1991-08-13 1998-04-08 三菱電機株式会社 ベイパーミスト式ガス絶縁電気機器
US5159527A (en) 1991-12-05 1992-10-27 Minnesota Mining And Manufacturing Company Dielectric liquids
US5573654A (en) 1994-03-04 1996-11-12 Minnesota Mining And Manufacturing Company Process for making hexafluoropropane and perfluoropropane
US5466877A (en) 1994-03-15 1995-11-14 Minnesota Mining And Manufacturing Company Process for converting perfluorinated esters to perfluorinated acyl fluorides and/or ketones
JPH08306549A (ja) 1995-04-28 1996-11-22 Central Japan Railway Co 電気機器の冷却構造
DE19519301A1 (de) 1995-05-26 1996-11-28 Abb Management Ag Trenner für eine metallgekapselte gasisolierte Hochspannungsschaltanlage
US5858065A (en) 1995-07-17 1999-01-12 American Air Liquide Process and system for separation and recovery of perfluorocompound gases
US5730894A (en) 1996-04-16 1998-03-24 E. I. Du Pont De Nemours And Company 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane azeotropic (like) compositions
JP2879848B1 (ja) 1998-03-31 1999-04-05 工業技術院長 含フッ素ケトンからなる断熱ガス及びそれを充填した断熱材
CA2236615C (en) 1998-04-30 2006-12-12 Konstandinos S. Zamfes Differential total-gas determination while drilling
US5998671A (en) 1998-05-15 1999-12-07 Alliedsignal Inc. Fluorinated ketones and method for making same
JP2000059935A (ja) 1998-08-18 2000-02-25 Toshiba Corp ガス絶縁電気装置のガス封入方法およびその異物検出方法
JP2002528583A (ja) 1998-10-26 2002-09-03 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 発泡剤としてフッ素化ケトンを使用するポリマー発泡体の製造法
JP4134403B2 (ja) 1998-11-06 2008-08-20 株式会社日立製作所 送配電機器
JP3983916B2 (ja) 1999-01-29 2007-09-26 株式会社日立製作所 ガス絶縁電気機器
MXPA02000676A (es) 1999-07-20 2002-08-30 3M Innovative Properties Co Uso de cetonas fluoradas en composiciones para extincion de incendios.
JP2001086611A (ja) 1999-09-17 2001-03-30 Hitachi Ltd ガス絶縁電気装置
US6317531B1 (en) 1999-09-17 2001-11-13 Agilent Technologies, Inc. Optical cross-connect utilizing metal/hydride mirrors
SG111012A1 (en) 2000-02-28 2005-05-30 Mitsubishi Electric Corp Failure determining apparatus of gas-insulated electrical appliance
AU2001282558A1 (en) 2000-08-30 2002-03-13 Asahi Glass Company, Limited Process for preparation of fluorinated ketones
CN100343314C (zh) * 2000-12-21 2007-10-17 陶氏环球技术公司 包含正常液体氢氟碳和二氧化碳的发泡剂组合物和聚合物泡沫
FR2819314B1 (fr) 2001-01-08 2003-06-13 Alstom Procede pour controler de facon non intrusive un taux de melange d'un melange gazeux a au moins deux composants
US6540930B2 (en) * 2001-04-24 2003-04-01 3M Innovative Properties Company Use of perfluoroketones as vapor reactor cleaning, etching, and doping gases
US6403149B1 (en) 2001-04-24 2002-06-11 3M Innovative Properties Company Fluorinated ketones as lubricant deposition solvents for magnetic media applications
US20030007543A1 (en) * 2001-06-14 2003-01-09 3M Innovative Properties Company Use of fluorinated ketones as test fluids in the testing of electronic components
DE10129747C1 (de) 2001-06-15 2003-02-06 Siemens Ag Wärmeisolierung für einen Hochspannungs-Leistungsschalter für tiefe Temperaturen
US6423673B1 (en) 2001-09-07 2002-07-23 3M Innovation Properties Company Azeotrope-like compositions and their use
DE10229041A1 (de) 2002-06-28 2004-01-22 Solvay Fluor Und Derivate Gmbh Herstellung homogener Gasgemische
TWI228339B (en) * 2002-11-06 2005-02-21 Mitsubishi Electric Corp Metal-enclosed switchgear
DE20220204U1 (de) 2002-12-20 2004-04-22 Siemens Ag Heizungseinrichtung für einen Steuerschrank eines Hochspannungs-Leistungsschalters
WO2004076098A1 (ja) 2003-02-28 2004-09-10 Taiyo Nippon Sanso Corporation 溶融金属処理剤、溶融金属処理方法、溶融金属用カバーガスの供給装置および方法
US20040197474A1 (en) 2003-04-01 2004-10-07 Vrtis Raymond Nicholas Method for enhancing deposition rate of chemical vapor deposition films
US20050011859A1 (en) 2003-07-15 2005-01-20 Bing Ji Unsaturated oxygenated fluorocarbons for selective aniostropic etch applications
JP2005126480A (ja) 2003-10-21 2005-05-19 Three M Innovative Properties Co フッ化ケトンを含む熱伝達作動液
US7128133B2 (en) 2003-12-16 2006-10-31 3M Innovative Properties Company Hydrofluoroether as a heat-transfer fluid
JP4453394B2 (ja) * 2004-02-27 2010-04-21 日産自動車株式会社 触媒の劣化診断装置
US20050188697A1 (en) * 2004-03-01 2005-09-01 Honeywell Corporation Fluorinated ketone and fluorinated ethers as working fluids for thermal energy conversion
EP1580856B1 (de) * 2004-03-25 2012-06-20 ABB Technology AG Hochspannungsschaltanlage in Freiluftbauweise
US7252780B2 (en) 2004-05-26 2007-08-07 E.I. Du Pont De Nemours And Company 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone refrigerant and heat transfer compositions comprising a fluoroether
US7153448B2 (en) 2004-05-26 2006-12-26 E.I. Du Pont De Nemours And Company 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone compositions comprising a hydrofluorocarbon and uses thereof
US7074343B2 (en) 2004-05-26 2006-07-11 E. I. Du Pont De Nemours And Company 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone refrigerant compositions comprising a hydrocarbon and uses thereof
JP4429205B2 (ja) 2005-05-16 2010-03-10 三菱電機株式会社 ガス絶縁機器
JP4573874B2 (ja) 2005-07-29 2010-11-04 三井・デュポンフロロケミカル株式会社 ハイドロフルオロカーボンを用いた放射性物質の除染用溶剤組成物及び除染材、並びに放射性物質の除染方法
EP1933432A4 (en) 2005-09-15 2009-01-21 Univ Tokyo Denki GAS INSULATED SWITCHING DEVICE AND GAS BREAKER SWITCH
EP1764487A1 (de) 2005-09-19 2007-03-21 Solvay Fluor GmbH Arbeitsfluid für einen ORC-Prozess
US7102101B1 (en) * 2005-10-06 2006-09-05 Pennsylvania Breaker Llc High voltage circuit breaker with internal tank heater
US7385089B2 (en) 2005-12-23 2008-06-10 3M Innovative Properties Company Fluorochemical ketone compounds and processes for their use
KR20070080895A (ko) 2006-02-09 2007-08-14 삼성전자주식회사 플루오르화 케톤을 이용한 반도체 칩 패키지 보관 장치 및보관 방법
JP4660407B2 (ja) 2006-03-27 2011-03-30 株式会社東芝 ガス絶縁開閉器
DE502006003878D1 (de) 2006-04-05 2009-07-16 Abb Research Ltd Schaltkammer eines Hochspannungsschalters mit einem Heizvolumen veränderbarer Grösse
JP2007300716A (ja) 2006-04-28 2007-11-15 Toshiba Corp ガス絶縁機器
US8791254B2 (en) 2006-05-19 2014-07-29 3M Innovative Properties Company Cyclic hydrofluoroether compounds and processes for their preparation and use
JP5032091B2 (ja) * 2006-10-12 2012-09-26 株式会社東芝 ガス絶縁開閉装置及びガス絶縁開閉装置用部品のアーク損傷検出方法
US7624787B2 (en) * 2006-12-06 2009-12-01 General Electric Company Disposable insert, and use thereof in a method for manufacturing an airfoil
CN101197221A (zh) 2006-12-06 2008-06-11 中国科学院电工研究所 一种高压断路器
GB0706196D0 (en) 2007-03-29 2007-05-09 E2V Tech Uk Ltd Sealed and cooled enclosure with coltage isolation
JP2009070905A (ja) * 2007-09-11 2009-04-02 Casio Comput Co Ltd 有機エレクトロルミネッセンス層形成用塗布液及び有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法
US7736529B2 (en) 2007-10-12 2010-06-15 Honeywell International Inc Azeotrope-like compositions containing sulfur hexafluoride and uses thereof
FR2930019B1 (fr) 2008-04-09 2012-12-07 Airbus France Procede de refroidissement d'un element confine au moyen d'un fluide caloporteur
JP2010021283A (ja) 2008-07-09 2010-01-28 Panasonic Corp 固体撮像装置およびその製造方法
JP2010021263A (ja) 2008-07-09 2010-01-28 Toshiba Corp ガス絶縁電気機器の絶縁診断方法
FR2937179A1 (fr) 2008-10-09 2010-04-16 Areva T & D Sa Chambre de coupure pour disjoncteur haute tension a soufflage d'arc ameliore
JP5284873B2 (ja) 2008-10-29 2013-09-11 株式会社荏原製作所 ガス処理装置および半導体製造装置
JP2010171173A (ja) * 2009-01-22 2010-08-05 Japan Ae Power Systems Corp ベーパミスト絶縁式電気機器
RU2011142620A (ru) 2009-03-25 2013-04-27 Новартис Аг ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО И киРНК
AP3244A (en) 2009-06-12 2015-05-31 Abb Technology Ag Dielectric insulation medium
DE202009009305U1 (de) 2009-06-17 2009-11-05 Ormazabal Gmbh Schalteinrichtung für Mittel-, Hoch- oder Höchstspannung mit einem Füllmedium
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
WO2011019456A1 (en) 2009-06-26 2011-02-17 University Of South Florida Ct atlas of musculoskeletal anatomy to guide treatment of sarcoma
FR2952223B1 (fr) 2009-11-03 2018-09-21 Schneider Electric Energy France Utilisation de materiaux composites specifiques en tant que materiaux d'extinction d'arc electrique dans des appareils electriques
US20120280189A1 (en) 2010-01-25 2012-11-08 Warren Karl J Perfluoroketones as gaseous dielectrics
FR2955970B1 (fr) 2010-02-02 2012-03-09 Areva T & D Sas Utilisation de fluorocetones a l'etat gazeux pour l'isolation electrique et/ou l'extinction d'arc electrique
US8193393B2 (en) 2010-03-26 2012-06-05 3M Innovative Properties Company Fluoroether diketones for high temperature heat transfer
US8535559B2 (en) 2010-03-26 2013-09-17 3M Innovative Properties Company Nitrogen-containing fluoroketones for high temperature heat transfer
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
FR2965121B1 (fr) 2010-09-22 2012-10-12 Areva T & D Sas Utilisation de melanges sf6/fluorocetone(s) pour l'isolation electrique et/ou l'extinction d'arc electrique
WO2012080246A1 (en) * 2010-12-14 2012-06-21 Abb Technology Ag Dielectric insulation medium
DE102011075990B4 (de) 2011-05-17 2014-10-09 Schneider Electric Sachsenwerk Gmbh Schaltanlage für Hoch- oder Mittelspannung

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3185734A (en) * 1960-10-25 1965-05-25 Du Pont Novel polyfluoro-substituted ketones and their preparation from polyfluoro acid fluorides
WO2002086191A1 (en) * 2001-04-24 2002-10-31 3M Innovative Properties Company Use of fluorinated ketones as wet cleaning agents for vapor reactors
WO2004090177A1 (en) * 2003-03-22 2004-10-21 3M Innovative Properties Company Processing molten reactive metals and alloys using fluorocarbons as cover gas
US20060210711A1 (en) * 2005-03-17 2006-09-21 Daicel Chemical Industries, Ltd. Processes for producing microcapsules
WO2008073790A2 (en) * 2006-12-12 2008-06-19 Honeywell International Inc. Gaseous dielectrics with low global warming potentials

Also Published As

Publication number Publication date
KR101433436B1 (ko) 2014-08-26
ZA201108956B (en) 2013-02-27
MY152445A (en) 2014-09-30
MX2011013026A (es) 2012-01-30
KR101599689B1 (ko) 2016-03-04
DE112009002045T5 (de) 2011-07-28
AP3244A (en) 2015-05-31
CN105006273B (zh) 2017-11-28
SG176703A1 (en) 2012-01-30
EP2443632A1 (en) 2012-04-25
ES2522515T3 (es) 2014-11-14
MX2011013039A (es) 2012-02-21
UA105668C2 (ru) 2014-06-10
WO2010142353A1 (en) 2010-12-16
US20110309715A1 (en) 2011-12-22
US9196431B2 (en) 2015-11-24
US9928973B2 (en) 2018-03-27
DE202009018214U1 (de) 2011-08-03
EG26677A (en) 2014-05-22
EP2441075B1 (en) 2014-10-15
CN102460605B (zh) 2015-07-15
NZ596784A (en) 2014-02-28
AU2009347600B2 (en) 2014-07-24
RU2012100742A (ru) 2013-07-20
CA2764874C (en) 2018-12-18
AU2009347600A1 (en) 2011-12-22
JP2012529882A (ja) 2012-11-22
AU2009347593A1 (en) 2011-12-22
CN105006273A (zh) 2015-10-28
CA2765270A1 (en) 2010-12-16
CN102460604A (zh) 2012-05-16
BRPI0924862A2 (pt) 2016-08-23
KR20120020168A (ko) 2012-03-07
HK1170841A1 (zh) 2013-03-08
EP2443632B2 (en) 2024-06-05
IL216685A0 (en) 2012-02-29
EP2443632B1 (en) 2014-09-03
EP2441075B2 (en) 2024-05-01
US20140175341A1 (en) 2014-06-26
RU2012100744A (ru) 2013-07-20
ES2522515T5 (es) 2024-10-09
JP2012529732A (ja) 2012-11-22
EP2441075A1 (en) 2012-04-18
RU2504033C2 (ru) 2014-01-10
ES2525938T3 (es) 2015-01-02
DE112009004905T5 (de) 2012-06-14
BRPI0924857A2 (pt) 2016-01-26
US8680421B2 (en) 2014-03-25
WO2010142346A1 (en) 2010-12-16
RU2505894C2 (ru) 2014-01-27
KR20120037391A (ko) 2012-04-19
AU2009347593B2 (en) 2015-01-15
US20120152904A1 (en) 2012-06-21
ZA201108955B (en) 2013-03-27
EA201270010A1 (ru) 2012-06-29
DK2443632T3 (da) 2014-11-03
CA2764874A1 (en) 2010-12-16
AP2012006061A0 (en) 2012-02-29
DK2441075T3 (en) 2015-01-05
CN102460605A (zh) 2012-05-16
SG176702A1 (en) 2012-01-30
US8704095B2 (en) 2014-04-22
JP6184694B2 (ja) 2017-08-23
HK1170842A1 (zh) 2013-03-08
CN102460604B (zh) 2015-11-25
NZ596790A (en) 2014-05-30
US20140151202A1 (en) 2014-06-05
IL216685A (en) 2016-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2504033C2 (ru) Диэлектрическая изоляционная среда
TWI574282B (zh) 介電絕緣介質、介電絕緣介質之用途、用於產生及/或傳輸及/或分配及/或使用電能之裝置、及對用於產生及/或傳輸及/或分配及/或使用電能之裝置定尺寸之方法
US9257213B2 (en) Dielectric insulation medium
US8709303B2 (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

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KG MD TJ TM RU

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY

PD4A Registration of transfer of a eurasian patent in accordance with the succession in title
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KZ