DSAN NEW MATERIALS 核心团队参与的同行评审研究

2022 · Colloids and Surfaces A 646, 128987

超疏水绝缘表面直流污闪电压预测

论文原题: Predicting the DC pollution flashover voltage on the insulation surfaces with superhydrophobicity

作者

  • Shengwu WangSchool of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
  • Qiaoge ZouSchool of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
  • Xiangen ZhaoDepartment of Building Environment and Energy Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
  • Jinyu ChenSchool of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
  • Lee Li *School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
  • Junwu ChenSchool of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, ChinaDSAN NEW MATERIALS 核心团队参与
  • Yi XieState Key Laboratory of Silicate Materials for Architectures, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, ChinaDSAN NEW MATERIALS 核心团队参与
  • Kai Yang *School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

DSAN NEW MATERIALS 核心团队参与

与 DSAN NEW MATERIALS 团队的关系

陈俊武为第六作者,谢毅为第七作者;论文体现 DSAN NEW MATERIALS 核心团队成员参与,没有列出 DSAN NEW MATERIALS 公司作者单位。

陈俊武

董事长

Huazhong University of Science and Technology

谢毅

首席科学家

Wuhan University of Technology

01

摘要译文

摘要译文

研究从液滴与污染物分布、放电路径和绝缘强度出发建立直流污闪电压预测模型,并使用超疏水涂层与 RTV 涂层样品进行对比验证。

02

DSAN NEW MATERIALS 解读

研究要点

建立超疏水绝缘表面的直流污闪电压预测模型,并通过对比试验验证。

DSAN NEW MATERIALS 解读由网站编辑根据论文内容整理,便于工程和采购人员快速了解研究成果;完整结论以原始论文为准。

03

主要研究结果

主要研究结果

  1. 01

    模型预测误差低于 6%。

  2. 02

    超疏水表面的污闪电压高于 RTV 涂层。

  3. 03

    超疏水表面对污染程度变化的敏感性更低。

04

文章目录

文章目录

  1. 引言
  2. 超疏水涂层制备
  3. 直流污闪模型:液滴与污染物分布、机理和模型
  4. 试样、试验系统与方法
  5. 放电过程、污染程度影响与模型验证
  6. 结论

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引用信息

引用信息

Wang S, Zou Q, Zhao X, et al. Predicting the DC pollution flashover voltage on the insulation surfaces with superhydrophobicity. Colloids and Surfaces A. 2022;646:128987. doi:10.1016/j.colsurfa.2022.128987.

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