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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于电气设备绝缘状态与故障诊断领域,尤其是电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法。
技术介绍
1、电缆热缩终端安装便捷、性价比高,在电网中使用广泛,然而随着使用年限增加,终端外表面常常出现异常发热点,温度对于电缆绝缘材料影响十分重大,过高温度会导致材料老化。因此,对热缩电缆终端开展定期测温在运行检修工作中十分重要。然而现有技术手段进能够发现终端外表面的发热,缺乏有效手段得知终端内部绝缘界面温度,对内部发热程度难以准确辨别,对于检修人员来说,难以准确制定下一步处理策略。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提出电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法,能够通过建立热缩终端内外表面温度关系,根据最高异常温度推断终端是否存在缺陷。
2、本专利技术解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
3、电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法,包括以下步骤:
4、步骤1、搭建热缩终端仿真模型;
5、步骤2、模拟正常情况、终端内部绝缘界面受潮以及终端外表面脏污3种工况;
6、步骤3、通过调整负荷电流i和环境温度t,得到3种工况下内部绝缘最高温度t1、终端外表面最高温度t2;
7、步骤4、使用matlab软件,分别线性拟合得到终端3种工况下内部绝缘最高温度t1、终端外表面最高温度t2与负荷电流i、环境温度t的关系式;
8、步骤5、现场应用时根据实际的负荷电流if、环境温度tf得到理
9、步骤6、计算实测外表面最高温度t2f与正常情况下外表面最高温度t2n、绝缘内部受潮时外表面最高温度t2i、绝缘外表面脏污时表面最高温度t2o的比值;
10、步骤7、根据三个比值中数值最小的一个,选择终端可能处于对应的工况;
11、步骤8、根据确定工况,选择对应状况下的内部绝缘界面最高温度关系,得到内部绝缘界面最高温度t1f。
12、而且,所述步骤4的具体实现方法为:
13、终端正常运行时:
14、t1=-105.5741+0.282*i+1.2661*t
15、t2=-100.7055+0.26899*i+1.2539*t
16、终端内部绝缘界面受潮时:
17、t1=-102.2017+0.28098*i+1.2651*t
18、t2=-98.1389+0.26863*i+1.2536*t
19、终端外表面脏污时:
20、t1=-96.4048+0.27919*i+1.2633*t
21、t2=-85.4795+0.26554*i+1.2502*t。
22、而且,所述步骤5的具体实现方法为:
23、t2n=-100.7055+0.26899*i+1.2539*t
24、t2i=-98.1389+0.26863*i+1.2536*t
25、t2o=-85.4795+0.26554*i+1.2502*t。
26、而且,所述步骤6的具体实现方法为:
27、ratio1=abs(t2f-t2n)/t2n
28、ratio2=abs(t2f-t2i)/t2i
29、ratio3=abs(t2f-t2o)/t2o。
30、本专利技术的优点和积极效果是:
31、本专利技术通过搭建热缩终端仿真模型;模拟正常情况、终端内部绝缘界面受潮以及终端外表面脏污3种工况;通过调整负荷电流和环境温度,得到3种工况下内部绝缘最高温度和终端外表面最高温度并拟合得到3种工况下绝缘最高温度和终端外表面最高温度与负荷电流以及环境温度的关系;根据实际的负荷电流和环境温度计算理论3种工况下终端外表面最高温度,并通过理论3种工况下终端外表面最高温度与正常3种工况下终端外表面最高温度的比值选取终端所处的工况并对应计算内部绝缘界面最高温度。本专利技术能够在现场得知负荷电流、环境温度的情况下,根据所测最高温度判断热缩终端的大致运行工况,并得到对应内部绝缘最高温度,便于运维人员掌握电缆终端运行情况,具有潜在的工程应用价值。
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1.电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法,其特征在于:所述步骤4的具体实现方法为:
3.根据权利要求1所述的电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法,其特征在于:所述步骤5的具体实现方法为:
4.根据权利要求1所述的电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法,其特征在于:所述步骤6的具体实现方法为:
【技术特征摘要】
1.电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的电缆热缩终端内部绝缘界面异常温度点计算方法,其特征在于:所述步骤4的具体实现方法为:
3.根据权...
【专利技术属性】
技术研发人员:李旭,唐庆华,方静,宋鹏先,李季,于洋,房晟辰,魏占朋,张华,孟庆霖,唐鹏,
申请(专利权)人:国网天津市电力公司电力科学研究院,
类型:发明
国别省市:
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