System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种复合绝缘子伞型确定方法及装置制造方法及图纸_技高网

一种复合绝缘子伞型确定方法及装置制造方法及图纸

技术编号:44624067 阅读:7 留言:0更新日期:2025-03-17 18:22
本发明专利技术公开了一种复合绝缘子伞型确定方法,包括获取各个备选伞型的结构参数;基于所述结构参数,分别构建各个伞型的仿真模型;根据对各个仿真模型施加的模拟降雨条件,依次计算每一所述仿真模型对应的爬电距离结果和闪络电压结果;基于所述爬电距离结果和所述闪络电压结果,依次计算每一所述仿真模型在不同的所述模拟降雨条件下的性能加权状态值;根据检测到的实际降雨条件和各个所述仿真模型对应的所述性能加权状态值,确定复合绝缘子伞型的选取结果。本发明专利技术提供的复合绝缘子伞型确定方法及装置,通过构建各个伞型的仿真模型,施加不同的降雨条件,凭借爬电距离和闪络电压的影响,确定降雨条件下的复合绝缘子伞型,进而保障电力输送工程的性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电网输电线路,尤其是涉及一种复合绝缘子伞型确定方法及装置


技术介绍

1、复合绝缘子是电力输送工程中必不可少的元件,复合绝缘子凭借其伞裙间隙小,因其重量轻、强度高、耐污性能良好、运行维护方便的优点在高压输电系统中得到了广泛的应用,在重污区使用还可大大减小高压输电杆塔的尺寸、降低输电系统的建设成本。然而在雨水环境下,复合绝缘子硅橡胶伞裙表面的憎水性能暂时或部分丧失,其优势得不到体现,此时伞形结构将衡量复合绝缘子外绝缘电气性能的优劣并影响其老化进程。复合绝缘子伞形结构在电力输配电系统中起到关键作用,但在降雨条件下,容易受到水滴积聚和绝缘性能下降的影响,这可能导致电力设备的故障和损坏,以及电力系统的中断。因此,如何选取降雨条件下的复合绝缘子伞型,已成为本领域技术人员所要亟待解决的技术问题。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种复合绝缘子伞型确定方法及装置,通过构建各个伞型的仿真模型,施加不同的降雨条件,凭借爬电距离和闪络电压的影响,确定降雨条件下的复合绝缘子伞型,进而保障电力输送工程的性能。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术实施例提供了一种复合绝缘子伞型确定方法,包括:

3、获取各个备选伞型的结构参数;

4、基于所述结构参数,分别构建各个伞型的仿真模型;

5、根据对各个所述仿真模型施加的模拟降雨条件,依次计算每一所述仿真模型对应的爬电距离结果和闪络电压结果;

6、基于所述爬电距离结果和所述闪络电压结果,依次计算每一所述仿真模型在不同的所述模拟降雨条件下的性能加权状态值;

7、根据检测到的实际降雨条件和各个所述仿真模型对应的所述性能加权状态值,确定复合绝缘子伞型的选取结果。

8、作为其中一种优选方案,所述备选伞型至少包括等径伞型、大-小伞型和大-小-小-中-小-小-大伞型。

9、作为其中一种优选方案,所述结构参数至少包括伞宽、伞距、盘径和结构高度。

10、作为其中一种优选方案,所述等径伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

11、d1=(n1-1)×d1

12、其中,d1为等径伞型的爬电距离,d1为相邻伞裙之间的纵向距离,n为伞裙的数量;

13、所述大-小伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

14、d2=n2×(f1+f2+f3)

15、其中,d2为大-小伞型的爬电距离,f1为顶部的大伞裙与中部的中伞裙之间的端点距离,f2为中部的中伞裙与下部的大伞裙之间的纵向距离,f3为中部的中伞裙在下部的大伞裙上的投影距离,n2为大-小伞的数量;

16、所述大-小-小-中-小-小-大伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

17、d3=n3×(l1+l2+l3+l4+l5+l6)

18、其中,d3为大-小-小-中-小-小-大伞型的爬电距离,l1,l2,l3,l4,l5和l6依次为大-小-小-中-小-小-大伞型中相邻伞裙之间的放电路径,n3为大-小-小-中-小-小-大伞的数量。

19、作为其中一种优选方案,所述闪络电压结果根据所述伞宽和所述伞距之间的比例确定。

20、本专利技术另一实施例提供了一种复合绝缘子伞型确定装置,包括处理器,所述处理器被配置为:

21、获取各个备选伞型的结构参数;

22、基于所述结构参数,分别构建各个伞型的仿真模型;

23、根据对各个所述仿真模型施加的模拟降雨条件,依次计算每一所述仿真模型对应的爬电距离结果和闪络电压结果;

24、基于所述爬电距离结果和所述闪络电压结果,依次计算每一所述仿真模型在不同的所述模拟降雨条件下的性能加权状态值;

25、根据检测到的实际降雨条件和各个所述仿真模型对应的所述性能加权状态值,确定复合绝缘子伞型的选取结果。

26、作为其中一种优选方案,所述备选伞型至少包括等径伞型、大-小伞型和大-小-小-中-小-小-大伞型。

27、作为其中一种优选方案,所述结构参数至少包括伞宽、伞距、盘径和结构高度。

28、作为其中一种优选方案,所述等径伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

29、d1=(n1-1)×d1

30、其中,d1为等径伞型的爬电距离,d1为相邻伞裙之间的纵向距离,n为伞裙的数量;

31、所述大-小伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

32、d2=n2×(f1+f2+f3)

33、其中,d2为大-小伞型的爬电距离,f1为顶部的大伞裙与中部的中伞裙之间的端点距离,f2为中部的中伞裙与下部的大伞裙之间的纵向距离,f3为中部的中伞裙在下部的大伞裙上的投影距离,n2为大-小伞的数量;

34、所述大-小-小-中-小-小-大伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

35、d3=n3×(l1+l2+l3+l4+l5+l6)

36、其中,d3为大-小-小-中-小-小-大伞型的爬电距离,l1,l2,l3,l4,l5和l6依次为大-小-小-中-小-小-大伞型中相邻伞裙之间的放电路径,n3为大-小-小-中-小-小-大伞的数量。

37、作为其中一种优选方案,所述闪络电压结果根据所述伞宽和所述伞距之间的比例确定。

38、相比于现有技术,本专利技术实施例的有益效果在于以下所述中的至少一点:

39、构建各个备选伞型的仿真模型,从而方便量化各个指标参数,提高后续伞型确定的准确率;以爬电距离和闪络电压作为各个伞型的影响因素,为后续合理的筛选伞型提供了准确的理论支撑;整个复合绝缘子伞型确定方法,完善了在降雨条件下的复合绝缘子伞型确定的流程,从而使得电力输送工程中的电力设备在降雨条件下难以损坏,保证电力系统不被中断,进而保障电力输送工程的电气性能。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,所述备选伞型至少包括等径伞型、大-小伞型和大-小-小-中-小-小-大伞型。

3.如权利要求2所述的复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,所述结构参数至少包括伞宽、伞距、盘径和结构高度。

4.如权利要求3所述的复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,所述等径伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

5.如权利要求4所述的复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,所述闪络电压结果根据所述伞宽和所述伞距之间的比例确定。

6.一种复合绝缘子伞型确定装置,其特征在于,包括处理器,所述处理器被配置为:

7.如权利要求6所述的复合绝缘子伞型确定装置,其特征在于,所述备选伞型至少包括等径伞型、大-小伞型和大-小-小-中-小-小-大伞型。

8.如权利要求7所述的复合绝缘子伞型确定装置,其特征在于,所述结构参数至少包括伞宽、伞距、盘径和结构高度。

9.如权利要求8所述的复合绝缘子伞型确定装置,其特征在于,所述等径伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

10.如权利要求9所述的复合绝缘子伞型确定装置,其特征在于,所述闪络电压结果根据所述伞宽和所述伞距之间的比例确定。

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【技术特征摘要】

1.一种复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,所述备选伞型至少包括等径伞型、大-小伞型和大-小-小-中-小-小-大伞型。

3.如权利要求2所述的复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,所述结构参数至少包括伞宽、伞距、盘径和结构高度。

4.如权利要求3所述的复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,所述等径伞型的爬电距离结果通过如下公式计算:

5.如权利要求4所述的复合绝缘子伞型确定方法,其特征在于,所述闪络电压结果根据所述伞宽和所述伞距之间的比例确定。

6.一种...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘福荣夏传帮魏亚楠周震宇闻君张永姜云土周啸宇姚晨希蔡起要吴德智胡琴蒋兴良黄旭东戴桂林
申请(专利权)人:国网浙江省电力有限公司温州供电公司
类型:发明
国别省市:

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