[发明专利]检测气体绝缘金属封闭输电线路搭接处过热故障的方法有效
| 申请号: | 201910991097.X | 申请日: | 2019-10-18 |
| 公开(公告)号: | CN110781589B | 公开(公告)日: | 2023-01-20 |
| 发明(设计)人: | 刘静;曾炼;黄青丹;王勇;张亚茹;宋浩永;饶锐;赵崇智;李助亚;吴培伟;何彬彬;王炜;曾慧;徐钦 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F119/08 |
| 代理公司: | 华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 虞凌霄 |
| 地址: | 510620 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 检测 气体 绝缘 金属 封闭 输电 线路 搭接处 过热 故障 方法 | ||
1.一种检测气体绝缘金属封闭输电线路搭接处过热故障的方法,包括:
建立待测气体绝缘金属封闭输电线路的第一仿真计算模型;
赋予所述第一仿真计算模型各部件材料属性;
测量所述待测气体绝缘金属封闭输电线路各段导体的电阻大小和导体搭接处的接触电阻大小;
将所述待测气体绝缘金属封闭输电线路各段导体的电阻大小和导体搭接处的接触电阻大小导入已赋予材料属性的第一仿真计算模型中;
根据已导入的导体电阻大小和导体搭接处接触电阻大小计算所述第一仿真计算模型的欧姆损耗分布;
向未赋予材料属性的第一仿真计算模型中引入流体域条件,建立第二仿真计算模型,并赋予所述第二仿真计算模型各部件材料属性;
将所述欧姆损耗作为热源引入所述第二仿真计算模型,并计算引入热源后的第二仿真计算模型的温度场和气流场;
将所述第二仿真计算模型的温度场和气流场分别与正常状态下气体绝缘金属封闭输电线路的温度场和气流场进行比较;
当所述第二仿真计算模型的温度场和气流场变化超过正常状态下一定阈值,则判断所述待测气体绝缘金属封闭输电线路发生过热故障。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述建立待测气体绝缘金属封闭输电线路的第一仿真计算模型的方法包括:
测量待测气体绝缘金属封闭输电线路的外形尺寸;
根据所测量的外形尺寸数据利用三维造型软件solidworks按照与实体1:1的比例建立所述第一仿真计算模型。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一仿真计算模型包括气体绝缘金属封闭输电线路的外壳模型和内部导体模型。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量待测气体绝缘金属封闭输电线路各段导体的电阻大小和导体搭接处的接触电阻大小的方式包括回路电阻仪测量法或双臂电桥测量法中的至少一种。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据已导入的导体电阻大小和导体搭接处接触电阻大小计算所述第一仿真计算模型的欧姆损耗分布的步骤包括:
对所述第一仿真计算模型进行自适应网格剖分,并进行涡流场分析;
根据涡流场分析结果获取所述第一仿真计算模型的欧姆损耗分布以作为绝缘金属封闭输电线路的欧姆损耗分布。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述向未赋予材料属性的第一仿真计算模型中引入流体域条件,建立第二仿真计算模型,并赋予所述第二仿真计算模型各部件材料属性的步骤包括:
在气体绝缘金属封闭输电线路外壳模型的外部设置空气材料属性,建立空气域;
在气体绝缘金属封闭输电线路外壳模型的内部设置绝缘气体材料属性,包括六氟化硫、氮气、六氟化硫和氮气的混合气体的其中一种或多种,建立绝缘气体域。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述将所述欧姆损耗作为热源引入所述第二仿真计算模型,并计算引入热源后的第二仿真计算模型的温度场和气流场的步骤包括:
对所述第二仿真计算模型进行自适应网格剖分分析;
将所述欧姆损耗作为热源引入自适应网格剖分分析后的第二仿真计算模型;
计算所述引入热源后的第二仿真计算模型的温度场和气流场。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述对所述第二仿真计算模型进行自适应网格剖分分析的步骤包括:
将所述第二仿真计算模型中气体绝缘金属封闭输电线路内部的绝缘气体材料等效为固体块,并赋予绝缘气体材料的相应属性;
对所述第二仿真计算模型进行自适应网格剖分。
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