[发明专利]空气净距计算方法及装置在审
申请号: | 201811456753.8 | 申请日: | 2018-11-30 |
公开(公告)号: | CN109358276A | 公开(公告)日: | 2019-02-19 |
发明(设计)人: | 傅守强;沈卫东;袁敬中;李红建;张立斌;谢景海;韩锐;杨一鸣;梅念;薛英林;陈翔宇;高杨;吕科;许颖;肖巍;刘素伊;赵旷怡;许文秀;路妍;许芳;陈蕾;贾祎轲;刘沁哲;杨朝翔;敖翠玲;张金伟;孙密;卢诗华;李栋梁;王硕;郭嘉;侯珍;苏东禹;吴小明;运晨超;赵微;何慧;赵佳;侯喆瑞 | 申请(专利权)人: | 国网冀北电力有限公司经济技术研究院;国网冀北电力有限公司;国网经济技术研究院有限公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12;G01B7/14 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 王天尧;任默闻 |
地址: | 100038 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空气间隙距离 闪络电压 大气修正 计算方法及装置 初始化 参数模型 参数确定 迭代方式 预设 申请 应用 | ||
1.一种空气净距计算方法,其特征在于,所述方法包括:
根据待测设备的冲击绝缘耐受电压和空气间隙冲击放电电压变异系数,确定空气间隙的50%冲击放电电压;
根据50%冲击放电电压、海拔修正系数和大气修正系数,建立标准大气条件下计算50%冲击闪络电压的第一模型;
根据电极形状特性的间隙系数、空气间隙距离,建立标准大气条件下计算50%冲击闪络电压的第二模型;
根据50%冲击放电电压、空气间隙距离、相对空气密度和第一参数建立计算g参数的g参数模型;
初始化大气修正系数,将初始化的大气修正系数代入第一模型,计算50%冲击闪络电压;
将50%冲击闪络电压代入第二模型,计算第一空气间隙距离;
按如下迭代方式根据第一空气间隙距离计算第二空气间隙距离:将第一空气间隙距离代入g参数模型,得到g参数;根据g参数确定大气修正系数,代入第一模型,计算50%冲击闪络电压;将50%冲击闪络电压代入第二模型,得到第二空气间隙距离;
如果第一空气间隙距离与第二空气间隙距离的差值绝对值小于预设阈值,则将第二空气间隙距离作为空气净距。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果第一空气间隙距离与第二空气间隙距离的差值绝对值大于等于预设阈值,则所述方法还包括:重复执行如下步骤,直至第一空气间隙距离与第二空气间隙距离的差值绝对值小于预设阈值,将第二空气间隙距离作为空气净距:
用第二空气间隙距离替代第一空气间隙距离,重新按上述迭代方式计算第二空气间隙距离。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据50%冲击放电电压、海拔修正系数和大气修正系数,建立标准大气条件下计算50%冲击闪络电压的第一模型,包括:
根据公式计算海拔修正系数ka;
根据公式kb=k1k2计算大气修正因数kb;
根据公式建立第一模型U50-corr;
其中,U50为50%冲击放电电压,H为待测设备所在位置的海拔高度,c为第二参数,k1为空气密度修正因数,k2为湿度修正因数。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据公式kb=k1k2计算大气修正因数kb,包括:
根据公式计算相对空气密度δ;
根据公式k1=δm计算空气密度修正因数k1;
根据公式k2=kw计算湿度修正因数k2;
其中,p为待测设备所在位置的大气压强,p0为标准大气压强,t0为标准温度,t1为待测设备所在位置的温度,k为第一参数,m为空气密度修正指数,w为湿度修正指数。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在根据公式k2=kw计算湿度修正因数k2之前,所述方法还包括:
根据公式计算绝对湿度h;
确定待测设备使用的电压类型;
如果待测设备使用的是直流电压,则根据公式k=1+0.014(h/δ-11)-0.00022(h/δ-11)2计算第一参数k;
如果待测设备使用的是交流电压,则根据公式k=1+0.012(h/δ-11)计算第一参数k;
如果待测设备使用的是脉冲电压,则根据公式k=1+0.010(h/δ-11)计算第一参数k;
其中,R为相对湿度,t2为待测设备的周边温度。
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