[发明专利]电力设备温升负荷性能指标诊断方法、电子设备、存储介质在审
申请号: | 202011192770.2 | 申请日: | 2020-10-30 |
公开(公告)号: | CN112507511A | 公开(公告)日: | 2021-03-16 |
发明(设计)人: | 郭晨华;潘晨曦;宁松浩;汪浚;杨志强 | 申请(专利权)人: | 珠海一多监测科技有限公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06Q10/04;G06Q50/06;G06F111/10;G06F119/08 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 | 代理人: | 葛燕婷 |
地址: | 519000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电力设备 负荷 性能指标 诊断 方法 电子设备 存储 介质 | ||
1.电力设备温升负荷性能指标诊断方法,其特征在于,包括以下步骤:
物理数学建模,根据电流致热和散热过程分析,建立电力设备负荷电流与温度数学模型;
计算设备温升负荷性能指标,根据所述电力设备负荷电流与温度数学模型计算设备温升负荷性能指标;
判断设备故障状态,根据所述设备温升负荷性能指标随时间的推移发生偏移的幅度和趋势或设备温升负荷性能指标三相偏差度或相间温升负荷变比,进行设备故障状态的判断。
2.如权利要求1所述的电力设备温升负荷性能指标诊断方法,其特征在于:所述电力设备负荷电流与温度数学模型为:
今.则
其中,Q(t)为被监测段回路总致热功率,R为被监测段回路总电阻,I(t)为被监测段回路稳态负荷电流,T1(t)为被监测部位温度,T0(t)为被监测设备所处环境温度,ΔT(t)为被监测部位温升值,λ为被监测部位到环境参照点之间的散热系数,KRλ为负荷电流与温度关系模型系数,称为被监测部位的设备温升负荷性能指标。
3.如权利要求2所述的电力设备温升负荷性能指标诊断方法,其特征在于:所述计算设备温升负荷性能指标步骤中,将所述设备温升负荷性能指标放大固定的倍数。
4.如权利要求1所述的电力设备温升负荷性能指标诊断方法,其特征在于:所述根据所述设备温升负荷性能指标随时间的推移发生偏移的幅度和趋势,进行设备故障状态的判断具体为:将所述设备温升负荷性能指标随时间的推移变化过程数据,在以时间为横轴的二维平面坐标图内画点,并连成趋势曲线,根据所述趋势图中设备温升负荷性能指标发生偏移的幅度和趋势,进行设备故障状态的判断。
5.如权利要求1所述的电力设备温升负荷性能指标诊断方法,其特征在于:所述根据设备温升负荷性能指标三相偏差度,进行设备故障状态的判断具体为:计算设备温升负荷性能三相偏差度,判断设备温升负荷性能指标三相偏差度是否在容许范围内,是则代表设备无异常情况发生,否则代表设备中的某项有异常情况发生。
6.如权利要求5所述的电力设备温升负荷性能指标诊断方法,其特征在于:所述根据设备温升负荷性能指标三相偏差度,进行设备故障状态的判断时,对设备的三相同一时刻进行采样数据,进行对比计算;所述设备温升负荷性能指标三相偏差度计算公式为:
KRλ(t)max=max(KRλa(t),KRλb(t),KRλc(t))
KRλ(t)ave=average(KRλa(t),KRλb(t),KRλc(t))
若ε(t)不在容许范围内,则判定设备中的某项有异常情况发生。
7.如权利要求1所述的电力设备温升负荷性能指标诊断方法,其特征在于:所述相间温升负荷变比计算公式为:
其中,Ta(t),Tb(t)为设备三相中任意两相被监测部位温度;ΔTa(t),ΔTb(t)为设备三相中任意两相被监测部位温升;Ia(t),Ib(t)为设备三相中任意两相的电流值;dab(t)为设备三相中任意两相之间的温升负荷变比。
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