[发明专利]高压电力电缆缓冲层烧蚀隐患电缆段筛查方法在审
申请号: | 202110007611.9 | 申请日: | 2021-01-05 |
公开(公告)号: | CN112862246A | 公开(公告)日: | 2021-05-28 |
发明(设计)人: | 房晟辰;王浩鸣;李旭;于洋;唐庆华;韩涛;孟峥峥;李维博;朱明正;周凤争;宋鹏先;赵聪;杨磊;王晓光;刘卫平;马昊;郭博文;徐天石;王洋;李国 | 申请(专利权)人: | 国网天津市电力公司电力科学研究院;国网天津市电力公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q10/00;G06Q50/06 |
代理公司: | 天津盛理知识产权代理有限公司 12209 | 代理人: | 王来佳 |
地址: | 300384 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 电力电缆 缓冲 层烧蚀 隐患 电缆 段筛查 方法 | ||
1.一种高压电力电缆缓冲层烧蚀隐患电缆段筛查方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1、计算电缆段皱纹护套与缓冲层总接触面积Stotal;
步骤2、通过皱纹护套与缓冲层总接触面积Stotal计算故障电缆段的接触比率;
步骤3、通过故障电缆段的接触比率到缓冲层烧蚀隐患电缆段筛查阈值;
步骤4、利用缓冲层烧蚀隐患电缆段筛查阈值筛查缓冲层烧蚀隐患电缆段。
2.根据权利要求1所述的高压电力电缆缓冲层烧蚀隐患电缆段筛查方法,其特征在于:所述步骤1的具体实现方法为:
①根据电缆出厂试验报告或实测结果,整理得到以下数据:电缆段长度dcable标称值,皱纹护套内侧半径dOA标称值,含缓冲层电缆外侧半径dO’C标称值,含绝缘屏蔽电缆外侧半径dO’B标称值,皱纹节距dlen标称值,皱纹深度ddep标称值,缓冲层最薄点厚度dBB’;
②在电缆径向平面内,以皱纹护套圆心位置O为原点,建立ρ-θ平面极坐标;O’为电缆线芯圆心位置,缓冲层与皱纹护套接触的临界点记为A和A’,在ρ-θ平面坐标基础上,以电缆轴向方向为Z方向建立三维坐标系ρ-θ-Z,在缓冲层与皱纹护套接触曲面上取任意一点P,记其坐标为(ρP,θP,0),在z=0平面上,从原点O向点P做射线,与绝缘屏蔽外侧交点记为B;与缓冲层外侧交点记为C;与皱纹护套内侧交点记为D;单个皱纹节距内皱纹护套与缓冲层接触的临界位置分别为E、F两点;
③采用多项式插值或三角插值方法对皱纹护套内侧曲线DE进行近似,确定插值基点,对现场电缆或供应商提供同型号同批次电缆在不同皱纹内的插值基点多点实测,取平均值之后可得到插值数据点的坐标(ρk,0,Zk)k=1,…,r;r为所选定插值方法所需插值数据点的个数,最终得到曲线DE在区间内的插值函数表达式为f(ρ);
④计算皱纹护套圆心O与电缆线芯圆心O’之间的距离dOO’;
⑤判断皱纹护套与缓冲层接触临界点角度,若电缆上方皱纹护套与缓冲层未接触,皱纹护套与缓冲层接触临界点角度若电缆上方皱纹护套与缓冲层有效接触,θA=π;
⑥对下述单个皱纹节距内皱纹护套与缓冲层接触面积SV二重积分进行化简,之后应用数值积分方法,计算得到单个皱纹节距内皱纹护套与缓冲层接触面积SV;
其中为原点O到C点的距离;
⑦依据下式计算得到皱纹护套与缓冲层总接触面积Stotal:
3.根据权利要求2所述的高压电力电缆缓冲层烧蚀隐患电缆段筛查方法,其特征在于:所述皱纹护套圆心O与电缆线芯圆心O’之间的距离dOO’的计算公式为:
dOO'=dOA-dO'B-dBB'。
4.根据权利要求1所述的高压电力电缆缓冲层烧蚀隐患电缆段筛查方法,其特征在于:所述步骤2的具体实现方法为:
①对指定电压等级下故障电缆段集合{li}i=1,...,n,对全部i=1,…,n,整理出厂报告等电缆数据信息,整理收集皱纹护套与缓冲层总接触面积和基准面积计算方法所需数据,对于所有数据不充分的故障电缆段,对故障处理时截取出的电缆段进行实际测试,补齐皱纹护套与缓冲层总接触面积计算方法所需数据;
②数据充分后,对全部i=1,…,n,计算皱纹护套与缓冲层总接触面积,得到Stotal(li),然后对全部i=1,…,n,计算基准面积,得到Sbase(li),然后依据下式进行接触比率计算,得到w(li):
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