本发明专利技术涉及一种接地材料电流温度循环的测试方法,将接地材料试品安装在测试装置上,将测温探头固定在接地材料试品上;测试装置对接地材料试品施加电流逐渐增加,测试装置自动控制接地材料试品的温度达到保温温度值;在接地材料试品的温度下降预设值时,测试装置自动增加对接地材料试品施加的电流;接地材料试品达到保温时长后,测试装置断开;到达电流温度循环测试的循环次数,测试装置自动断开;通过设置测试装置自动控制接地材料试品的温度达到保温温度值与测试装置自动增加对接地材料试品施加的电流,与传统的人为调整电流的时间间隔相比,避免了人为造成的控制误差,提高了控温与控时的精准性,同时,提高了测试效率。提高了测试效率。提高了测试效率。
【技术实现步骤摘要】
一种接地材料电流温度循环的测试方法
[0001]本专利技术涉及电网输电
,尤其是涉及一种接地材料电流温度循环的测试方法。
技术介绍
[0002]目前,输变电设备良好的接地则是电力系统安全稳定运行的根本保证,良好的接地系统需要同时满足工作接地、保护接地与防雷接地的需求。近年来,电力系统不断向超高压、大容量和远距离的方向建设发展,电网稳定性和经济性要求也日益提高,这对接地材料也提出了新的要求。除了传统的碳钢、镀锌钢外,市面上涌现出多种新型的接地材料,如以金属为基材的不锈钢包钢、铜包钢、锌包钢等,以及非金属的柔性石墨接地体等接地材料,这些接地材料虽然各有优点,但也存在一些功能短板,因此需对其进行相关的电气以及理化性能试验,以测试其是否满足相关标准的要求。
[0003]目前发布实施的电力行业标准DL/T 1312
‑
2013《电力工程接地用铜覆钢技术条件》,以及即将发布的国家标准GB 21698《复合接地体》,其中都提出需要针对接地材料开展电流—温度循环试验,该试验内容主要为:施加工频电流使试品温度逐渐升至350℃
±
10℃,保温1h后冷却至室温再进行下一个循环,至少进行25次电流—温度循环,在试验过程中应及时调整电流以确保温度稳定。
[0004]然而,国内检测机构开展对接地材料开展电流—温度循环试验均为手动调整电流输出进行升温和保温,在进行保温操作时,由于气温不同则接地材料试品降温速度不同,手动调整电流的时间间隔大致为2~5min不等,导致控温以及控时都存在误差,同时,导致测试效率低。
技术实现思路
[0005]针对现有技术存在的不足,本专利技术的目的是提供一种接地材料电流温度循环的测试方法,其优点是能够提高控温与控时的精准性,同时,提高测试效率。
[0006]本专利技术的上述专利技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种接地材料电流温度循环的测试方法,包括如下步骤:
[0007]将接地材料试品安装在测试装置上,将测温探头固定在所述接地材料试品上;
[0008]在升流阶段,所述测试装置对所述接地材料试品施加电流逐渐增加,所述测试装置自动控制所述接地材料试品的温度达到保温温度值,所述接地材料试品进入保温阶段;
[0009]在所述保温阶段,在所述接地材料试品的温度下降预设值时,所述测试装置自动增加对所述接地材料试品施加的电流,以使所述接地材料试品升温至所述保温温度值;
[0010]所述接地材料试品达到保温时长后,所述测试装置断开,所述接地材料试品的温度降至室温,一次电流温度循环测试完成;
[0011]到达电流温度循环测试的循环次数,所述测试装置自动断开。
[0012]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,所述将接地材料试品
安装在测试装置上,将测温探头固定在所述接地材料试品上之后,所述在升流阶段,所述测试装置对所述接地材料试品施加电流逐渐增加,所述测试装置自动控制所述接地材料试品的温度达到保温温度值,所述接地材料试品进入保温阶段之前,还包括:
[0013]在所述测试装置的触摸显示屏上设置试验参数;
[0014]所述试验参数设置完成后,在所述触摸显示屏上点击启动按钮,所述测试装置对所述接地材料试品施加电流,所述接地材料试品进入所述升流阶段。
[0015]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,所述试验参数包括室温、保温温度值、保温时长以及循环次数。
[0016]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,所述在升流阶段,所述测试装置对所述接地材料试品施加电流逐渐增加,所述测试装置自动控制所述接地材料试品的温度达到保温温度值,所述接地材料试品进入保温阶段,包括:
[0017]逐渐增大所述测试装置对所述接地材料试品施加的电流,所述接地材料的温度逐渐增大;
[0018]所述测温探头将测试到的所述接地材料试品的温度信号输送至所述测试装置中的温度监控系统,所述温度监控系统对接受到的所述温度信号计算分析得出升温时间与升温电流;
[0019]所述测温探头测试到所述接地材料试品的温度升至所述保温温度值时,所述温度监控系统将断开或减少电流的信号传输至所述测试装置中的电流控制系统,以使所述接地材料试品进入保温阶段。
[0020]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,在所述保温阶段,在所述接地材料试品的温度下降预设值时,所述测试装置自动增加对所述接地材料试品施加的电流,以使所述接地材料试品升温至所述保温温度值,包括:
[0021]所述测试装置断开或者减少对所述接地材料试品施加的电流;
[0022]所述测温探头将测试到的所述接地材料试品的温度信息传输至所述测试装置中的温度监控系统,所述温度监控系统对接受到的所述温度信息分析,在所述接地材料试品的温度下降所述预设值时,所述温度监控系统对所述电流控制系统传输增加电流信号;
[0023]所述电流控制系统增加对所述接地材料试品的电流,以使所述接地材料试品升温至所述保温温度值。
[0024]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,所述预设值的范围为8℃
‑
12℃。
[0025]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,所述循环次数的范围为20次
‑
30次。
[0026]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,将接地材料试品安装在测试装置上,将测温探头固定在所述接地材料试品上,包括:
[0027]将所述接地材料试品夹设在所述测试装置的夹具上;
[0028]将所述测温探头固定在所述接地材料试品沿所述接地材料试品的中轴线方向延伸的中部位置。
[0029]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,所述测温探头呈瓦片状。
[0030]优选地,本专利技术提供的接地材料电流温度循环的测试方法,所述保温温度值的范围为300℃
‑
400℃。
[0031]综上所述,本专利技术的有益技术效果为:本申请提供的接地材料电流温度循环的测试方法,包括如下步骤:将接地材料试品安装在测试装置上,将测温探头固定在接地材料试品上;在升流阶段,测试装置对接地材料试品施加电流逐渐增加,测试装置自动控制接地材料试品的温度达到保温温度值,接地材料试品进入保温阶段;在保温阶段,在接地材料试品的温度下降预设值时,测试装置自动增加对接地材料试品施加的电流,以使接地材料试品升温至保温温度值;接地材料试品达到保温时长后,测试装置断开,接地材料试品的温度降至室温,一次电流温度循环测试完成;到达电流温度循环测试的循环次数,测试装置自动断开;通过设置测试装置自动控制接地材料试品的温度达到保温温度值与测试装置自动增加对接地材料试品施加的电流,与传统的人为调整电流的时间间隔相比,避免了人为造成的控制误差,提高了控温与控时的精准性,同时,提高了测试效率。
附图说明
[0032]图1是本专利技术实本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种接地材料电流温度循环的测试方法,其特征在于:包括如下步骤:将接地材料试品安装在测试装置上,将测温探头固定在所述接地材料试品上;在升流阶段,所述测试装置对所述接地材料试品施加电流逐渐增加,所述测试装置自动控制所述接地材料试品的温度达到保温温度值,所述接地材料试品进入保温阶段;在所述保温阶段,在所述接地材料试品的温度下降预设值时,所述测试装置自动增加对所述接地材料试品施加的电流,以使所述接地材料试品升温至所述保温温度值;所述接地材料试品达到保温时长后,所述测试装置断开,所述接地材料试品的温度降至室温,一次电流温度循环测试完成;到达电流温度循环测试的循环次数,所述测试装置自动断开。2.根据权利要求1所述的接地材料电流温度循环的测试方法,其特征在于:所述将接地材料试品安装在测试装置上,将测温探头固定在所述接地材料试品上之后,所述在升流阶段,所述测试装置对所述接地材料试品施加电流逐渐增加,所述测试装置自动控制所述接地材料试品的温度达到保温温度值,所述接地材料试品进入保温阶段之前,还包括:在所述测试装置的触摸显示屏上设置试验参数;所述试验参数设置完成后,在所述触摸显示屏上点击启动按钮,所述测试装置对所述接地材料试品施加电流,所述接地材料试品进入所述升流阶段。3.根据权利要求2所述的接地材料电流温度循环的测试方法,其特征在于:所述试验参数包括室温、保温温度值、保温时长以及循环次数。4.根据权利要求1所述的接地材料电流温度循环的测试方法,其特征在于:所述在升流阶段,所述测试装置对所述接地材料试品施加电流逐渐增加,所述测试装置自动控制所述接地材料试品的温度达到保温温度值,所述接地材料试品进入保温阶段,包括:逐渐增大所述测试装置对所述接地材料试品施加的电流,所述接地材料的温度逐渐增大;所述测温探头将测试到的所述接地材料试品的温度信号输送至所述测试装置中的温度监控系统,所述温度监控系...
【专利技术属性】
技术研发人员:王湘汉,范冕,何慧雯,王磊,谭波,童雪芳,
申请(专利权)人:中国电力科学研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。