System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法、装置与电子设备制造方法及图纸_技高网

高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法、装置与电子设备制造方法及图纸

技术编号:41141961 阅读:6 留言:0更新日期:2024-04-30 18:11
本申请提供了一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法、装置与电子设备,该方法包括:烘干缓冲层试样;对密闭电极腔体中的缓冲层试样持续施加预设电压和预设电流,采用气体采样针收集不同烧蚀时间下密闭电极腔体内的气体,得到多个气体样本;采用气相色谱仪分析各气体样本中气体的浓度,确定特征气体浓度集;对特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,确定各烧蚀时间对应的烧蚀时间常数;计算烧蚀时间与烧蚀时间常数的比值,确定缓冲层烧蚀严重程度折算值,并根据缓冲层烧蚀严重程度折算值确定缓冲层试样的目标烧蚀等级。该方法能有效划分不同特征气体浓度下对应的高压电缆缓冲层烧蚀缺陷的严重程度,提升高压电缆线路的运行可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定领域,具体而言,涉及一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法、高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定装置、计算机可读存储介质和电子设备。


技术介绍

1、缓冲层是高压电缆中的关键结构之一,起到了纵向阻水、缓冲高压电缆内部的机械应力、为绝缘屏蔽与铝护套之间提供导电通路等功能,因此缓冲层对于高压电缆的安全稳定运行至关重要。但是在一些情况下,会因缓冲层烧蚀导致高压电缆本体击穿故障。

2、而高压电缆缓冲层烧蚀故障具有明显的潜伏性特征,在发生电缆发生显著烧蚀故障前,通过常规的宽频阻抗谱、x射线探测、局部放电分析等检测手段很难有效检出电缆内部的缓冲层烧蚀故障。即目前缺乏划分缓冲层烧蚀严重程度的方法,无法准确判断实际高压电缆线路的缓冲层烧蚀严重程度,严重增加了高压电缆缓冲层烧蚀潜伏性风险。


技术实现思路

1、本申请的主要目的在于提供一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法、高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定装置、计算机可读存储介质和电子设备,以至少解决现有技术无法准确确定高压电缆缓冲层烧蚀严重程度的问题。

2、为了实现上述目的,根据本申请的一个方面,提供了一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法,包括:获取缓冲层试样,并烘干所述缓冲层试样;将所述缓冲层试样放置在密闭电极腔体中,并对所述缓冲层试样持续施加预设电压和预设电流,以对所述缓冲层试样进行烧蚀,同时采用气体采样针收集不同烧蚀时间下所述密闭电极腔体内的气体,得到多个气体样本,各所述气体样本中包括至少一个特征气体;采用气相色谱仪分析各所述气体样本中气体的浓度,确定与各所述气体样本对应的特征气体浓度集,一个所述特征气体浓度集包括至少一个特征气体浓度;对各所述特征气体浓度集中的特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,确定各所述烧蚀时间对应的烧蚀时间常数;计算所述烧蚀时间与所述烧蚀时间常数的比值,确定缓冲层烧蚀严重程度折算值,并根据所述缓冲层烧蚀严重程度折算值确定所述缓冲层试样的目标烧蚀等级。

3、可选地,对各所述特征气体浓度集中的特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,确定各所述烧蚀时间对应的烧蚀时间常数,包括:对各所述特征气体浓度集中的特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,确定负指数函数表达式c=aexp(-t/τ)+c0,其中,c为所述特征气体浓度,τ为所述烧蚀时间常数,a为第一常数,c0为第二常数,t为所述特征气体浓度对应的烧蚀时间;根据所述负指数函数表达式,确定烧蚀时间常数。

4、可选地,根据所述缓冲层烧蚀严重程度折算值确定所述缓冲层试样的目标烧蚀等级,包括:在所述缓冲层烧蚀严重程度折算值小于第一阈值的情况下,确定所述缓冲层试样的目标烧蚀等级为轻度烧蚀等级;在所述缓冲层烧蚀严重程度折算值大于或者等于第一阈值且小于第二阈值的情况下,确定所述缓冲层试样的目标烧蚀等级为中度烧蚀等级,所述第二阈值大于所述第一阈值;在所述缓冲层烧蚀严重程度折算值大于所述第二阈值的情况下,确定所述缓冲层试样的目标烧蚀等级为重度烧蚀等级。

5、可选地,一个所述气体样本中包括多个所述特征气体,一个所述特征气体浓度集中包括对应的多个所述特征气体浓度,所述特征气体与所述特征气体浓度一一对应,在采用气相色谱仪分析各所述气体样本中气体的浓度,确定与各所述气体样本对应的特征气体浓度集之后,所述方法还包括:分别对各所述特征气体浓度集中的每一个特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,得到每个所述特征气体对应的预备时间常数;分别计算各所述烧蚀时间与所述预备时间常数的比值,确定多个预备折算值;根据各所述预备折算值,确定多个所述缓冲层试样的预备烧蚀等级,并将最高的所述预备烧蚀等级确定为所述缓冲层试样的目标烧蚀等级。

6、可选地,在分别对各所述特征气体浓度集中的每一个特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,得到每个所述特征气体对应的预备时间常数之后,所述方法还包括:根据所述特征气体浓度集中的各所述特征气体浓度,确定各所述特征气体对应的预备时间常数的权重值,所述权重值与所述特征气体浓度集中的各所述特征气体浓度成正比;根据各所述特征气体对应的预备时间常数的权重值和各所述预备时间常数,确定所述烧蚀时间常数。

7、可选地,在烘干所述缓冲层试样之前,所述方法还包括:设置所述缓冲层试样的烘干条件,所述缓冲层试样的烘干条件至少包括烘干温度区间和烘干时间区间;采用气体采样针收集不同烧蚀时间下所述密闭电极腔体内的气体,得到多个气体样本,包括:每隔预设时间段采用所述气体采样针收集一次所述密闭电极腔体内的气体,直到所述缓冲层试样在电流热效应作用下分解烧穿,得到不同烧蚀时间下对应的所述气体样本。

8、可选地,所述缓冲层试样的两侧分别与高压电缆铝电极和电缆的绝缘屏蔽层相互接触,各所述气体样本的体积均在预设体积范围内,所述预设电压为交流电压,所述预设电流为交流电流,在将所述缓冲层试样放置在密闭电极腔体中之前,所述方法还包括:将所述密闭电极腔体进行充分通风处理。

9、根据本申请的另一方面,提供了一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定装置,包括:获取单元,用于获取缓冲层试样,并烘干所述缓冲层试样;处理单元,用于将所述缓冲层试样放置在密闭电极腔体中,并对所述缓冲层试样持续施加预设电压和预设电流,以对所述缓冲层试样进行烧蚀,同时采用气体采样针收集不同烧蚀时间下所述密闭电极腔体内的气体,得到多个气体样本,各所述气体样本中包括至少一个特征气体;第一确定单元,用于采用气相色谱仪分析各所述气体样本中气体的浓度,确定与各所述气体样本对应的特征气体浓度集,一个所述特征气体浓度集包括至少一个特征气体浓度;第二确定单元,用于对各所述特征气体浓度集中的特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,确定各所述烧蚀时间对应的烧蚀时间常数;第三确定单元,用于计算所述烧蚀时间与所述烧蚀时间常数的比值,确定缓冲层烧蚀严重程度折算值,并根据所述缓冲层烧蚀严重程度折算值确定所述缓冲层试样的目标烧蚀等级。

10、根据本申请的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行任意一种所述的高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法。

11、根据本申请的另一方面,提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器,存储器,以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行任意一种所述的高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法。

12、应用本申请的技术方案,上述高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法,首先获取缓冲层试样,并烘干缓冲层试样;然后将缓冲层试样放置在密闭电极腔体中,并对缓冲层试样持续施加预设电压和预设电流,以对缓冲层试样进行烧蚀,同时采用气体采样针收集不同烧蚀时间下密闭电极腔体内的气体,得到多个气体样本,各气体样本中包括至少一个特征气体;其次采用气相色谱仪分析各气体样本中本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,对各所述特征气体浓度集中的特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,确定各所述烧蚀时间对应的烧蚀时间常数,包括:

3.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,根据所述缓冲层烧蚀严重程度折算值确定所述缓冲层试样的目标烧蚀等级,包括:

4.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,一个所述气体样本中包括多个所述特征气体,一个所述特征气体浓度集中包括对应的多个所述特征气体浓度,所述特征气体与所述特征气体浓度一一对应,在采用气相色谱仪分析各所述气体样本中气体的浓度,确定与各所述气体样本对应的特征气体浓度集之后,所述方法还包括:

5.根据权利要求4所述的确定方法,其特征在于,在分别对各所述特征气体浓度集中的每一个特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,得到每个所述特征气体对应的预备时间常数之后,所述方法还包括:

6.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,

7.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,所述缓冲层试样的两侧分别与高压电缆铝电极和电缆的绝缘屏蔽层相互接触,各所述气体样本的体积均在预设体积范围内,所述预设电压为交流电压,所述预设电流为交流电流,在将所述缓冲层试样放置在密闭电极腔体中之前,所述方法还包括:将所述密闭电极腔体进行充分通风处理。

8.一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定装置,其特征在于,包括:

9.根据权利要求8所述的确定装置,其特征在于,所述第二确定单元包括第一确定模块和第二确定模块,

10.根据权利要求8所述的确定装置,其特征在于,所述第三确定单元包括第三确定模块、第四确定模块和第五确定模块,

11.根据权利要求8所述的确定装置,其特征在于,一个所述气体样本中包括多个所述特征气体,一个所述特征气体浓度集中包括对应的多个所述特征气体浓度,所述特征气体与所述特征气体浓度一一对应,所述装置还包括第一处理模块、第六确定模块和第七确定模块,

12.根据权利要求11所述的确定装置,其特征在于,所述装置还包括第八确定模块和第九确定模块,

13.根据权利要求8所述的确定装置,其特征在于,

14.根据权利要求8所述的确定装置,其特征在于,所述缓冲层试样的两侧分别与高压电缆铝电极和电缆的绝缘屏蔽层相互接触,各所述气体样本的体积均在预设体积范围内,所述预设电压为交流电压,所述预设电流为交流电流,所述装置还包括第二处理模块,

15.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行权利要求1至7中任意一项所述的高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法。

16.一种电子设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器,存储器,以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行权利要求1至7中任意一项所述的高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法。

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【技术特征摘要】

1.一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,对各所述特征气体浓度集中的特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,确定各所述烧蚀时间对应的烧蚀时间常数,包括:

3.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,根据所述缓冲层烧蚀严重程度折算值确定所述缓冲层试样的目标烧蚀等级,包括:

4.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,一个所述气体样本中包括多个所述特征气体,一个所述特征气体浓度集中包括对应的多个所述特征气体浓度,所述特征气体与所述特征气体浓度一一对应,在采用气相色谱仪分析各所述气体样本中气体的浓度,确定与各所述气体样本对应的特征气体浓度集之后,所述方法还包括:

5.根据权利要求4所述的确定方法,其特征在于,在分别对各所述特征气体浓度集中的每一个特征气体浓度和烧蚀时间进行负指数函数拟合分析,得到每个所述特征气体对应的预备时间常数之后,所述方法还包括:

6.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,

7.根据权利要求1所述的确定方法,其特征在于,所述缓冲层试样的两侧分别与高压电缆铝电极和电缆的绝缘屏蔽层相互接触,各所述气体样本的体积均在预设体积范围内,所述预设电压为交流电压,所述预设电流为交流电流,在将所述缓冲层试样放置在密闭电极腔体中之前,所述方法还包括:将所述密闭电极腔体进行充分通风处理。

8.一种高压电缆缓冲层烧蚀等级的确定装置,其特征在于,包括:

9.根据权利要求8所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭卫陈平任志刚李华春门业堃及洪泉欧阳本红李文杰李建英高建周韫捷张静
申请(专利权)人:国网北京市电力公司
类型:发明
国别省市:

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