避雷器在线运行状态的监测装置及其数据获取方法和装置制造方法及图纸

技术编号:42389122 阅读:37 留言:0更新日期:2024-08-16 16:15
本申请涉及一种避雷器在线运行状态的监测装置及其数据获取方法和装置,该方法包括获取避雷器的结构参数和冲击电流信号;将所有冲击电流信号构成拟合功率曲线;从拟合功率曲线中获取一个冲击波形周期内的各个冲击时间和与冲击时间对应的瞬时吸收功率;根据结构参数、各个冲击时间和瞬时吸收功率计算得到避雷器芯体的预计温升数据。通过该避雷器在线运行状态的数据获取方法制备获得避雷器芯体的预计温升数据,可以大大提高避雷器遭受冲击过程后状态判断的精准性;尤其对频繁遭受雷电冲击后避雷器的运行状态可作及时准确预测,解决了现有避雷器的在线检测系统检测的数据不准确,导致不能及时预测避雷器的运行状态的技术问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及避雷器在线监测,尤其涉及一种避雷器在线运行状态的监测装置及其数据获取方法和装置


技术介绍

1、目前,避雷器的在线监测系统通常是通过采集避雷器的泄漏全电流、阻性电流、芯体温度、环境温度、湿度、暂态动作电流值等数据,将这些数据通过阈值比较或综合运算的方法判定避雷器的预计运行状态。此类判定方法缺少避雷器芯体温度作校核,只适合于作避雷器稳态运行状态的判定;此类判定方法未能采集避雷器的冲击波形、冲击频率不能对瞬态冲击后避雷器的状态做出及时预测。

2、随着近年来极端天气的增多,避雷器遭受多次冲击的现象频繁发生,多次冲击过程短暂,避雷器吸收冲击电能量的能力有限;在这个过程中,可能等采集到多重冲击后避雷器芯体温度时(因升温相对来讲是个缓慢过程),避雷器因吸收冲击电能量超过自身限值已发生了故障,而现有避雷器的在线监测系统未能及时预测,导致避雷器的损坏。


技术实现思路

1、本申请实施例提供了一种避雷器在线运行状态的监测装置及其数据获取方法和装置,用于解决现有避雷器的在线检测系统检测的数据不准确,导致不能及本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种避雷器在线运行状态的数据获取方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的避雷器在线运行状态的数据获取方法,其特征在于,所述结构参数包括所述避雷器的阀片半径、阀片厚度、阀片片数、阀片密度和阀片比热容;根据所述结构参数、各个所述冲击时间和所述瞬时吸收功率计算,得到所述避雷器芯体的预计温升数据包括:

3.根据权利要求2所述的避雷器在线运行状态的数据获取方法,其特征在于,根据所述阀片半径、所述阀片厚度、所述阀片片数和所述阀片密度计算,得到所述避雷器的阀芯重量包括:根据所述阀片半径、所述阀片厚度和所述阀片片数采用体积计算公式计算,得到所述避雷器的芯体体...

【技术特征摘要】

1.一种避雷器在线运行状态的数据获取方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的避雷器在线运行状态的数据获取方法,其特征在于,所述结构参数包括所述避雷器的阀片半径、阀片厚度、阀片片数、阀片密度和阀片比热容;根据所述结构参数、各个所述冲击时间和所述瞬时吸收功率计算,得到所述避雷器芯体的预计温升数据包括:

3.根据权利要求2所述的避雷器在线运行状态的数据获取方法,其特征在于,根据所述阀片半径、所述阀片厚度、所述阀片片数和所述阀片密度计算,得到所述避雷器的阀芯重量包括:根据所述阀片半径、所述阀片厚度和所述阀片片数采用体积计算公式计算,得到所述避雷器的芯体体积;根据所述芯体体积和所述阀片密度采用重量计算公式计算,得到所述避雷器的阀芯重量;所述体积计算公式为:υ=3.14×r2×h×n,所述重量计算公式为:g=ρ1×υ,式中,υ为避雷器的芯体体积,r为避雷器的阀片半径,h为避雷器的阀片厚度,n为避雷器的阀片片数,ρ1为避雷器的阀片密度,g为避雷器的阀芯重量。

4.根据权利要求2所述的避雷器在线运行状态的数据获取方法,其特征在于,根据所述阀芯重量、所述吸收总电能量和所述阀片比热容计算,得到所述避雷器芯体的预计温升数据包括:根据所述阀芯重量、所述吸收总电能量和所述阀片比热容采用温升公式计算得到所述避雷器芯体的预计温升数据;所述温升公式为:△t=w/(ρ3×g),式中,ρ3为避雷器的阀片比热容,g为避雷器的阀芯重量,△t为避雷器芯体的预计温升数据,w为一个冲击波形周期内避雷器的吸收总电能量。

【专利技术属性】
技术研发人员:廖民传屈路胡上茂蔡汉生赵林杰刘刚陈喜鹏贾磊胡泰山梅琪刘浩吴泳聪姚成陈怀飞孟森
申请(专利权)人:南方电网科学研究院有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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