【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及气体绝缘组合电器(gis)和电磁力仿真,具体而言,涉及一种计算gis设备内部纤维镜所受电磁力的仿真模型构建方法。
技术介绍
1、越来越多的高压电气设备采用封闭结构,当设备内部发生异常时,很难通过人的感官直接发现,且故障后的维修方案复杂、周期长、费用高。因此,如何通过可靠的监测手段获取设备的内部运行状态,并利用合理的方法对设备异常进行预警、诊断成为电力行业亟待解决的问题。
2、针对高压电气设备状态监测,国内外学者相继提出了多种设备状态监测方法,其中应用最为广泛的5种方法为:
3、(1)脉冲电流法
4、脉冲电流法是在gis设备两端装设相对应的耦合电容ca及检测阻抗r,由耦合电容ca和检测阻抗r形成的回路与设备金属外壳和导体形成的电容cc并联,设备局部放电产生的脉冲电流一部分经过电容cc,一部分经过ca与r形成的回路,即设备内部的局部放电信号体现在检测阻抗的电压变化v上,通过测量电压的变化量来确定设备的放电量。脉冲电流法操作相对方便、灵敏度高且可以定量的测得设备局部放电量,目前已存在相应的国际
...【技术保护点】
1.本专利技术提供一种GIS内置纤维镜受电磁力仿真模型构建方法,利用获取的设备及纤维镜参数构建模型,随后利用有限元方法求解电磁场分布,通过解得的电磁场分布计算内置纤维镜受电磁力情况,最后通过解得的纤维镜受电磁力情况进行内置纤维镜优化设计,旨在应对传统外部检测方法在高压电气设备内部存在的受限问题。该方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的获取设备参数,其特征在于,高压电力设备主要指气体绝缘组合电器(GIS),GIS采用封闭结构,需内置纤维镜以实现设备内部的可视化检测。
3.根据权利要求2所述的获取设备参数,其特征在于,设备参数包括但不限于电气
...【技术特征摘要】
1.本发明提供一种gis内置纤维镜受电磁力仿真模型构建方法,利用获取的设备及纤维镜参数构建模型,随后利用有限元方法求解电磁场分布,通过解得的电磁场分布计算内置纤维镜受电磁力情况,最后通过解得的纤维镜受电磁力情况进行内置纤维镜优化设计,旨在应对传统外部检测方法在高压电气设备内部存在的受限问题。该方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的获取设备参数,其特征在于,高压电力设备主要指气体绝缘组合电器(gis),gis采用封闭结构,需内置纤维镜以实现设备内部的可视化检测。
3.根据权利要求2所述的获取设备参数,其特征在于,设备参数包括但不限于电气结构参数、材料参数、工作环境参数等,用于步骤s3、步骤s4中电磁场分布仿真及电磁力计算。
4.根据权利要求3所述的纤维...
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。