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一种高压断路器内接线端子特性评估方法及相关设备 

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申请/专利权人:云南电网有限责任公司电力科学研究院

摘要:本发明实施例公开了一种高压断路器内接线端子特性评估方法及相关设备,所述方法包括:获取接线端子特性参数;基于所述特性参数计算得到所述接线端子的属性信息;根据所述属性信息计算得到所述接线端子的特性;将所述特性导入预设反演模型,得到所述接线端子的评估结果,其中,所述预设反演模型为基于傅里叶反演模型和拉普拉斯反演模型建立的融合反演模型。通过结合多项特性参数对现阶段复杂运行环境下的高压断路器接线端子内特性进行反演,为接线端子故障预警提供了重要判据,构建混合反演模型,能够实现灵活且广泛应用于对故障状态的精确判断及响应,有效提高了反演系统模型适用范围和响应速率,提高了高压开关设备运行的可靠性。

主权项:1.一种高压断路器内接线端子特性评估方法,其特征在于,包括:获取接线端子特性参数,其中,所述特性参数包括接线端子接触压力、接线端子接触面积以及接线端子温差;基于所述特性参数计算得到所述接线端子的属性信息,其中,所述属性信息包括接线端子电阻,接线端子接触热阻,接线端子发热功率以及接线端子温升;根据所述属性信息计算得到所述接线端子的特性;将所述特性导入预设反演模型,得到所述接线端子的评估结果,其中,所述预设反演模型为基于傅里叶反演模型和拉普拉斯反演模型建立的融合反演模型;所述接线端子接触热阻采用如下方式获得:根据接线端子导热系数、接线端子接触面积以及内部间隙平均厚度,得到所述接线端子接触热阻;所述接线端子接触热阻采用如下公式获得:通过以下公式计算接触热流量: 式中,接触热流量φ的单位是W;T1和T2是两个接触物体之间的温差;δ是内部缝隙的平均厚度;λf是空隙内物体的导热系数;λ1和λ2是两个接触导体的导热系数;Cc是导热系数;S是法向的总接触面积;Sf是空隙内物体之间的接触面积;导出接触面的导热系数Cc: 推出接触热阻Rcth1为导热系数的倒数: 所述接线端子发热功率采用如下方式获得:根据接线端子接触电阻、接触热阻、相互接触的接线端子和导线的温差以及相互接触的接线端子与导线的接触有效面积,得到接线端子发热功率;所述接线端子发热功率采用如下公式获得:连接导体的热阻Rlth是导体散热系数的倒数,则导体散热系数为Kzh,则有: 单位长度接触面的发热功率是:Pth=cI2=2ρSc式中,J是电流密度,ρ是导体电阻率,Sc是接线端子与导线间的接触有效面积,Rc是接线端子接触电阻,I是流过接线端子与导线间接触面的电流;对于微小时间段端子接触面的发热功率表示为:dPth=2ρScdt流过接线端子接触面微元的接触热阻的热功率: 式中,dτ是接线端子与导线接触面和导线本身之间的温度差,Rcth1是接触热阻,Sc是接线端子与导线间的接触有效面积;对于微小时间段端子接触面的发热功率表示为: 在连接导线的热阻中产生的热功率: 式中,τ是接线端子接触面相对于周围环境的温升,A是导线侧表面散热面积;微小时间段端子接触面的发热功率表示为:dPlth=zhAτdt;由热平衡原理有:dPth=Pcth1+Plth;整理后可得: 求解此微分方程,得接线端子的稳定温升公式,即接线端子温升: 其中,τ为某个时刻的温升,τw是所述稳定温升,T是热时间常数;所述根据所述属性信息计算得到所述接线端子的特性包括:根据霍尔姆定律和能量守恒定律,对所述接线端子电阻、所述接线端子接触热阻、所述接线端子发热功率和所述接线端子温升的特性进行计算,得到所述接线端子的特性;其中,所述接线端子的特性采用如下公式获得: 所述融合反演模型通过以下公式实现: 其中,fx为所述融合反演模型,R为接线端子电阻,i为流过接线端子的电流有效值,xp为傅里叶变换连续周期时间函数,α为傅里叶反演模型的比例系数,n为采样总数,Res为p的实部,pt为复变量,β为拉普拉斯反演模型的比例系数,τ1为接线端子温升特性傅里叶采样函数,τ2为接线端子温升特性拉普拉斯采样函数。

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