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一种电缆线芯温度监测方法 

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申请/专利权人:青岛理研电线电缆有限公司

摘要:本发明公开了一种电缆线芯温度监测方法,属于电缆线芯温度监测技术领域,本发明通过对实验电缆施加不同大小的电流并采集相应的温度信号,构建第一线芯温度预测模型;然后结合实验电缆保护层上的温度信号,构建第二线芯温度预测模型。根据待测电缆的电流和保护层上的温度值,利用这两个预测模型得到待测电缆线芯的温度值。本发明一方面考虑电流大小对线芯温度的影响,实现根据电流大小进行线芯温度预测,另一方面考虑保护层的温度,实现根据保护层的温度进行线芯温度预测,综合两方面的预测结果,提高温度预测的准确性和可靠性。

主权项:1.一种电缆线芯温度监测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、对实验电缆施加不同大小的电流;S2、在每种电流下,采集实验电缆线芯的温度信号,构建第一线芯温度预测模型;S3、根据实验电缆线芯的温度信号和实验电缆保护层上的温度信号,构建第二线芯温度预测模型;S4、根据第一线芯温度预测模型和第二线芯温度预测模型,基于待测电缆的电流和待测电缆保护层上的温度值,得到待测电缆线芯温度值;所述S2包括以下分步骤:S21、在每种电流下,采集实验电缆线芯的温度信号;S22、截取实验电缆线芯的温度信号的上升阶段和平稳阶段,得到实验电缆线芯上升阶段的温度信号和实验电缆线芯平稳阶段的温度信号;S23、分别对实验电缆线芯上升阶段的温度信号和实验电缆线芯平稳阶段的温度信号进行采样,得到实验电缆线芯上升阶段的温度值序列和实验电缆线芯平稳阶段的温度值序列;S24、根据各个电流下的实验电缆线芯上升阶段的温度值序列,计算电流对温度的影响系数;S25、计算实验电缆线芯平稳阶段的温度值序列的温度均值;S26、根据电流对温度的影响系数和温度均值,构建第一线芯温度预测模型;所述S26中第一线芯温度预测模型的表达式为:,其中,T1为第一预测温度值,I为电流变量,ε为比例系数,比例系数ε通过实验电缆线芯平稳阶段的温度值序列的温度均值除以对应电流得到,tth为上升阶段和平稳阶段的分界时间,t为通电时间,μ为电流对温度的影响系数,θ为补偿系数;所述S3包括以下分步骤:S31、截取实验电缆线芯的温度信号的上升阶段和平稳阶段,得到实验电缆线芯上升阶段的温度信号和实验电缆线芯平稳阶段的温度信号;S32、分别对实验电缆线芯上升阶段的温度信号和实验电缆线芯平稳阶段的温度信号进行采样,得到实验电缆线芯上升阶段的温度值序列和实验电缆线芯平稳阶段的温度值序列;S33、截取实验电缆保护层上的温度信号的上升阶段和平稳阶段,得到实验电缆保护层上升阶段的温度信号和实验电缆保护层平稳阶段的温度信号;S34、分别对实验电缆保护层上升阶段的温度信号和实验电缆保护层平稳阶段的温度信号进行采样,得到实验电缆保护层上升阶段的温度值序列和实验电缆保护层平稳阶段的温度值序列;S35、根据实验电缆保护层上升阶段的温度值序列和实验电缆线芯上升阶段的温度值序列,计算温度变化比例系数;S36、根据实验电缆保护层平稳阶段的温度值序列的温度均值和实验电缆线芯平稳阶段的温度值序列的温度均值,计算温度比例系数;S37、根据温度变化比例系数和温度比例系数,构建第二线芯温度预测模型;所述S35中计算温度变化比例系数的公式为:,其中,γ为温度变化比例系数,△TF为实验电缆线芯上升阶段的温度值序列的单位时间温度变化,△Tp为实验电缆保护层上升阶段的温度值序列的单位时间温度变化;所述S36中计算温度比例系数的公式为:,其中,α为温度比例系数,TF,c为实验电缆线芯平稳阶段的温度值序列的温度均值,Tp,c为实验电缆保护层平稳阶段的温度值序列的温度均值;所述S37中第二线芯温度预测模型的表达式为:,其中,T2为第二预测温度值,Tp为电缆保护层的温度变量,α为温度比例系数,γ为温度变化比例系数,tth为上升阶段和平稳阶段的分界时间,t为通电时间,△Tp,v为保护层的单位时间温度变化变量;所述S4包括以下分步骤:S41、根据待测电缆的电流和通电时间,基于第一线芯温度预测模型,得到第一预测温度值;S42、根据待测电缆的保护层上的温度值、通电时间和待测电缆的保护层单位时间温度变化,基于第二线芯温度预测模型,得到第二预测温度值;S43、根据第一预测温度值和第二预测温度值的差距,计算调整系数;S44、采用调整系数对第一预测温度值和第二预测温度值进行调整,得到待测电缆线芯温度值;所述S43中计算调整系数的公式为:,其中,β为调整系数,e为自然常数,T1为第一预测温度值,T2为第二预测温度值;所述S44的调整公式为:,其中,T为待测电缆线芯温度值。

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