CN104318118B - 一种高温天气下架空导线弧垂实时计算方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种高温天气下架空导线弧垂实时计算方法,该方法包括:收集待测架空导线所处位置的环境温度和负荷电流;建立导线负荷电流、环境温度、导线温度三者之间的函数关系式(1);建立导线负荷电流、环境温度和导线弧垂建立三者之间的函数关系式(4);根据函数关系式(4)计算被测导线在所测环境温度和负荷电流下的导线弧垂计算值f1,并利用测距仪现场测量待测导线的弧垂测量值f2;对比导f1和f2,并对函数关系式(4)进行修正,直到导线弧垂计算值和测量值之间的差值在允许范围内;根据实时环境温度值和实时导线负荷电流值,实时计算架空导线的弧垂值。本发明方法需要检测的数据和设备少,能够实现对导线弧垂的实时掌控。
Description
技术领域
本发明涉及导线弧垂的实时计算,具体地指一种高温天气下架空导线弧垂实时计算方法。
背景技术
弧垂,又称弛度,架空导线下垂的最大幅度。弧垂与架空线路防火关系密切,如线路的弧垂不符合规定的要求,过大或过小都可能因导线应力超过允许值而造成断线接地故障,甚至破坏架设导线的杆塔结构或风吹摆线造成相间短路,产生电弧、电火花引燃周围可燃物。尤其是迎风度夏供电期间,线路负荷重,环境温度高,弧垂下降幅度大,极易出现弧垂不满足运行规定的要求,导致对地短路或相间短路进而发生跳闸停电的恶劣事故,严重威胁着架空线路的安全稳定运行。
现有的评估架空线路弧垂的方法主要有根据状态方程法和应力积累法进行理论计算、通过拍摄架空导线运行图片然后进行数据转换、通过现场实测。状态方程是将钢芯和铝线看作一个整体进行计算,但当导线温度升高,铝股不再承受拉力时,继续提高温度,铝股将产生径向膨胀,则整条导线的力学性能完全显现为钢芯的力学性能,此时,状态方程的计算结果将产生一定的误差,而应力积累法将总长度相等作为迭代终结的判据,同样不适用于铝股产生径向膨胀之后的情况,即当导线温度较高时,以上两种方法的计算误差都会变大。利用图像处理分析架空导线的弧垂变化,取决于所采集图像的精度和转换模型的准确度,但现场运行条件的复杂性,往往导致转换结果的不理想。通过现场实测和观测所得到的弧垂结果跟实际值相当,但所需工作量大,劳动强度高,不适合对整条线路的弧垂情况进行评估和掌控。
公告日为2012年9月12日,公告号为CN202432991U的中国专利公开了一种架空输电线路的弧垂监测系统,包括用于供电的供电装置,还包括:用于发出激光信号并当该激光信号遇到障碍物时能够反射回来的激光测距传感器;与所述激光测距传感器连接的用于记录所述激光测距传感器从发出到接收到激光信号的时间并根据该时间计算输电线路弧垂高度的主控装置;与所述主控装置连接的用于将所述弧垂高度发送至监控中心的通讯装置;其中,所述激光测距传感器设置在所述架空输电线路上,所述供电装置与所述主控装置电连接。该系统能够及时通过在线监测精确监测架空输电线路的弧垂高度,该监测系统的测量精度高,实用性强,降低维护人员的监管难度。
公告日为2013年3月20日,公告号为CN202814349U的中国专利涉及架空输电线路的弧垂在线监测系统,其包括监测终端、监测基站和监控中心;所述监测终端安装在一个档距中所需监测的输电线路的最低弧垂点位置,监测基站安装在杆塔顶部;监控终端的RF数据发送模块通过射频信号与监测基站的RF数据接收模块连接;监测基站的GPRS数据发送模块通过移动通讯网络与监控中心连接。监控终端利用数字温度传感器及激光传感器采集输电线路的温度及对地距离数据,并通过无线网络传输给监控中心,不仅提高了工作效率,还达到了实时监测的目的,保证了输电线路的安全性。
公告日为2012年4月25日,公告号为CN202204614U的中国专利涉及一种测量架空电力输电线路导线弧垂及导线温度的监测装置,其包括监测主控板、设置在主控板上的雷达测距单元、导线温度测量单元、通讯单元及电源模块。监测主控板设有中央处理器;雷达测距单元设有高速采样单元和微波雷达测距传感器;导线温度测量单元设有高精度采样单元和温度传感器;电源模块设有可充电电池及高压感应取能模块;与监测中心或其它数据接收装置通讯的通讯单元。本实用新型所述的监测装置可以监测架空电力线路的导线弧垂及导线温度变化情况,在超过预警值时及时报警,避免了架空电力线路导线由于温度增加或导线覆冰引起的对地、树、建筑物距离过小而引起接地、短路等电力线路事故的发生。
公告日为2014年4月9日,公告号为CN203534752U的中国专利公开了一种基于GPS架空输电线路全天候弧垂观测控制系统,其特征在于:它包括导线张力测量传感器、导线最低点GPS测量仪和地面工作站;导线张力测量传感器与紧线装置或挂线侧串联于导线上;导线最低点GPS测量仪通过铁塔横担安装的滑轮送抵导线最低点处并通过导线滑轮附着在导线上;导线张力测量传感器和导线最低点GPS测量仪分别通过无线传输与地面工作站互通信息,地面工作站为笔记本电脑;笔记本电脑内安装有GPS测量单元Ⅰ、气温风速测量单元、无线收发模块Ⅲ。本实用新型有效地解决输电线路雾天无法通视而影响弧垂测量面临的困难和问题,与传统测量仪器相比更加简便操作易行,测量精确度和准确度更高。
公告日为2014年7月30日,公告号为CN103954242A的中国专利公开了一种基于UWB测距技术的架空输电线路弧垂在线监测方法,包括以下步骤:步骤1、选点安装UWB测距装置;步骤2、UWB装置实行测距;步骤3、对测量的数据进行处理以及进行弧垂计算。具有测量精度高和可靠性好等优点。
公告日为2013年9月11日,公告号为CN103292659A的中国专利公开的基于角度传感器的输电线路导线弧垂测量方法,1)安装倾角式角度传感器测量输电线路导线的弧垂;2)监测分机接收监控中心发送的工作信号后通过安装在现场杆塔绝缘子上的倾角式角度传感器采集输电线路导线两端的风偏倾角数据,并将获取的所有风偏倾角数据依次传输至监测分机和监控中心;3)利用监控中心内嵌的专家软件和输电线路导线的风偏倾角数据计算输电线路导线的弧垂值f;4)根据输电线路导线的弧垂值f判断其是否处于安全范围内。本发明的基于角度传感器的输电线路导线弧垂测量方法能够快速检测输电线路导线弧垂的大小,预防因导线弧垂过大或过小造成的架空线路事故。
上述三个实用新型专利和发明专利[201310159467.6]所需设备多,在应用中结果受现场环境影响大,长时间运行受限。
公告日为2014年7月30日,公告号为CN103954242A的中国专利方法简单,但无线传输距离受限,不适合对架空线路全线的弧垂进行评估。
因此如何采用简单方便经济的方法即可实现对整条架空线路的弧垂进行实时准确评估尤其是迎风度夏高温天气时成为了运行管理部门亟待解决的重要问题。
发明内容
本发明目的在于克服上述现有技术的不足而提供一种高温天气下架空导线弧垂实时计算方法,本发明方法需要检测的数据和设备少,减小工作人员的工作时间和劳动强度,实现对导线弧垂的实时掌控,减少不必要的故障和停电事故的发生。
实现本发明目的采用的技术方案是一种高温天气下架空导线弧垂实时计算方法,该方法包括以下步骤:
(1)收集待测架空导线所处位置的环境温度以及待测架空导线的负荷电流,获得至少两组导线负荷电流和环境温度值;
(2)基于热平衡理论,建立导线负荷电流、环境温度、导线温度三者之间的函数关系式:
(3)根据步骤(2)所得函数关系式、导线状态方程式和任意一点导线弧垂计算式,建立导线负荷电流、环境温度和导线弧垂建立三者之间的函数关系式;
(4)根据步骤(3)所得函数关系式计算被测导线在所测环境温度和负荷电流下的导线的弧垂计算值f1,并利用测距仪现场测量待测导线的弧垂测量值f2;
(5)对比导线的弧垂计算值f1和导线的弧垂测量值f2,并对步骤(3)所得函数关系式进行修正,直到导线弧垂计算值和测量值之间的差值在允许范围内;
(6)根据气象部门所传输的实时环境温度值和调度部门所传输的实时导线负荷电流值,实时计算架空导线的弧垂值。
进一步地,步骤(2)中,基于热平衡理论,建立导线负荷电流、环境温度、导线温度三者之间的函数关系式步骤包括:
根据富氏定律,建立热量平衡方程式如下:
式中,C1为导线单位截面热容,Φc为单位时间单位截面导线发热热量,I为导线负荷电流,R为导线单位截面电阻,Cs为环境热容,T1为架空导线所处位置的热阻,Ts为架空导线之外的环境热阻,θc为导线温度,θs为环境温度。
进一步地,根据所述函数关系式(1)、导线状态方程式和任意一点导线弧垂计算式,建立导线负荷电流、环境温度和导线弧垂建立三者之间的函数关系式步骤如下:
导线状态方程式为:
其中
式中,gn、gm分别为初始环境温度条件下和待求环境温度条件的比载,σn为在温度θn和比载gn时的应力,σm为在温度θm和比载gm时的应力,θn、θm分别为初始环境温度θs1条件下的导线温度和待求环境温度θs条件下的导线温度,α为导线热膨胀系数,β为导线的弹性伸长系数,l为档距;
根据式(1)、(2)进而可以求得待求环境温度θs2下导线的应力σm,即
σm=F(I,θs) (3)
高温条件下最低点弧垂计算公式为:
结合式(3)得到
进一步地,步骤(5)中修正的过程如下:
如果在允许范围内,则将函数关系式(4)用于高温条件下导线弧垂的计算,否则对函数关系式(4)进行修正,直到导线弧垂计算值f1和弧垂测量值f2之间的差值在允许范围内。
本发明方法需要检测的数据和设备少,避免了检测数据多所造成的累积误差,且数据运算过程简单,结果可靠性高,在保证精度的同时,大大降低了检测成本。此外,本发明方法不需要工作人员到达现场采集数据,就可以根据气象部门所传输的实时环境温度数据和调度部门所传输的导线实时负荷电流值实时计算得到架空导线的弧垂值,尤其是高温、负荷高峰期,可以实现对导线弧垂的实时掌控,减少不必要的故障和停电事故的发生,提高导线的输电能力,同时还可以大大减小工作人员的工作时间和劳动强度,特别是在迎风度夏期间对于保障超特高压输电网的安全稳定运行具有普遍推广应用的重要意义
附图说明
图1为本发明高温天气下架空导线弧垂实时计算方法的流程图。
图2为单位截面导线径向热路图。
图3为实时计算弧垂的软件界面示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
为了更加清晰本发明的技术方案,下面结合图1阐述本发明高温天气下架空导线弧垂实时计算方法的实现过程,具体步骤如下:
S001、收集待测架空导线所处位置的环境温度以及待测架空导线的负荷电流,获得至少两组导线负荷电流和环境温度值。
其中,在实际操作应用中,导线负荷电流值可以向调度部门索取,导线所处位置环境温度值可以由巡线人员携带温度计深入导线所处位置离线采集。本实施例采用一条500kV输电线路的一个档距,具体参数如下表所示:
S002、基于热平衡理论,建立导线负荷电流、环境温度、导线温度三者之间的函数关系式。
单位截面导线在传热过程中,主要发生径向传热,因此忽略纵向传热,考虑与环境的热量平衡,建立如图2的径向热路图。
图中,其中C1为导线单位截面热容,Φc为单位时间单位截面导线发热热量,满足Φc=I2R,I为导线负荷电流,R为导线单位截面电阻,Cs为环境热容,T1为架空导线所处位置的热阻,Ts为架空导线外任意一点(也即离架空导线10m处)的环境热阻,θc为导线温度,θs为环境温度。
然后根据富氏定律,建立热量平衡方程式也即导线负荷电流、环境温度、导线温度三者之间的函数关系式如下:
由于架空导线时刻与外界环境发生热交换,式(1)中导线负荷电流、环境温度、导线温度三者之间的函数关系式描述了待测推导架空导线当前环境中与外界环境的热交换情况。
S003、根据式(1)、导线状态方程式和任意一点导线弧垂计算式,建立导线负荷电流、环境温度和导线弧垂三者之间的函数关系式;
导线状态方程式为:
其中
gn、gm-分别为初始环境温度条件下和待求环境温度条件的比载,N/(m·mm2);
σn-在温度θn和比载gn时的应力,MPa;
σm-在温度θm和比载gm时的应力,MPa;
θn、θm-分别为初始环境温度θs1条件下的导线温度和待求环境温度θs条件下的导线温度,℃;
α-导线热膨胀系数,1/℃;
β-导线的弹性伸长系数,1/MPa;
l-档距,m。
上述各参数中,初始环境温度下的导线温度θn和待求环境温度下的导线温度θm为可以通过函数关系式(1)所求得,比载gn、gm,为θn和θm对应的比载,可以通过查阅相关数据表获得,α、β、l也可以通过查阅相关数据表获得。
本实施例采用第V类气象区,第V类气象区的气象条件参数和比载如下表所示:
气象条件 | 风速(m/s) | 气温(℃) | 冰厚(mm) | |
最低气温 | 0 | -10 | 0 | |
平均气温 | 0 | 15 | 0 | |
最高气温 | 0 | 40 | 0 |
根据式(2)进而可以求得待求环境温度θm下导线的应力σm,简写为
σm=F(I,θs) (3)
高温条件下最低点弧垂计算公式为:
结合式3,可以得到
式(3)和式(4)关系式可以通过已有实例数据直接计算所得,也可以借助编程工具通过编程计算所得,采用编程工具编程,直接输入所需数据计算所得,此处不再赘述。
步骤S004、根据所述函数关系式(4)计算被测导线在所测环境温度和负荷电流下的导线的弧垂计算值,利用测距仪现场测量待测导线的弧垂测量值;
基于函数关系式(4)计算被测导线在所测环境温度和负荷电流下的导线弧垂计算值f1,本实施例中,环境温度和导线负荷电流为步骤S001所获得的值,可以任意选用一组。
利用测距仪测量被测导线在所测环境温度和负荷电流下的导线的弧垂测量值f2,具体地,本实施例中f2可以由巡视人员携带测距仪到被测导线所处位置现场测量。
步骤S005、对比函数关系式(4)计算得到的导线的弧垂计算值f1和利用测距仪测量得到的导线的弧垂测量值f2,并对关系式(4)进行修正,直到导线弧垂计算值和测量值之间的差值在允许范围内,修正过程如下:
计算f1和f2差值,如果在允许范围内,如取则认为函数关系式(4)可以用于高温条件下导线弧垂的计算,反之就对所述关系式进行修正,直到导线弧垂计算值和测量值之间的差值在允许范围内。
作为本发明的一种优选实施方式,确定修正后的函数关系式(4)后,利用编程软件将函数关系式(4)编程软件计算程序,方便在应用中直接计算。如图3所示:
S006、根据气象部门所传输的实时环境温度值和调度部门所传输的实时导线负荷电流值,实时计算架空导线的弧垂值。
收集气象部门所传输架空导线所在区域的实时环境温度值。
收集电力调度部门所传输的所需要测量导线的实时负荷电流值。
利用修正后函数关系式实时计算所需要评估导线的弧垂。
作为一个实施例,上述实时环境温度值由运行管理人员直接向气象部门索取,实施负荷电流值由运行管理人员直接向电力调度部门索取。
最后,还可以由运行管理部门直接利用如3所示的计算程序也即函数关系式(4)进行计算即可实时得到导线弧垂。
本发明方法不需要大量的监测设备,仅需在确定计算模型的前期需要运行人员携带温度计和测距仪现场测量环境温度、导线弧垂值,一旦模型确定后,所需监测的导线负荷电流设备、环境温度设备都为电力调度部门和气象部门已有的监测设备,无需新安装。且在模型确定后,也无需运行管理人员深入现场采集任何数据,仅需通过电力调度部门和气象部门传递的数据即可实现实时评估架空线路弧垂的状态,可以快速确定架空导线弧垂值,对于架空线路的安全运行,尤其是高温、负荷高峰期,可以实现对导线弧垂的实时掌控,减少不必要的故障和停电事故的发生,提高导线的输电能力,同时还可以大大减小工作人员的工作时间和劳动强度,特别是在迎风度夏期间对于保障超特高压输电网的安全稳定运行具有普遍推广应用的重要意义。
以上所述实例仅表达了本发明的几种实现方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利的限制,应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和这些都属于本发明的保护范围,因此,本专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (2)
1.一种高温天气下架空导线弧垂实时计算方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)收集待测架空导线所处位置的环境温度以及待测架空导线的负荷电流,获得至少两组导线负荷电流和环境温度值;
(2)基于热平衡理论,建立导线负荷电流、环境温度、导线温度三者之间的函数关系式:
式中,C1为导线单位截面热容,Φc为单位时间单位截面导线发热热量,I为导线负荷电流,R为导线单位截面电阻,T1为架空导线所处位置的热阻,θc为导线温度,θs为环境温度;
(3)根据步骤(2)所得函数关系式、导线状态方程式和任意一点导线弧垂计算式,建立导线负荷电流、环境温度和导线弧垂建立三者之间的函数关系式;根据所述函数关系式(1)、导线状态方程式和任意一点导线弧垂计算式,建立导线负荷电流、环境温度和导线弧垂建立三者之间的函数关系式步骤如下:
导线状态方程式为:
其中
式中,gn、gm分别为初始环境温度条件下和待求环境温度条件的比载,σn为在温度θn和比载gn时的应力,σm为在温度θm和比载gm时的应力,θn、θm分别为初始环境温度θs1条件下的导线温度和待求环境温度θs条件下的导线温度,α为导线热膨胀系数,β为导线的弹性伸长系数,l为档距;
根据式(1)、(2)进而可以求得待求环境温度θs下导线的应力σm,即
σm=F(I,θs) (3)
高温条件下最低点弧垂计算公式为:
结合式(3)得到
(4)根据步骤(3)所得函数关系式计算被测导线在所测环境温度和负荷电流下的导线的弧垂计算值f1,并利用测距仪现场测量待测导线的弧垂测量值f2;
(5)对比导线的弧垂计算值f1和导线的弧垂测量值f2,并对步骤(3)所得函数关系式进行修正,直到导线弧垂计算值和测量值之间的差值在允许范围内;
(6)根据气象部门所传输的实时环境温度值和调度部门所传输的实时导线负荷电流值,实时计算架空导线的弧垂值。
2.根据权利要求1所述的高温天气下架空导线弧垂实时计算方法,其特征在于:步骤(5)中修正的过程如下:
如果▽f=f1-f2在允许范围内,则将函数关系式(4)用于高温条件下导线弧垂的计算,否则对函数关系式(4)进行修正,直到导线弧垂计算值f1和弧垂测量值f2之间的差值在允许范围内。
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Families Citing this family (4)
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CN106289076B (zh) * | 2016-08-13 | 2019-05-21 | 哈尔滨理工大学 | 输电线路弧垂智能图像在线监测系统 |
CN108955609A (zh) * | 2018-05-28 | 2018-12-07 | 广东电网有限责任公司 | 架空电缆弧垂计算方法及装置 |
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CN113324489B (zh) * | 2021-05-26 | 2023-01-24 | 贵州电网有限责任公司 | 一种基于导线弧垂变化精确测量的等值覆冰厚度监测方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101915889A (zh) * | 2010-08-10 | 2010-12-15 | 吕强 | 导线弧垂在线监测系统 |
CN102778619A (zh) * | 2012-07-11 | 2012-11-14 | 华北电力大学 | 高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法 |
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Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101915889A (zh) * | 2010-08-10 | 2010-12-15 | 吕强 | 导线弧垂在线监测系统 |
CN102778619A (zh) * | 2012-07-11 | 2012-11-14 | 华北电力大学 | 高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法 |
Non-Patent Citations (7)
Title |
---|
High-Temperature Sag Model for Overhead Conductors;Shelley L.Chen;《IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY》;20030131;第18卷(第1期);第183-188页 * |
Sag and Tension Calculations for Overhead Transmission Lines at High Temperatures Modified Ruling Span Method;Mehran Keshavarzian et al;《IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY》;20000430;第15卷(第2期);第777-783页 * |
周口电网输电线路输送容量与线路弧垂、温度之间的关系研究;安庆;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》;20070415;第2007年卷(第4期);摘要,正文第3-6节 * |
基于在线监测系统的输电线路动态增容研究;杨国庆;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》;20130315;第2013年卷(第3期);C042-599 * |
基于弧垂在线检测的输电线路动态增容技术;杨靖超;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》;20060815;第2006年卷(第8期);C042-441 * |
架空导线动态增容的热路模型研究;阮班义;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》;20140115;第2014年卷(第1期);C042-478 * |
架空输电线路导线弧垂在线监测误差分析及方法比较;王孔森 等;《高压电器》;20140430;第50卷(第4期);第27-34页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104318118A (zh) | 2015-01-28 |
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