CN108846229A - 一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,包括:S1、建立避雷器差异化配置的试验线路;S2、在试验线路上建立配电线路直击雷引线移动塔,进行火箭引雷试验;S3、通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形;S4、通过过电压仿真软件根据试验线路进行建模仿真计算,得到仿真模型的试验线路防雷性能参数,通过更新仿真模型的参数和改造现场的试验线路,使得仿真模型性能参数与测量所得对应参数之间的差值小于预设阈值;S5、根据仿真模型参数定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,得到最优避雷器差异化配置的配电线路。本发明还提供相应的装置。
Description
技术领域
本发明涉及配电线路防雷技术领域,尤其涉及一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法。
背景技术
配电网雷害事故是影响区供电可靠性的三大因素之一,配电避雷器因其氧化锌电阻良好的非线性特性保护特性,在配电网中被广泛使用,目前各地配电线路避雷器配置差异大,而雷击发生具有时间、地点随机性的特点,仅靠运行时间积累周期长,难以对不同避雷器防雷配置方案有效性比较评价。
因此,现在的方法难以对不同避雷器防雷配置方案有效性比较评价是本领域技术人员需要解决的技术问题。
发明内容
本发明提供了一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,用于解决现在的方法难以对不同避雷器防雷配置方案有效性比较评价的技术问题,配电线路人工引雷试验可以定点定量实证检验配电线路的防雷效果,从而优化配电线路防雷措施,提高供电的可靠性。
本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,包括:
S1、建立避雷器差异化配置的试验线路;
S2、在试验线路上建立配电线路直击雷引线移动塔,进行火箭引雷试验;
S3、通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形;
S4、通过过电压仿真软件根据试验线路进行建模仿真计算,得到仿真模型的试验线路防雷性能参数,通过更新仿真模型的参数和改造现场的试验线路,使得仿真模型性能参数与测量所得对应参数之间的差值小于预设阈值;
S5、根据仿真模型参数定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,得到最优避雷器差异化配置的配电线路。
优选地,所述建立避雷器差异化配置的试验线路包括逐基配置避雷器、隔1基杆塔配置1组避雷器、隔2基杆塔配置1组避雷器、隔4基杆塔配置1组避雷器这四种工况。
优选地,所述步骤S1还包括:避雷器采用挂钩形式与试验线路上的绝缘子并联连接,用于通过挂钩的开关实现避雷器的投切。
优选地,所述火箭引雷试验包括:直击导线和直击杆塔。
优选地,所述步骤S3中的沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统通过试验线路上的被测量线路杆塔上的太阳能模块进行供电。
优选地,所述步骤S4中的试验线路防雷性能参数包括配电线路直击雷过电压参数、雷电流传播特性参数,以及耐雷水平参数、闪络率、避雷器通流参数。
优选地,所述步骤S5包括:
根据四种工况对应的配电线路防雷性能,选择配电线路防雷性能最优的工况作为最优避雷器差异化配置的配电线路。
本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验装置,包括:
线路建立模块,用于建立避雷器差异化配置的试验线路;
引雷试验模块,用于在试验线路上建立配电线路直击雷引线移动塔,进行火箭引雷试验;
测量模块,用于通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形;
仿真模块,用于通过过电压仿真软件根据试验线路进行建模仿真计算,得到仿真模型的试验线路防雷性能参数,通过更新仿真模型的参数和改造现场的试验线路,使得仿真模型性能参数与测量所得对应参数之间的差值小于预设阈值;
选优模块,用于根据仿真模型参数定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,得到最优避雷器差异化配置的配电线路。
本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验装置,包括:处理器以及存储器:
所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;
所述处理器用于根据所述程序代码中的指令执行上述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法。
本发明提供的一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储程序代码,所述程序代码用于执行上述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法。
从以上技术方案可以看出,本发明具有以下优点:
本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,包括:S1、建立避雷器差异化配置的试验线路;S2、在试验线路上建立配电线路直击雷引线移动塔,进行火箭引雷试验;S3、通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形;S4、通过过电压仿真软件根据试验线路进行建模仿真计算,得到仿真模型的试验线路防雷性能参数,通过更新仿真模型的参数和改造现场的试验线路,使得仿真模型性能参数与测量所得对应参数之间的差值小于预设阈值;S5、根据仿真模型参数定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,得到最优避雷器差异化配置的配电线路。本发明还提供相应的装置。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法的一个实施例的流程图;
图2为本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法的一个实施例的流程图;
图3为本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法的一个实施例中说明杆塔太阳能板配置的示意图。
具体实施方式
本发明提供了一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,用于解决现在的方法难以对不同避雷器防雷配置方案有效性比较评价的技术问题,配电线路人工引雷试验可以定点定量实证检验配电线路的防雷效果,从而优化配电线路防雷措施,提高供电的可靠性。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法的一个实施例,包括:
101、建立避雷器差异化配置的试验线路;
建立避雷器差异化配置的试验线路包括逐基配置避雷器、隔1基杆塔配置1组避雷器、隔2基杆塔配置1组避雷器、隔4基杆塔配置1组避雷器这四种工况。
102、在试验线路上建立配电线路直击雷引线移动塔,进行火箭引雷试验;
火箭引雷试验包括:直击导线和直击杆塔。
103、通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形;
沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统通过试验线路上的被测量线路杆塔上的太阳能模块进行供电。
104、通过过电压仿真软件根据试验线路进行建模仿真计算,得到仿真模型的试验线路防雷性能参数,通过更新仿真模型的参数和改造现场的试验线路,使得仿真模型性能参数与测量所得对应参数之间的差值小于预设阈值;
试验线路防雷性能参数包括配电线路直击雷过电压参数、雷电流传播特性参数,以及耐雷水平参数、闪络率、避雷器通流参数。当仿真模型性能参数与测量所得对应参数相差不大的时候,可以认为模型能够真实反映现场配置或者现场配置能够基本达到模型理论上的最优配置,则可以通过参数定量评估防雷性能。过电压仿真软件可以是ATP-EMTP。
105、根据仿真模型参数定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,得到最优避雷器差异化配置的配电线路。
根据四种工况对应的配电线路防雷性能,选择配电线路防雷性能最优的工况作为最优避雷器差异化配置的配电线路。可以理解的是,可以根据参数是否符合性能要求进行选择,也可以比较四种工况下耐雷水平数值的大小来直接判断防雷性能。
以上是对本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法的一个实施例进行详细的描述,以下将对本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法的另一个实施例进行详细的描述。
请参阅图2,本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法的另一个实施例,包括:
步骤1:建立避雷器差异化配置的试验线路,包括逐基配置避雷器、隔1基杆塔配置1组避雷器、隔2基杆塔配置1组避雷器、隔4基杆塔配置1组避雷器等四种工况;配置避雷器的时候,避雷器采用挂钩形式与试验线路上的绝缘子并联连接,用于通过挂钩的开关实现避雷器的投切。
步骤2:建立配电线路直击雷引线移动塔,对逐基配置避雷器、隔1基杆塔配置1组避雷器、隔2基杆塔配置1组避雷器、隔4基杆塔配置1组避雷器等四种工况配置的配电线路进行火箭引雷试验,包括直击导线、直击杆塔。
步骤3:通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形,研究不同配置方式避雷器保护和响应特性。
步骤4:针对火箭引雷工况,计算逐基配置、隔1基杆塔配置1组、隔2基杆塔配置1组、隔4基杆塔配置1组等四种工况配置的配电线路直击雷过电压、雷电流传播特性,以及耐雷水平、闪络率、避雷器通流等参数,与实验结果比较。
步骤5:定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,并给出指导意见。
步骤1中,建立避雷器差异化配置的配电线路,避雷器布置形式分为逐基配置避雷器、隔1基杆塔配置1组避雷器、隔2基杆塔配置1组避雷器、隔4基杆塔配置1组避雷器等四种工况,避雷器采用挂钩形式与绝缘子并联连接,通过挂钩的开、关,方便的实现避雷器的投切,灵活的实现避雷器四种差异化的配置工况提高试验效率。
步骤2中,利用建立的配电线路直击雷引线移动塔,实现四种不同避雷器配置方案下雷击配电线路导线和杆塔两种工况,
步骤3中,雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量,采用太阳能供电,就近布置在被测量线路杆塔上,如图3所示,可以方便地实现测量直击线路导线时不同位置处避雷器雷电流、雷电电压波形。
步骤4中,通过计算不同避雷器配置方案下的配电线路直击雷过电压、雷电流传播特性,以及耐雷水平、闪络率、避雷器通流等参数,与步骤3中实测结果进行比较,进一步优化计算方法与实测结果保持一致。
步骤5中,通过大量计算结果和实测数据,得到不同避雷器配置方案下的配电线路的防雷性能,并给出配电线路避雷器配置指导意见。
本发明提出一种避雷器差异化配置的配电线路防雷性能的火箭引雷试验及计算方法,通过火箭引雷方法将雷电直接引到配电线路上,考核配电线路避雷器不同配置情况的保护效果。同时避雷器安装采用挂钩形式与绝缘子并联连接,通过挂钩的开、关,方便的实现避雷器的投切,灵活的实现避雷器四种差异化的配置工况提高试验效率。
本发明主要是考核雷电直击配电线路导线时,配电线路避雷器不同配置形式下保护效果研究。
以下将对本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验装置的一个实施例进行详细的描述。
本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验装置的一个实施例,包括:
线路建立模块,用于建立避雷器差异化配置的试验线路;
引雷试验模块,用于在试验线路上建立配电线路直击雷引线移动塔,进行火箭引雷试验;
测量模块,用于通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形;
仿真模块,用于通过过电压仿真软件根据试验线路进行建模仿真计算,得到仿真模型的试验线路防雷性能参数,通过更新仿真模型的参数和改造现场的试验线路,使得仿真模型性能参数与测量所得对应参数之间的差值小于预设阈值;
选优模块,用于根据仿真模型参数定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,得到最优避雷器差异化配置的配电线路。
以下将对本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验装置的另一个实施例进行详细的描述。
本发明提供的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验装置的另一个实施例,包括:处理器以及存储器:
存储器用于存储程序代码,并将程序代码传输给处理器;
处理器用于根据程序代码中的指令执行上述实施例的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质用于存储程序代码,程序代码用于执行上述实施例的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,其特征在于,包括:
S1、建立避雷器差异化配置的试验线路;
S2、在试验线路上建立配电线路直击雷引线移动塔,进行火箭引雷试验;
S3、通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形;
S4、通过过电压仿真软件根据试验线路进行建模仿真计算,得到仿真模型的试验线路防雷性能参数,通过更新仿真模型的参数和改造现场的试验线路,使得仿真模型性能参数与测量所得对应参数之间的差值小于预设阈值;
S5、根据仿真模型参数定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,得到最优避雷器差异化配置的配电线路。
2.根据权利要求1所述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,其特征在于,所述建立避雷器差异化配置的试验线路包括逐基配置避雷器、隔1基杆塔配置1组避雷器、隔2基杆塔配置1组避雷器、隔4基杆塔配置1组避雷器这四种工况。
3.根据权利要求1所述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,其特征在于,所述步骤S1还包括:避雷器采用挂钩形式与试验线路上的绝缘子并联连接,用于通过挂钩的开关实现避雷器的投切。
4.根据权利要求1所述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,其特征在于,所述火箭引雷试验包括:直击导线和直击杆塔。
5.根据权利要求1所述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,其特征在于,所述步骤S3中的沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统通过试验线路上的被测量线路杆塔上的太阳能模块进行供电。
6.根据权利要求1所述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,其特征在于,所述步骤S4中的试验线路防雷性能参数包括配电线路直击雷过电压参数、雷电流传播特性参数,以及耐雷水平参数、闪络率、避雷器通流参数。
7.根据权利要求2所述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法,其特征在于,所述步骤S5包括:
根据四种工况对应的配电线路防雷性能,选择配电线路防雷性能最优的工况作为最优避雷器差异化配置的配电线路。
8.一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验装置,其特征在于,包括:
线路建立模块,用于建立避雷器差异化配置的试验线路;
引雷试验模块,用于在试验线路上建立配电线路直击雷引线移动塔,进行火箭引雷试验;
测量模块,用于通过沿线雷电过电压及雷电流数字波形测量系统测量沿线雷电过电压、雷电流及避雷器电流波形;
仿真模块,用于通过过电压仿真软件根据试验线路进行建模仿真计算,得到仿真模型的试验线路防雷性能参数,通过更新仿真模型的参数和改造现场的试验线路,使得仿真模型性能参数与测量所得对应参数之间的差值小于预设阈值;
选优模块,用于根据仿真模型参数定量评估避雷器差异化配置的配电线路防雷性能,得到最优避雷器差异化配置的配电线路。
9.一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验装置,其特征在于,包括:处理器以及存储器:
所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;
所述处理器用于根据所述程序代码中的指令执行权利要求1-7任一项所述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质用于存储程序代码,所述程序代码用于执行权利要求1-7任一项所述的一种避雷器差异化配置的配电线路火箭引雷试验方法。
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