RU2534753C1 - Способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи - Google Patents
Способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2534753C1 RU2534753C1 RU2013126384/07A RU2013126384A RU2534753C1 RU 2534753 C1 RU2534753 C1 RU 2534753C1 RU 2013126384/07 A RU2013126384/07 A RU 2013126384/07A RU 2013126384 A RU2013126384 A RU 2013126384A RU 2534753 C1 RU2534753 C1 RU 2534753C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wire
- test sample
- temperature
- length
- heating
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 36
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 230000012173 estrus Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - обеспечение точного контроля без необходимости непосредственных измерений и снижение числа контролируемых факторов с обеспечением точности контроля. Согласно способу измеряют токи, протекающие по проводу, и с использованием результатов измерений рассчитывают мощность Р нагрева провода, выделяющуюся на участке провода длиной L (величина L гораздо больше диаметра провода). При этом используют тестовый образец длиной L, помещенный на высоте подвеса контролируемого провода и имеющий такие же физические характеристики, определяющие процесс охлаждения провода, как и контролируемый провод. Тестовый образец имеет теплоемкость, равную теплоемкости провода длиной L. При этом на тестовый образец подают мощность нагрева, равную рассчитанной мощности Р нагрева провода, измеряют температуру тестового образца, причем температуру провода приравнивают к измеренной температуре тестового образца. Предлагаемый способ позволяет автоматически учитывать изменяющиеся внешние условия охлаждения, такие как температура окружающей среды, влажность, скорость ветра, дождь, снег, туман. 1 ил.
Description
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть применено для максимального использования пропускной способности воздушных линий электропередачи, защиты от пережога провода воздушной линии электропередачи при проведении на ней плавки гололеда.
Трудности измерения температуры проводов воздушных линий электропередачи связаны с высоким напряжением на проводах линии, от 6 до 500 киловольт, в результате стоимость прямого контактного способа измерения температуры провода довольно большая.
Известен бесконтактный способ контроля температуры, использующий зависимость интенсивности теплового излучения объекта контроля от его температуры (Туричин А.М. Электрические измерения неэлектрических величин. Л.: "Энергия", 5-е изд., 1975; Низкотемпературные пирометры с тепловыми приемниками излучения / Е.И. Фандеев, Б.В. Васильев, А.П. Бараненко, В.М. Горбачев. М: Энергоатомиздат, 1993). Этот способ не требует формирования специального канала передачи информации с высоковольтного датчика - термопреобразователя на потенциал земли, однако практически непригоден для контроля температуры провода воздушной линии из-за влияния поглощающих тепловое излучение атмосферных осадков - тумана, дождя, снега.
Известен способ косвенного контроля температуры провода, основанный на измерении линейного температурного удлинения провода, нагреваемого электрическим током (Электрические и магнитные измерения. Под ред. Е.Г. Шрамкова. Л., М., 1937, стр.134-135).
Недостаток данного способа - существенная зависимость удлинения провода не только от его температуры, но и от изменяющихся механических нагрузок на провод - гололедной и ветровой.
Известен выбранный в качестве прототипа способ косвенного контроля температуры провода воздушной линии электропередачи, заключающийся в том, что измеряют ток линий и с использованием результатов измерений рассчитывают численным методом, исходя из уравнения теплового баланса провода, параметры математической модели экспоненциального с постоянной времени Т нарастания температуры нагреваемого провода от начальной в момент t0 температуры до установившегося значения (Петрова Т.Е., Фигурнов Е.П. Защита от перегрузки по току проводов воздушных линий электропередачи. Электричество, 1991, N 8, стр.29-34).
Согласно способу-прототипу при расчете параметров математической модели нагрева провода непосредственно измеряют значения тока линии, скорости ветра и температуры окружающей среды, а другие факторы, влияющие на теплоотдачу провода, учитывают в виде их оценочных значений.
Недостаток прототипа состоит в том, что необходимо контролировать на высоте подвески проводов или учитывать в виде оценочных значений многие атмосферные факторы, влияющие на теплоотдачу провода воздушной линии. К таким факторам, помимо температуры окружающей среды, относятся: скорость и направление ветра, влажность воздуха, степень турбулизации воздушного потока, прозрачность атмосферы, уровень солнечной радиации и т.п. Без непосредственного контроля этих факторов способ-прототип не обеспечивает достаточную точность оперативного измерения температуры провода.
Задача изобретения - создание способа косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи, не требующего непосредственного измерения или оценки большого числа факторов, влияющих на тепловой баланс провода, и позволяющего снизить число контролируемых факторов без ущерба для точности определения температуры провода.
Предметом изобретения является способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи, заключающийся в том, что измеряют токи, протекающие по проводу, и с использованием результатов измерений рассчитывают мощность Р нагрева провода, выделяющуюся на участке провода длиной L, при этом величина L гораздо больше диаметра провода. Отличие предлагаемого изобретения в том, что используют тестовый образец длиной L, помещенный в близкие с контролируемым проводом внешние условия, которые определяют процесс охлаждения провода, причем тестовый образец имеет близкие с контролируемым проводом физические характеристики, определяющие процесс охлаждения провода, а также имеет теплоемкость, равную теплоемкости провода длиной L. При этом на тестовый образец подают мощность нагрева, равную рассчитанной мощности Р нагрева провода, измеряют температуру тестового образца, причем температуру провода приравнивают к измеренной температуре тестового образца.
В основе метода лежит утверждение, что если два объекта, А (контролируемый объект) и Б (тестовый образец), имеющие близкие физические характеристики, которые определяют процесс охлаждения объектов, имеющие равные теплоемкости, поместить в одинаковые внешние условия и подать на оба объекта одинаковую мощность нагрева, то температуры объектов А и Б будут равны.
Единственная проблема в том, что линейные размеры проводов очень большие: длина проводов воздушных линий электропередачи исчисляется километрами. Сделать тестовый образец таких размеров затруднительно.
Но процесс охлаждения проводов при одинаковых внешних условиях одинаков на каждом метре длины провода. Поэтому достаточно создать тестовый образец с единичной длиной и подать на тестовый образец удельную мощность Руд нагрева, выделяемую на участке провода с единичной длиной.
В нашем случае объект А - это контролируемый провод, по которому протекает ток I, нагревающий данный провод. Зная удельное сопротивление Rуд провода и измерив ток I, подсчитаем удельную мощность Руд нагрева провода, приходящуюся на единичную длину провода, по формуле Руд=I2*Rуд, где Rуд - сопротивление единицы длины провода.
В качестве объекта Б будем использовать тестовый образец, помещенный в близкие с контролируемым проводом внешние условия, которые определяют процесс охлаждения (например, высоту подвеса, такую же как высота подвеса провода воздушной линии электропередачи), имеющий близкие с контролируемым проводом А физические характеристики, которые определяют процесс охлаждения провода (такие как диаметр, форма, цвет, фактура поверхности и т.д.), имеющий теплоемкость С, равную теплоемкости Суд, приходящуюся на единичную длину провода. На тестовый объект подадим мощность нагрева, равную рассчитанной удельной мощности нагрева провода Руд.
При таких условиях температура тестового образца Б будет равна температуре провода А.
Таким образом, измерив ток I, протекающий по проводу, рассчитав удельную мощность Руд нагрева провода, подав точно такую же мощность нагрева Руд на тестовый образец, имеющий единичную длину, и измерив температуру Т тестового образца, определяем температуру провода, которая будет равна температуре Т тестового образца.
Рассмотрим воздушную линию электропередачи, у которых на опорах 1 (фиг.1) подвешены провода 2.
По всей длине линии протекает один и тот же ток I, соответственно на каждом метре длины провода 2 выделяется одна и та же удельная мощность Руд нагрева, определяемая по формуле Руд=I2*Rуд, где I - ток, протекающий по проводу 2, Rуд - удельное, приходящееся на один метр длины сопротивление провода 2.
Для контроля температуры проводов 2 создадим тестовый образец 3 длиной один метр непосредственно из материала провода 2 воздушной линии электропередачи или тестовый образец, имеющий такие же физические характеристики, которые определяют процесс охлаждения провода линии (такие как диаметр, форма, цвет, фактура поверхности и т.д.), имеющий теплоемкость С, равную теплоемкости Суд одного метра провода линии.
Поместим тестовый образец 3 на высоте подвеса провода линии электропередачи. От системы 4 контроля температуры подадим на тестовый образец 3 мощность Руд нагрева, такую же, что и выделяется на одном метре длины провода 2. Измерим температуру Т тестового образца 3, это и будет температура провода 2 воздушной линии электропередачи.
При этом единичная длина тестового образца 3 в один метр выбрана исключительно для простоты рассмотрения. В качестве единичной длины мы можем выбрать любую длину L, соответственно длина тестового образца может быть любая.
Единственное требование - чтобы длина L тестового образца была гораздо больше диаметра провода, поскольку при этих условиях процесс охлаждения тестового образца будет совпадать с процессом охлаждения участка провода длиной L (охлаждение концов тестового образца будет вносить малый вклад в общую мощность охлаждения тестового образца).
Таким образом, предлагаемый способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи позволяет автоматически учитывать изменяющиеся внешние условия охлаждения, такие как температура окружающей среды, влажность, скорость ветра, дождь, снег, туман. Предлагаемый способ косвенного контроля температуры может использоваться для максимального использования пропускной способности воздушных линий электропередачи, защиты от пережога провода воздушной линии электропередачи при проведении на ней плавки гололеда.
Claims (1)
- Способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи, заключающийся в том, что измеряют токи, протекающие по проводу, и с использованием результатов измерений рассчитывают мощность Р нагрева провода, выделяющуюся на участке провода длиной L, при этом величина L гораздо больше диаметра провода, отличающийся тем, что используют тестовый образец длиной L, который помещают на высоте подвеса контролируемого провода, причем тестовый образец имеет такие же физические характеристики, определяющие процесс охлаждения провода, как и контролируемый провод, имеет теплоемкость, равную теплоемкости провода длиной L, на тестовый образец подают мощность Р нагрева, равную рассчитанной мощности нагрева провода, измеряют температуру тестового образца, при этом температуру провода приравнивают к измеренной температуре тестового образца.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013126384/07A RU2534753C1 (ru) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013126384/07A RU2534753C1 (ru) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2534753C1 true RU2534753C1 (ru) | 2014-12-10 |
| RU2013126384A RU2013126384A (ru) | 2014-12-20 |
Family
ID=53278106
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013126384/07A RU2534753C1 (ru) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2534753C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114362353A (zh) * | 2021-11-26 | 2022-04-15 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 | 一种低功耗散热指数测量方法及装置 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2022827C1 (ru) * | 1991-02-25 | 1994-11-15 | Петрова Татьяна Евгеньевна | Устройство для защиты от перегрева проводов электросети |
| RU2157040C1 (ru) * | 1999-12-24 | 2000-09-27 | Электроэнергетическая ассоциация "Корпорация единый электроэнергетический комплекс" | Способ косвенного контроля температуры провода воздушной линии электропередачи |
| RU2165122C2 (ru) * | 1999-02-04 | 2001-04-10 | Региональное предприятие "Южэнерготехнадзор" | Способ контроля температуры провода воздушной линии электропередачи и устройство для его осуществления |
| CN202814597U (zh) * | 2012-10-10 | 2013-03-20 | 天津赛思科技发展有限公司 | 高压输电线路测温系统 |
-
2013
- 2013-06-07 RU RU2013126384/07A patent/RU2534753C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2022827C1 (ru) * | 1991-02-25 | 1994-11-15 | Петрова Татьяна Евгеньевна | Устройство для защиты от перегрева проводов электросети |
| RU2165122C2 (ru) * | 1999-02-04 | 2001-04-10 | Региональное предприятие "Южэнерготехнадзор" | Способ контроля температуры провода воздушной линии электропередачи и устройство для его осуществления |
| RU2157040C1 (ru) * | 1999-12-24 | 2000-09-27 | Электроэнергетическая ассоциация "Корпорация единый электроэнергетический комплекс" | Способ косвенного контроля температуры провода воздушной линии электропередачи |
| CN202814597U (zh) * | 2012-10-10 | 2013-03-20 | 天津赛思科技发展有限公司 | 高压输电线路测温系统 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114362353A (zh) * | 2021-11-26 | 2022-04-15 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 | 一种低功耗散热指数测量方法及装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2013126384A (ru) | 2014-12-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20140238968A1 (en) | Intelligent heating cable having a smart function and method for manufacturing same | |
| RU2009108656A (ru) | Оценка параметров тепловой модели линии электропитания | |
| Kosec et al. | Dynamic thermal rating of power lines–model and measurements in rainy conditions | |
| CN104749505A (zh) | 一种牵引变压器绕组温升与油流速度关联性测试的方法 | |
| US1855774A (en) | Humidity measuring | |
| CN108828414B (zh) | 一种配电网架空绝缘导线动态载流能力评估方法及系统 | |
| CN104897993A (zh) | 一种架空输电线路载流量评估方法 | |
| CN105004949B (zh) | 一种在线运行耐张线夹最大载流量的测试方法和测试装置 | |
| CA3012392A1 (en) | System and method for determining an icing condition status of an environment | |
| WO2014111484A1 (en) | Method and apparatus for measuring solar cells | |
| RU2165122C2 (ru) | Способ контроля температуры провода воздушной линии электропередачи и устройство для его осуществления | |
| EP1384084B1 (en) | Overhead line rating monitor | |
| Van Staden et al. | The practical comparison of conductor operating temperatures against IEEE and CIGRE ampacity calculations | |
| AU2002303619A1 (en) | Overhead line rating monitor | |
| RU2547837C1 (ru) | Способ контроля температуры проводов линий электропередачи | |
| Maksić et al. | Dynamic thermal rating of power lines in raining conditions-model and measurements | |
| Lawry et al. | Overhead line thermal rating calculation based on conductor replica method | |
| Alvarez et al. | Validation of a thermal model for overhead transmission lines at high conductor temperature | |
| Figurnov et al. | Experiments on heating uninsulated wires of overhead transmission lines | |
| Liu et al. | Sag calculation difference caused by temperature difference between the steel core and outer surface of overhead transmission lines | |
| US4553092A (en) | Apparatus and method for temperature estimation of overhead conductors | |
| RU2157040C1 (ru) | Способ косвенного контроля температуры провода воздушной линии электропередачи | |
| RU2417905C1 (ru) | Способ определения коэффициента теплоотдачи провода воздушной линии электропередачи | |
| RU2534456C1 (ru) | Метеодатчик системы контроля температуры | |
| CN105182130A (zh) | 一种10kV交联电缆冷缩终端接头热分布测量方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160608 |