本发明涉及一种爬电距离修正方法,尤其涉及一种基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法。
背景技术:
1、绝缘子主要起支撑和隔离高压设备的作用,在电力系统中被大量应用;而绝缘子闪络事故却是影响电力系统安全稳定运行的重要因素之一。
2、由于绝缘子的形状各异,其对应的爬电距离、爬电距离有效利用率以及闪络电压各有不同,其放电特性、绝缘强度与爬电距离关系紧密;当电力系统中的绝缘子需要更换时,需要对电力系统中的待测绝缘子的有效爬电距离进行配置,现有技术中,对于电力系统中的绝缘子进行更换时,都需要对新的绝缘子是否符合电力系统中的有效爬电距离进行高压闪络实验,这种方式效率低,由于每次更换都需要进行高压闪络实验,从而造成资源和人力的浪费。
3、因此,为了解决上述技术问题,亟需提出一种新的技术手段。
技术实现思路
1、有鉴于此,本发明的目的是提供一种基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法,通过基准绝缘子和其他形状绝缘子来确定一个形状修正系数,然后基于基准绝缘子和形状修正系数来预测电力系统中需要更换的新绝缘子的有效爬电距离,再根据有效爬电距离来选择新绝缘子,无需再绝缘子更换时反复试验,从而提高绝缘子更换效率,并且降低人力和资源的浪费。
2、本发明提供的一种基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法,包括以下步骤:
3、s1.确定基准绝缘子和与基准绝缘子具有不同形状的样本绝缘子,并确定基准绝缘子和样本绝缘子的几何爬电距离;
4、s2.在实验室环境中对基准绝缘子和样本绝缘子施加电压,并确定基准绝缘子的闪络电压u1和样本绝缘子的闪络电压ux;
5、s3.基于基准绝缘子和样本绝缘子的几何爬电距离和闪络电压确定出不同形状的形状修正系数ki,其中,i表示第i中形状的绝缘子;
6、s4.基于形状修正系数ki确定待测绝缘子在实际工况下的闪络电压uy;
7、s5.判断待测绝缘子的闪络电压uy是否小于待测绝缘子所在电力系统的工作电压,如否,则待测绝缘子的有效爬电距离为待测绝缘子的几何爬电距离,如是,则对待测绝缘子的有效爬电距离进行修正。
8、进一步,步骤s5中,在待测绝缘子的闪络电压uy小于待测绝缘子所在电力系统的工作电压时,对待测绝缘子的有效爬电距离修正为:
9、
10、其中:lt为待测绝缘子修正后的有效爬电距离,ks为设定的安全裕度,取值范围为[1.2,1.4],ki为形状修正系数,u0为待测绝缘子所处的电力系统的工作电压,u1为基准绝缘子的闪络电压,l1为基准绝缘子的几何爬电距离。
11、进一步,步骤s5中,通过如下方法确定待测绝缘子的闪络电压uy:
12、其中,ly为待测绝缘子在实际工况条件下的几何爬电距离。
13、进一步,通过如下方法确定形状修正系数ki:
14、
15、进一步,所述基准绝缘子为xp-70绝缘子。
16、本发明的有益效果:通过基准绝缘子和其他形状绝缘子来确定一个形状修正系数,然后基于基准绝缘子和形状修正系数来预测电力系统中需要更换的新绝缘子的有效爬电距离,再根据有效爬电距离来选择新绝缘子,无需再绝缘子更换时反复试验,从而提高绝缘子更换效率,并且降低人力和资源的浪费。
1.一种基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法,其特征在于:步骤s5中,在待测绝缘子的闪络电压uy小于待测绝缘子所在电力系统的工作电压时,对待测绝缘子的有效爬电距离修正为:
3.根据权利要求2所述基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法,其特征在于:步骤s5中,通过如下方法确定待测绝缘子的闪络电压uy:
4.根据权利要求2或3所述基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法,其特征在于:通过如下方法确定形状修正系数ki:
5.根据权利要求1所述基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法,其特征在于:所述基准绝缘子为xp-70绝缘子。