干式空心并联电抗器匝间短路故障电气参数监测测量频次确定方法与流程

文档序号:36736045发布日期:2024-01-16 12:50阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种空心并联电抗器匝间短路故障电气参数监测测量频次确定方法,其特征在于:包括下列步骤:

2.根据权利要求1所述的一种空心并联电抗器匝间短路故障电气参数监测测量频次确定方法,其特征在于,所述步骤(1)中(1.1)短路匝电流计算计算方法,包括下列步骤:

3.根据权利要求2所述的一种空心并联电抗器匝间短路故障电气参数监测测量频次确定方法,其特征在于:依据式(3)中平均温度tav取75℃,第i层发生匝间短路故障后,其它层和第i层剩余匝电流变化不大,平均温度仍然可以取75℃,短路匝电流非常大,温度会大范围变化:初始平均温度为75℃,随导线发热温度迅速升高,到熔断时刻为铝导线熔点660℃,依据式(3),短路匝温度大范围变化引起短路匝导线电阻大范围变化,依据式(8),短路匝导线电阻大范围变化将造成短路匝电流发生改变,它是以短路匝温度为变量的函数。

4.根据权利要求1所述的一种空心并联电抗器匝间短路故障电气参数监测测量频次确定方法,其特征在于,所述(1.2)短路匝熔断时间计算方法如下:

5.根据权利要求1所述的一种空心并联电抗器匝间短路故障电气参数监测测量频次确定方法,其特征在于,所述步骤(2)、计算流程具体如下:


技术总结
本发明涉及干式空心并联电抗器匝间短路故障的在线监测,属于电气设备运行状态在线监测领域。包括计算短路匝电流,计算短路匝熔断时间,计算测量频次,考虑轴向中部各层线圈出现匝间短路后的熔断时间,取最小值计算整台电抗器电气参数监测的测量频次f。有益的效果是:建立短路匝电流与温度函数关系,采用迭代法求解短路匝电流和短路匝电阻,准确地计算短路匝铝导线熔断时间,提供一种确定干式空心并联电抗器电气参数监测的测量频次计算方法,解决现有监测技术中不能及时有效判断干式空心并联电抗器匝间短路的技术问题。

技术研发人员:赵春明,司昌健,杨代勇,于群英,刘春博,王永红,庄羽,李守学,林海丹,翟冠强,张赛鹏,郭家昌,杜宇博,许文燮,刘俊博,栾靖尧,高昌龙,赵天成,陈捷元,姜浩
受保护的技术使用者:吉林省电力科学研究院有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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