CN102620846A - 电力线路稳态热容计算方法 - Google Patents

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CN102620846A CN 201110446035 CN201110446035A CN102620846A CN 102620846 A CN102620846 A CN 102620846A CN 201110446035 CN201110446035 CN 201110446035 CN 201110446035 A CN201110446035 A CN 201110446035A CN 102620846 A CN102620846 A CN 102620846A
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李昌
陈毅
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Shanghai Sunrise Power Technology Co., Ltd.
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SHANGHAI SUNRISE POWER AUTOMATION CO Ltd
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Abstract

一种电力线路稳态热容计算方法,涉及电力线路监测技术领域,所解决的是现有方法计算结果偏差大的技术问题。该方法的具体步骤如下:1)在两种测量环境下,测量样本导线的环境温度、导线温度,并根据测得值计算出样本导线的环境温度影响系数;2)将样本导线的环境温度影响系数作为电力线路的线路环境温度影响系数,建立电力线路的稳态热容公式;3)需要计算电力线路的当前线路载流量时,先测量出电力线路的当前线路温度及当前环境温度,并得出电力线路的当前交流电阻;再根据电力线路的当前线路温度、当前环境温度、当前交流电阻,及稳态热容公式,计算出电力线路的当前线路载流量。本发明提供的方法,线路载流量的计算结果偏差小。

Description

电力线路稳态热容计算方法
技术领域
本发明涉及电力线路监测技术,特别是涉及一种电力线路稳态热容计算方法的技术。
背景技术
电力线路是电能输送的重要设备,对用户供电起着至关重要的作用,输电线路的最重要的要求就是安全运行。对运行的输电线路的稳态热容进行计算,可以预测线路温度升降情况,有助于调度员对线路载流量的预测,当出现异常情况时进行预警处理,以保证电力线路的安全、可靠运行。
现有方法在计算电力线路稳态热容时,都仅仅考虑了电力线路的辐射散热、对流散热、日照吸热和线路负载产生热量,没有考虑环境温度对电力线路导线散热的影响因素,因此计算出的电力线路稳态热容偏差较大,会导致电力线路的导线预测温度出现较大的误差,从而影响到电力线路的安全运行。
发明内容
针对上述现有技术中存在的缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种计算结果偏差小,能减少电力线路的导线预测温度误差的电力线路稳态热容计算方法。
为了解决上述技术问题,本发明所提供的一种电力线路稳态热容计算方法,其特征在于,具体步骤如下:
1)从电力线路中选取两段形状结构一致的导线作为测量样本导线,并将两段测量样本导线分置于两种环境温度值相异的测量环境下,使两段测量样本导线通过相同的电流,得到测量样本导线在两种测量环境下的稳态热容为:
Figure 808273DEST_PATH_IMAGE001
式中,
Figure 100679DEST_PATH_IMAGE003
Figure 352669DEST_PATH_IMAGE004
分别为两种测量环境的温度值,
Figure 314808DEST_PATH_IMAGE005
是环境温度为
Figure 943236DEST_PATH_IMAGE003
时样本导线的导线载流量,
Figure 307221DEST_PATH_IMAGE006
是环境温度为
Figure 730112DEST_PATH_IMAGE003
时测得的样本导线温度,
Figure 179548DEST_PATH_IMAGE007
是环境温度为
Figure 611666DEST_PATH_IMAGE004
时样本导线的导线载流量,是环境温度为
Figure 364563DEST_PATH_IMAGE004
时测得的样本导线温度,
Figure 35716DEST_PATH_IMAGE009
Figure 271525DEST_PATH_IMAGE010
为单位长度导线的辐射散热功率,
Figure 344524DEST_PATH_IMAGE011
为单位长度导线的对流散热功率,
Figure 374797DEST_PATH_IMAGE012
为单位长度导线的日照吸热功率,均为常量,k为样本导线的环境温度影响系数;
Figure 373528DEST_PATH_IMAGE013
时,有
Figure 639513DEST_PATH_IMAGE014
,
Figure 951545DEST_PATH_IMAGE015
,则有:
Figure 999136DEST_PATH_IMAGE016
得到:
Figure 371211DEST_PATH_IMAGE017
2)将样本导线的环境温度影响系数k作为电力线路的线路环境温度影响系数,建立电力线路的稳态热容公式为:
Figure 504252DEST_PATH_IMAGE018
式中,I为电力线路的线路载流量,T为电力线路的线路温度,
Figure 619976DEST_PATH_IMAGE019
为电力线路的环境温度,
Figure 519143DEST_PATH_IMAGE020
是电力线路的线路温度为T 时,电力线路的交流电阻;
3)需要计算电力线路的当前线路载流量时,先测量出电力线路的当前线路温度及当前环境温度,并根据测得的电力线路的当前线路温度得出电力线路的当前交流电阻;
再根据电力线路的当前线路温度、当前环境温度、当前交流电阻,及步骤2建立的稳态热容公式,计算出电力线路的当前线路载流量。
本发明提供的电力线路稳态热容计算方法,在计算电力线路稳态热容时,不但考虑了电力线路的辐射散热、对流散热、日照吸热和线路负载产生热量,还考虑了环境温度对电力线路导线散热的影响因素,因此计算出的电力线路稳态热容偏差较小,能减少电力线路的导线预测温度误差。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明的技术方案作进一步详细描述,但本实施例并不用于限制本发明,凡是采用本发明的相似结构及其相似变化,均应列入本发明的保护范围。
本发明实施例所提供的一种电力线路稳态热容计算方法,其特征在于,具体步骤如下:
1)从电力线路中选取两段形状结构一致的导线作为测量样本导线,并将两段测量样本导线分置于两种环境温度值相异的测量环境下,使两段测量样本导线通过相同的电流,得到测量样本导线在两种测量环境下的稳态热容为:
Figure 999803DEST_PATH_IMAGE001
Figure 354561DEST_PATH_IMAGE002
式中,
Figure 273975DEST_PATH_IMAGE003
Figure 30579DEST_PATH_IMAGE004
分别为两种测量环境的温度值,
Figure 744457DEST_PATH_IMAGE005
是环境温度为
Figure 852090DEST_PATH_IMAGE003
时样本导线的导线载流量,
Figure 309616DEST_PATH_IMAGE006
是环境温度为
Figure 858409DEST_PATH_IMAGE003
时测得的样本导线温度,
Figure 8768DEST_PATH_IMAGE007
是环境温度为
Figure 341048DEST_PATH_IMAGE004
时样本导线的导线载流量,
Figure 602265DEST_PATH_IMAGE008
是环境温度为
Figure 67881DEST_PATH_IMAGE004
时测得的样本导线温度,
Figure 205787DEST_PATH_IMAGE010
为单位长度导线的辐射散热功率,
Figure 942799DEST_PATH_IMAGE011
为单位长度导线的对流散热功率,
Figure 528501DEST_PATH_IMAGE012
为单位长度导线的日照吸热功率,
Figure 20663DEST_PATH_IMAGE010
Figure 682553DEST_PATH_IMAGE012
均为常量,k为样本导线的环境温度影响系数;
Figure 388341DEST_PATH_IMAGE013
时,有
Figure 785824DEST_PATH_IMAGE014
,,则有:
Figure 655877DEST_PATH_IMAGE016
得到:
Figure 216172DEST_PATH_IMAGE017
2)将样本导线的环境温度影响系数k作为电力线路的线路环境温度影响系数,建立电力线路的稳态热容公式为:
Figure 784556DEST_PATH_IMAGE018
式中,I为电力线路的线路载流量,T为电力线路的线路温度,
Figure 63091DEST_PATH_IMAGE019
为电力线路的环境温度,
Figure 7913DEST_PATH_IMAGE020
是电力线路的线路温度为T 时,电力线路的交流电阻;
3)需要计算电力线路的当前线路载流量时,先测量出电力线路的当前线路温度及当前环境温度,并根据测得的电力线路的当前线路温度得出电力线路的当前交流电阻;
再根据电力线路的当前线路温度、当前环境温度、当前交流电阻,及步骤2建立的稳态热容公式,计算出电力线路的当前线路载流量。

Claims (1)

1.一种电力线路稳态热容计算方法,其特征在于,具体步骤如下:
1)从电力线路中选取两段形状结构一致的导线作为测量样本导线,并将两段测量样本导线分置于两种环境温度值相异的测量环境下,使两段测量样本导线通过相同的电流,得到测量样本导线在两种测量环境下的稳态热容为:
Figure DEST_PATH_IMAGE001
Figure 567452DEST_PATH_IMAGE002
式中,
Figure DEST_PATH_IMAGE003
Figure 607958DEST_PATH_IMAGE004
分别为两种测量环境的温度值,
Figure DEST_PATH_IMAGE005
是环境温度为
Figure 811406DEST_PATH_IMAGE003
时样本导线的导线载流量,
Figure 499264DEST_PATH_IMAGE006
是环境温度为
Figure 333228DEST_PATH_IMAGE003
时测得的样本导线温度,
Figure DEST_PATH_IMAGE007
是环境温度为
Figure 470817DEST_PATH_IMAGE004
时样本导线的导线载流量,是环境温度为
Figure 827511DEST_PATH_IMAGE004
时测得的样本导线温度,
Figure DEST_PATH_IMAGE009
Figure 894693DEST_PATH_IMAGE010
为单位长度导线的辐射散热功率,
Figure DEST_PATH_IMAGE011
为单位长度导线的对流散热功率,
Figure 457261DEST_PATH_IMAGE012
为单位长度导线的日照吸热功率,
Figure 877878DEST_PATH_IMAGE010
Figure 412764DEST_PATH_IMAGE011
Figure 588531DEST_PATH_IMAGE012
均为常量,k为样本导线的环境温度影响系数;
时,有
Figure 641325DEST_PATH_IMAGE014
,
Figure DEST_PATH_IMAGE015
,则有:
Figure 990267DEST_PATH_IMAGE016
得到:
Figure DEST_PATH_IMAGE017
2)将样本导线的环境温度影响系数k作为电力线路的线路环境温度影响系数,建立电力线路的稳态热容公式为:
Figure 176398DEST_PATH_IMAGE018
式中,I为电力线路的线路载流量,T为电力线路的线路温度,为电力线路的环境温度,
Figure 585382DEST_PATH_IMAGE020
是电力线路的线路温度为T 时,电力线路的交流电阻;
3)需要计算电力线路的当前线路载流量时,先测量出电力线路的当前线路温度及当前环境温度,并根据测得的电力线路的当前线路温度得出电力线路的当前交流电阻;
再根据电力线路的当前线路温度、当前环境温度、当前交流电阻,及步骤2建立的稳态热容公式,计算出电力线路的当前线路载流量。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102830314A (zh) * 2012-08-30 2012-12-19 广东电网公司佛山供电局 架空导线载流量检测方法
CN105676015A (zh) * 2014-11-20 2016-06-15 国家电网公司 一种输电线路载流量计算方法
CN106482849A (zh) * 2016-10-27 2017-03-08 北京许继电气有限公司 一种获取高压架空输电线路温升的方法和***
CN108344898A (zh) * 2018-01-31 2018-07-31 华南理工大学 一种基于热电转换的预绞丝断口处接触电阻实验测量方法
TWI648543B (zh) * 2018-03-21 2019-01-21 年程科技股份有限公司 額定電流測試裝置
CN109375003A (zh) * 2018-09-26 2019-02-22 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 导线载流量确定方法和装置
CN113009235A (zh) * 2021-03-01 2021-06-22 北京市腾河智慧能源科技有限公司 计算台区线路阻抗实时精准值的方法及***、设备、介质

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102830314A (zh) * 2012-08-30 2012-12-19 广东电网公司佛山供电局 架空导线载流量检测方法
CN102830314B (zh) * 2012-08-30 2015-04-22 广东电网公司佛山供电局 架空导线载流量检测方法
CN105676015A (zh) * 2014-11-20 2016-06-15 国家电网公司 一种输电线路载流量计算方法
CN105676015B (zh) * 2014-11-20 2019-03-08 国家电网公司 一种输电线路载流量计算方法
CN106482849A (zh) * 2016-10-27 2017-03-08 北京许继电气有限公司 一种获取高压架空输电线路温升的方法和***
CN108344898A (zh) * 2018-01-31 2018-07-31 华南理工大学 一种基于热电转换的预绞丝断口处接触电阻实验测量方法
TWI648543B (zh) * 2018-03-21 2019-01-21 年程科技股份有限公司 額定電流測試裝置
CN109375003A (zh) * 2018-09-26 2019-02-22 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 导线载流量确定方法和装置
CN113009235A (zh) * 2021-03-01 2021-06-22 北京市腾河智慧能源科技有限公司 计算台区线路阻抗实时精准值的方法及***、设备、介质
CN113009235B (zh) * 2021-03-01 2023-02-28 北京市腾河智慧能源科技有限公司 计算台区线路阻抗实时精准值的方法及***、设备、介质

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PB01 Publication
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Effective date of registration: 20130624

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Applicant after: Shanghai Sunrise Power Technology Co., Ltd.

Address before: 200233 Shanghai City, Xuhui District Road No. 159 15 Tianzhou room unit 1301

Applicant before: Shanghai Sunrise Power Automation Co., Ltd.

C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20120801