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西南交通大学黄林获国家专利权

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龙图腾网获悉西南交通大学申请的专利一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能评估方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116125220B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-14发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211598988.7,技术领域涉及:G01R31/12;该发明授权一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能评估方法是由黄林;周利军;闵希瑶设计研发完成,并于2022-12-14向国家知识产权局提交的专利申请。

一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能评估方法在说明书摘要公布了:本申请示出了一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能评估方法,首先搭建了一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能测评平台;基于测评平台,针对线路绝缘子进行多重雷电冲击试验与强气流运行环境的模拟;计算线路绝缘子强对流影响因子σ;计算线路绝缘子在多重雷击下的服役性能评判因子τ;最后依据计算出的线路绝缘子在多重雷击下的服役性能评判因子τ进行绝缘子服役性能评估。本发明不仅可以有效的模拟线路绝缘子遭受强气流作用,而且可以有效模拟线路绝缘子遭受多重雷击工况;通过上位机可完成智能化的操作与控制;可解析化评估综合考虑气流因素和多重雷电冲击作用的线路绝缘子服役性能,并提出检修意见,提高电网系统供电稳定性。

本发明授权一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能评估方法在权利要求书中公布了:1.一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能评估方法,其特征在于,首先搭建了一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能测评平台,所述平台包括:上位机1、多重雷击控制器2、雷电冲击发生器3、雷电冲击发生器接地极31、高压开关41、环境模拟试验箱5、高压实验电极一51、线路绝缘子6、高压实验电极二52、接地开关42、接地电缆7、接地网71、高精度分压器8、分压器接地极81、电流测试线圈9、实验数据采集单元10、无线数据处理传输模块111、气流控制器12、气流发生器13、气流流速测量仪14、无线数据处理传输模块215、振动控制模块16、高频振动模拟与测量平台17; 所述多重雷击控制器2输入端与上位机1相连,多重雷击控制器2输出端与雷电冲击发生器3的输入端相连,高压开关41的左右两端分别与高压实验电极一51、雷电冲击发生器3的输出端连接,线路绝缘子6的上下两端分别与高压实验电极一51、高压实验电极二52固定连接,接地开关42的上下两端分别与高压实验电极二52、接地电缆7相连,接地电缆7与接地网71相连; 所述雷电冲击发生器3的接地端与雷电冲击发生器接地极31相连; 所述多重雷击控制器2内部包含了时序高压隔离开关121、时序高压隔离开关222、时序高压隔离开关323、时序高压隔离开关424、时序高压隔离开关525、时序高压隔离开关626; 所述环境模拟试验箱5为一个圆柱形试验箱; 所述线路绝缘子6的轴向方向与环境模拟试验箱5的轴向方向的夹角为φ; 所述高精度分压器8的输入端与高压实验电极一51相连,高精度分压器8的接地端与分压器接地极81相连;所述电流测试线圈9套接在接地电缆7上;所述高精度分压器8的输出端与实验数据采集单元10的输入端相连;所述电流测试线圈9的输出端与实验数据采集单元10的输入端相连; 所述实验数据采集单元10的输出端与无线数据处理传输模块1的输入端相连;所述无线数据处理传输模块111与上位机1无线连接; 所述气流控制器12的输入端与上位机1连接,气流控制器12输出端与气流发生器13连接;所述气流流速测量仪14的输出端与无线数据处理传输模块215连接;所述无线数据处理传输模块215与上位机1无线连接; 所述振动控制模块16的输入端与上位机1连接,振动控制模块16的输出端与高频振动模拟与测量平台17相连;所述高压实验电极二52固定在高频振动模拟与测量平台17上; 所述高压实验电极一51、线路绝缘子6、高压实验电极二52、高频振动模拟与测量平台17、气流发生器13、气流流速测量仪14固定在环境模拟试验箱5内部; 所述气流发生器13的气流流出平面131与环境模拟试验箱5的轴线方向平行; 一种计及多重雷击与气流因素的绝缘子服役性能评估方法,包括以下步骤: S1:在上位机1设定线路绝缘子振动频率为fa、振动幅值为Aa,上位机1通过控制振动控制模块16,控制高频振动模拟与测量平台17开始工作,产生振动频率为fa、振动幅值为Aa的振动; S2:在上位机1设定气流流速Va,上位机1通过控制气流控制器12控制气流发生器13的转速n从0开始均匀增加;同时气流流速测量仪14实时测量环境模拟试验箱5内的气流流速v,无线数据处理传输模块215将气流流速测量仪14测量结果无线传输至上位机1,上位机1对气流流速v进行判断,若满足|Va-v|E,则保持气流发生器13的转速n不变; S3:在上位机1设定多重雷击的雷电压幅值U1,闭合高压开关41、接地开关42; 所述多重雷击的脉冲个数为Y,脉冲之间的时间间隔为ΔT; S4:通过控制上位机1发出时序命令控制多重雷击控制器2中的时序高压隔离开关121、时序高压隔离开关222、时序高压隔离开关323、时序高压隔离开关424、时序高压隔离开关525、时序高压隔离开关626的开断,进而控制雷电冲击发生器3输出多重雷电压信号至高压实验电极一51,实验数据采集单元10通过电流测试线圈9测量接地电缆7上的电流值为Ir,同时实验数据采集单元10通过高精度分压器8测量线路绝缘子6的电压值Ur; S5:实验数据采集单元10的采集数据经无线数据处理传输模块111无线传输至上位机1,上位机1判断Ir的波形峰值IrF是否满足IrFIε;若满足,则上位机1设定的雷电压幅值减小ΔU,重复步骤S4-S5;若不满足,则记录此时的Ur,同时断开高压开关41、接地开关42; S6:计算线路绝缘子6的强对流影响因子σ: 式1中,f为线路绝缘子6的振动频率,f0为工频,α为线路绝缘子6轴向方向与水平方向的夹角;k1、k2、k3为权重系数; S7:计算线路绝缘子6在多重雷击下的服役性能评判因子τ: 式2中,Uri为多重雷击中第i个脉冲对应的线路绝缘子6的电压峰值,θi、μ0为修正系数,η为积分变量,Y为多重雷击的脉冲个数,v为环境模拟试验箱5内的气流流速; S8:基于评判因子τ进行多重雷击下线路绝缘子6的服役性能评估,当τ∈[1.5,+∞时,表明线路绝缘子6性能优异;τ∈[0.9,1.5时,表明线路绝缘子6性能正常;当τ∈0,0.9时,表明线路绝缘子6状态异常,需要检修。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西南交通大学,其通讯地址为:611756 四川省成都市高新区西部园区西南交通大学;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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