[发明专利]一种室内输电线路绝缘层老化程度评估方法在审
| 申请号: | 202010475479.X | 申请日: | 2020-05-29 |
| 公开(公告)号: | CN111521918A | 公开(公告)日: | 2020-08-11 |
| 发明(设计)人: | 姜明;季瑞松;房体强;张旻 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
| 主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
| 代理公司: | 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 | 代理人: | 朱月芬 |
| 地址: | 310018 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 室内 输电 线路 绝缘 老化 程度 评估 方法 | ||
本发明公开了一种室内输电线路绝缘层老化程度评估方法。本发明步骤:①选取断裂伸长率作为输电线路绝缘层老化评估指标;②使用恒温箱和断裂伸长率测试仪对获取的绝缘层材料进行线路热老化实验,通过得到的实验数据建立获取的绝缘层材料的线路老化时间与断裂伸长率之间关系;③利用获取的绝缘层材料热老化的实验数据和阿伦尼乌斯方程,建立起绝缘层材料的老化时间计算模型;④使用温度传感器完成对室内输电线路绝缘层温度的采集;⑤将实验中测得的输电线路绝缘层温度代入老化时间计算模型,得出该温度下材料的老化时间;⑥评估室内输电线路绝缘层老化程度。本发明能够及时提醒用户更换出现绝缘老化现象的输电线路,避免因线路老化引发电气火灾。
技术领域
本发明属于火灾预防技术领域,具体涉及一种室内输电线路绝缘层老化程度评估方法。
背景技术
随着社会经济的持续发展,各种各样的家用电器走进千家万户,输电线路上的功率也与日俱增,室内输电线路负荷越来越高,大功率用电器长时间运行,容易导致输电线路上产生更多的热量,加速绝缘层材料的老化。如果错误地估计了线路绝缘层的老化时间,没有及时更换老化线路,将会烧坏导线绝缘层,从而引发电气火灾。
传统的解决方案是通过对线缆温度的实时监测,判断线路是否发生老化,但是线缆温度容易受到其他热源的影响,导致检测结果不准确。
因此,为了防止电气火灾的发生,保护人民的生命财产安全,设计一种室内输电线路绝缘层老化程度评估方法尤为重要。
发明内容
本发明的目的在于针对现有线路老化检测技术中存在的一些不足,提供一种室内输电线路绝缘层老化程度评估方法。
为了实现上述目的,本发明实施例提供的技术方案如下:
一种室内输电线路绝缘层老化程度评估方法,具体实现步骤如下:
①首先选取老化评估指标,选取断裂伸长率作为输电线路绝缘层老化评估指标。
②使用恒温箱和断裂伸长率测试仪对获取的绝缘层材料进行线路热老化实验,得到不同温度下线路老化时间与断裂伸长率之间的实验数据,建立获取的绝缘层材料的线路老化时间与断裂伸长率之间关系。
③利用获取的绝缘层材料热老化的实验数据和阿伦尼乌斯方程,建立起绝缘层材料的老化时间计算模型。
④使用温度传感器完成对室内输电线路绝缘层温度的采集。
⑤将实验中测得的输电线路绝缘层温度代入到已建立的绝缘层材料的老化时间计算模型,得出该温度下材料的老化时间。
⑥评估室内输电线路绝缘层老化程度。
本发明有益效果如下:
本发明使用恒温箱和断裂伸长率测试仪进行线路老化实验,将待测导线分别放入不同温度的恒温箱中,每天使用断裂伸长率测试仪检测导线绝缘层的断裂伸长率,利用获取到的实验数据进行恰当的拟合,建立起不同温度下导线绝缘层老化时间与断裂伸长率之间的数学关系。
引入阿伦尼乌斯方程,利用线性回归法得到老化速率常数和温度的数学关系,建立起绝缘层材料的老化时间计算模型。
使用温度传感器部署在输电线路周围,连续采集室内输电线路绝缘层温度。所述的温度传感器采用PT100线缆温度传感器。
当线路绝缘层材料氯丁橡胶的断裂伸长率下降到初始值一半的时候,该材料就不具有使用价值。因此,将实验中测得的输电线路绝缘层温度代入到已建立的绝缘层材料老化时间计算模型,得出该温度下材料的老化时间。
根据计算得出的输电线路绝缘层老化时间,评估当前室内输电线路的老化程度,用户根据这些信息及时更换老化的输电线路,避免因线路老化引发电气火灾。
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