[发明专利]一种导地线风荷载测量方法、系统、装置和存储介质有效
申请号: | 202110278410.2 | 申请日: | 2021-03-15 |
公开(公告)号: | CN113109156B | 公开(公告)日: | 2023-02-28 |
发明(设计)人: | 黄增浩;廖永力;朱登杰;张志强;何锦强;李锐海;张巍;李玲;刘建明;吴慧锋;谢卓均;游捷 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司;广东电网有限责任公司湛江供电局;广东电网有限责任公司 |
主分类号: | G01N3/12 | 分类号: | G01N3/12;G08C17/02 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 麦小婵;郝传鑫 |
地址: | 510000 广东省广州市萝岗区科*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 地线 荷载 测量方法 系统 装置 存储 介质 | ||
1.一种导地线风荷载测量方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
预先通过拉力传感器测量悬垂塔绝缘子串的无强风荷载实测拉力值;所述拉力传感器安装在悬垂塔导地线挂点处;
根据所述无强风荷载实测拉力值,得到无强风荷载水平应力;
根据所述无强风荷载水平应力,得到强风荷载理论拉力值;
通过所述拉力传感器测量所述悬垂塔绝缘子串的强风荷载实测拉力值;
根据所述强风荷载实测拉力值与所述强风荷载理论拉力值的拉力误差,得到风荷载;
其中,所述根据所述无强风荷载实测拉力值,得到无强风荷载水平应力的步骤包括:
根据无强风荷载的受力原理,得到无强风荷载理论拉力值;所述无强风荷载理论拉力值的计算公式为:
其中,σ0n为导线的水平应力;A为导地线截面积;g为重力加速度;γn为导地线比载;l1和l2分别为左侧档距和右侧档距;h1为左侧高差,若杆塔悬挂点高于左侧杆塔的悬挂点,则h1取正值,反之,则取负值;h2为右侧高差,若杆塔悬挂点高于右侧杆塔的悬挂点,则h2取负值,反之,则取正值;G为绝缘子串串的重力;
根据所述无强风荷载理论拉力值和所述无强风荷载实测拉力值,得到所述无强风荷载水平应力,包括:将所述无强风荷载实测拉力值代入所述无强风荷载理论拉力值的计算公式,求解得到所述无强风荷载水平应力;
所述根据所述无强风荷载水平应力,得到强风荷载理论拉力值的步骤包括:
预设强风荷载的风速值,并根据所述风速值和导地线比载,得到强风荷载比载;所述强风荷载比载表示为:
式中,
其中,f(v)为风速的函数,β为导地线风振系数;μ为导地线体型系数;r为导地线半径;
根据所述导地线比载和所述强风荷载比载,建立连续档状态方程;所述连续档状态方程表示为:
式中,
其中,σ0m和σ0n分别为m、n工况下导线水平应力;γm和γn分别为m、n工况下导线比载;E为导线弹性(线长)模量;α为导线线膨胀系数;tm和tn分别为m、n工况下导线温度,T为两种工况温度差;lv、βv为连续档代表档距和代表高差角;li0为第i档的垂直档距;βi0为第i档的档距高差角;
采用迭代法求解所述连续档状态方程,得到强风荷载导线水平应力;
根据所述强风荷载导线水平应力,得到所述强风荷载理论拉力值;所述强风荷载理论拉力值的计算公式为:
其中,σ0m和γm为强风荷载下的导线水平应力和导线比载。
2.如权利要求1所述的导地线风荷载测量方法,其特征在于,所述预先通过拉力传感器测量悬垂塔绝缘子串的无强风荷载实测拉力值的步骤包括:
在特定时间段内按照第一频率测量所述悬垂塔绝缘子串的无强风荷载拉力值;
将所述无强风荷载拉力值在特定时间内取平均值,得到所述无强风荷载实测拉力值。
3.如权利要求1所述的导地线风荷载测量方法,其特征在于,所述根据所述强风荷载实测拉力值与所述强风荷载理论拉力值的拉力误差,得到风荷载的步骤包括:
通过所述拉力传感器按照第二频率测量,得到所述强风荷载实测拉力值;
根据所述强风荷载实测拉力值与所述强风荷载理论拉力值,得到所述拉力误差;
判断所述拉力误差是否超过预设允许误差,当所述拉力误差超过预设允许误差时,调整所述风速值;
根据所述风速值,得到所述风荷载。
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