[发明专利]金属氧化物避雷器泄漏电流组成成分测量方法有效
申请号: | 201310079894.3 | 申请日: | 2013-03-13 |
公开(公告)号: | CN103207307A | 公开(公告)日: | 2013-07-17 |
发明(设计)人: | 林富洪;陈文景;徐致远;李振华;徐志忠;李慧斌 | 申请(专利权)人: | 福建省电力有限公司;国家电网公司;福建省电力有限公司莆田电业局 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 福州展晖专利事务所 35201 | 代理人: | 陈如涛 |
地址: | 350003 福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | 本发明公开了一种金属氧化物避雷器泄漏电流组成成分测量方法。该方法首先采集t采样时刻流经三相金属氧化物避雷器接地引下线的三相金属氧化物避雷器的泄漏电流和A相高压侧电压;计算A相金属氧化物避雷器高压侧电压的相角;选取一个基波周期内A相高压侧电压波形任意过零点的采样时刻,以及过零点的采样时刻高压侧电压波形,然后根据数学模型计算三相金属氧化物避雷器泄漏电流中的容性电流成分和阻性电流成分。本发明方法在数学模型上考虑了相间耦合电容的影响,实现了对三相金属氧化物避雷器泄漏电流组成成分暂态全过程的精确测量,有利于及时发现金属氧化物避雷器绝缘性能变化情况,为快速制定金属氧化物避雷器检修方案提供可靠依据。 | ||
搜索关键词: | 金属 氧化物 避雷器 泄漏 电流 组成 成分 测量方法 | ||
【主权项】:
金属氧化物避雷器泄漏电流组成成分测量方法,其特征在于,包括下列步骤:(1)提供一种测量装置,其采集各采样时刻的A、B、C三相金属氧化物避雷器接地引下线的泄漏电流采样值和各采样时刻的A相金属氧化物避雷器高压侧电压采样值;(2)测量装置根据其所获得的电量值计算A、B、C三相金属氧化物避雷器泄漏电流的组成成分如下:测量装置计算t采样时刻A相金属氧化物避雷器泄漏电流中的阻性电流值iAr(t):iAr(t)=iS(t)‑[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]cos(ωt+θ‑120°)‑{|iA(t2)|+0.5[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]}cos(ωt+θ)测量装置计算t采样时刻A相金属氧化物避雷器泄漏电流中的容性电流值iAc(t):iAc(t)=[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]cos(ωt+θ‑120°)+{|iA(t2)|+0.5[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]}cos(ωt+θ)测量装置计算t采样时刻B相金属氧化物避雷器泄漏电流中的阻性电流值iBr(t):iBr(t)=iB(t)‑{|iA(t2)|‑0.5[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]}cos(ωt+θ‑120°)测量装置计算t采样时刻B相金属氧化物避雷器泄漏电流中的容性电流值iBc(t):iBc(t)={|iA(t2)|‑0.5[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]}cos(ωt+θ‑120°)测量装置计算t采样时刻C相金属氧化物避雷器泄漏电流中的阻性电流值iCr(t):iCr(t)=iC(t)‑[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]cos(ωt+θ‑120°)‑{|iA(t2)|+0.5[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]}cos(ωt+θ+120°)测量装置计算t采样时刻C相金属氧化物避雷器泄漏电流中的容性电流值iCc(t):iCc(t)=[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]cos(ωt+θ‑120°)+{|iA(t2)|+0.5[iA(t1)+iB(t1)+iC(t1)]}cos(ωt+θ+120°)其中,iA(t)、iB(t)、iC(t)分别为t采样时刻流经A、B、C相避雷器接地引下线的泄漏电流采样值;iA(t1)为t1采样时刻流经A相金属氧化物避雷器接地引下线的泄漏电流采样值;iA(t2)为t2采样时刻流经A相金属氧化物避雷器接地引下线的泄漏电流采样值;iB(t1)为t1采样时刻流经B相金属氧化物避雷器接地引下线的泄漏电流采样值;iC(t1)为t1采样时刻流经C相金属氧化物避雷器接地引下线的泄漏电流采样值;θ为A相金属氧化物避雷器高压侧电压的相角;t为采样时刻;t2为一个基波周期内A相金属氧化物避雷器高压侧电压波形任意过零点的采样时刻;t1为A相金属氧化物避雷器高压侧电压波形过零点的采样时刻且其电压波形满足uA(t1‑△t)<0和uA(t1+△t)>0;ω为电力系统角频率;uA(t1‑△t)、uA(t1+△t)分别为t1‑△t、t1+△t采样时刻的A相避雷器高压侧电压采样值;△t为采样间隔时间。
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