倒置式油浸电流互感器内部微水含量动态推演方法研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fsdafdsfsdsdf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电流互感器是电力系统保护和计量的关键设备,运行过程中容易因为注油孔挡圈内部锈蚀等原因造成主绝缘受潮,给人身和电网安全运行带来巨大威胁。由于检测油样取自电流互感器底部取油阀,目前常用的电流互感器内部微水含量检测法难以全面反映电流互感器内部不同位置处微水含量的变化及分布规律。因此,本文研究一种运行状态下电流互感器内部微水含量动态推演方法,有助于准确掌握电流互感器绝缘状态,具有重要的理论和实用价值。论文的主要工作和成果如下:(1)建立了220 k V倒置式油浸电流互感器电-热-流多物理场耦合三维仿真模型,利用有限元分析和多物理场耦合分析等方法,得到了正常运行状态下电流互感器内部温度场以及微水含量分布规律。结果显示:二次绕组的温度最高,且靠近二次绕组的油纸绝缘中微水含量较高。(2)通过在电流互感器内部设置受潮和局部过热缺陷,研究了绝缘受潮、局部过热过程中电流互感器内部的微水分布及扩散规律,以及环境温度、环境湿度、一次电流等因素对微水扩散的影响。结果显示:受潮和局部过热初期,微水在油纸绝缘中的扩散速度较快,随后逐渐减慢;环境温度、湿度及一次电流的上升,将加快微水扩散速度。(3)通过分析环境温度等可测参量对微水扩散的影响,建立了电流互感器内部油纸绝缘中微水含量与取样口中绝缘油微水含量间关联关系。在此基础上,建立了基于回归决策树算法的倒置式油浸电流互感器内绝缘中微水含量的动态推演模型,可通过互感器的一次电流、底部取样阀中绝缘油的微水含量以及环境温湿度等可测参量,计算出电流互感器内部距底部不同高度处油纸绝缘中的微水含量。(4)搭建了LVB-220W3倒置式油浸电流互感器实验平台,通过在指定位置装设PT100热电偶和微水含量传感器,验证仿真及动态推演模型的有效性。结果表明:正常运行状态下温度场和微水含量的计算结果与实验结果基本一致,温度偏差不大于0.89%,微水含量最大偏差为3.49%;受潮状态下微水含量计算结果与实验结果的最大偏差为3.41%。
其他文献
自18世纪工业革命以来,先进的工业技术促进着建筑的快速发展,英国建筑在此之中获得了极大的历史推进,而在20世纪下半叶英国的后工业时代里,高技派建筑思潮的出现也是在此历史发展序列中尤为突进的一环;当下新时代中国建筑的发展,也正处于想要与智能化技术进行有效交融的迅速发展期,存在一定的历史机遇相似性。该思潮在早年时如异军突起,但在21世纪到来之际已成为国际推崇的建筑流派,最终弥散在了当代建筑设计的多元思
随着多媒体信号处理和网络技术的飞速发展,视觉隐私保护已成为多媒体安全中的重要问题。密文图像信息隐藏因此成为了备受关注的研究热点。然而,现有的密文图像信息隐藏研究大多关注载体图像的无失真恢复,即密文图像可逆信息隐藏研究,而鲜少关注方案的嵌入容量和鲁棒性。好的密文图像信息隐藏方案需要考虑安全性、鲁棒性、嵌入容量和恢复质量之间的平衡。压缩感知是一种新兴的信号采样和处理技术,它打破了奈奎斯特采样定律的限制
在本论文中,我们详细研究了两种暗物质产生机制,freeze-out机制和freeze-in机制。通过freeze-out机制产生的暗物质为WIMP暗物质,freeze-out情况最初暗物质和标准模型粒子处于热平衡,当暗物质的产生速率小于宇宙膨胀速度时,暗物质会“冻结(freeze-out)”出来,从而形成现在的暗物质残余丰度。通过freeze-in机制产生的暗物质为FIMP暗物质,freeze-i
随着社会的进步和科学技术的日益发展,无人机、机械狗等高能耗移动电子设备逐渐出现在生产生活中,并在安防、电力巡线及军事等多个领域取得了广泛的应用。然而,作为高耗能移动电子设备的主要电源,锂离子电池由于其较低的质量能量密度导致此类设备的作业时间较短,极大地限制了其应用潜力。因此,寻找一种高质量能量密度的电源,对于实现便携式设备的长期高效作业具有重要意义。氢氧燃料电池是一种能够将氢气及氧气中的化学能直接
锂离子电池在风能、太阳能、核能和潮汐能等多种清洁能源中起着关键作用,广泛应用于微芯片,消费类电子产品、电动汽车等多种设备中。除了关注锂离子电池的性能、高安全性和成本外,使用寿命也成了研究的重点之一。电池性能的衰减受多种因素的影响,而温度是影响电池电极材料稳定性以及电极与电解质间副反应程度的主要因素,因此研究锂离子电池的热稳定性及衰减机制至关重要,能够为后续提高电池寿命提供优化思路。本论文从电解液的
内透光彩色灯箱白色汉字标识在轨道交通车站、火车站客运站、汽车客运站、机场、地下停车场、医院、商场、博物馆等各大公共空间中承担着行为指引的功能并逐渐与建筑空间融合。随着LED背光源技术的发展,光源更加高效和均匀,内透光彩色灯箱白色汉字标识可以提供比之前更好的视认性。然而,内透光彩色灯箱白色汉字标识在实际应用中由于缺乏较为完善的理论指导,因而并没有充分发挥其应有的优势。尤其对于其基本视认性功能,显著性
进入20世纪以后,工业生产模式和现代化带来的环境风险正在对人类和生态系统造成威胁,并逐渐成为影响经济发展与社会稳定的关键性因素。人类寻求安全的本能迫切地要求在获得发展的同时,通过制度来规范环境风险行为,并且对其所造成的损害进行合理的分配和缓解。这一要求促成了民法与环境法的互动,产生和发展了环境侵权制度。环境侵权归责原则作为分配损害的基础,对其进行考察,可以发现其在立法规定和司法实践中存在相互矛盾、
本文针对工程项目研究中出现的基于深度学习的电机故障诊断面临的电机参数变化引起的故障识别准确度下降问题与小样本问题进行研究,提出了一种基于深度迁移学习的电机故障诊断方法来缓解这两个问题。在使用深度学习方法对电机进行故障诊断时通常会出现实际使用精度比实验精度下降的情况,其主要原因为电机各个参数之间互相耦合,电机在使用过程中由于各种原因其参数偏离其初始值,实际采样数据与神经网络模型训练数据分布差异变大,
在全球信息化的背景下,在线教育顺应时代潮流,向着更方便更智能的方向蓬勃发展。将人工智能与在线监考相结合,更加精准、高效地完善防作弊措施也成为推行在线教育亟待解决的难题,对于考试中利用手机、书本、耳机等物品进行作弊的现象也一直都没有解决。在考试系统的监考环节加入对违规物品的检测将对解决考生作弊的问题提供新的方案,对为维护考试的公正与对考生真正实力的评估具有重要意义。本文以在线考试系统的监考环节为研究
汽车作为交通工具为人类的货运和出行提供了动力,同时也带动了经济的飞速发展,成为国家的支柱产业。汽车悬架系统作为车辆的重要组成部分,是将车轮连接至车架的一组机械组件。它对于车辆的操控性,稳定性和舒适性具有重要的影响,同时是保证行驶安全的重要部件。磁流变液作为智能材料,具有可控性高,控制速度快,阻尼力输出范围大等优点,可以为半主动悬架系统提供阻尼。相较于被动悬架可以更好的调节悬架的参数,从而适应路面的