3S ет производить качественную оценку величины напряжения на каждом элемен те установки. Цель изобретения - повышение эффективности подобного контроля. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу дистанционного контроля распределения напряжения на последовательно соединенных элементах высоковольтной установки, основанном на измерении интенсивности оптического излучения от каждого элемента, находящегося под напряжением в течение интервала времени, превышающего длительность переходных процессов, оптическое излучение принимают в инфракрасной об ласти спектра с длиной волны, распо лагающейся в. диапазоне от 3 до 15 м по зафиксированной интенсивности оп тического излучения определяют превы шение температуры какадого элемента над температурой окружающей среды, а величину напряжения, приходящегося на один элемент, вычисляют по форму ,, UeAlL и,.. где (ii - напряжение, приходящееся на i-ый элемент, Ца - напряжение, приложенное ко всем последовательно соединённым элементам; дТ - превышение температуры i-ro элемента над температурой окружающей среды; 2; - сумма превышений всех пос ледовательно соединенных элементов. При практической реализации предлагаемого способа совокупность элементов высоковольтной установки, например гирлянда изоляторов линии электропередачи высокого напряжения должна находиться под напряжением в течение интервала времени,достато ного для окончания возможных переход ных процессов и наступления на камдом элементе установившегося температурного режима. Температура того или иного элемента однозначно связана с выделяемой на нем мощностью. При последовательном соединении элементов по ним протекает ток одной и той же величины и, следовательно, температура ка доге элемента соответствует приложенному к нему напря«ению. Приведенное аналитическое соотношеSние позволяет однозначно вычислить величину напряжения Ui, по величине температурного превышения дТ элемента над температурой окружающей среды. Для находящихся над напряжением твердых тел в пределах возможного изменения температуры окружающей среды характерным является инфракрасное излучение с длиной волны /. мкм. При этом регистрация инфракрасного излучения может быть осуществлена обычными тепловизионными приемниками. По измеренной интенсивности излучения определяют превышение температуры каждого элемента над окружающей средой, а затем аналитически вычисляют величину напряжения, приложенного к тому или иному элементу. Предлагаемое техническое решение в принципе может быть применено и для дистанционного контроля тока, протекающего по из параллельно соединенных элементов высоковольтной установки, с целью выявления дефектных изоляторов шинных мостов, конденсаторов батарей реактивной мощности и т.п. Формула изобретения Способ дистанционного контроля распределения напряжения на последовательно соединенных элементах высоковольтной установки, основанный на измерении интенсивности оптического излучения от каждого элемента, находящегося под напряжением в течение интервала времени, превышающего длительность переходных процессов, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности контроля, оптическое излучение принимают в инфракрасной области спектра с длиной волны, располагающейся в диапазоне от 3 до 15 мкм, по зафиксированной интенсивности оптического излучения определяют превышение температуры каждого элемента над температурой окружающей среды, а величину напряжения, приходящегося на один элемент, вычисляют по формуле Ue -дТс Е: я где Ui. - напряжение, приходящееся на i-ый элемент, и, - напря : ение, приложенное ко всем последовательно соединенным элементам , , - превышение температуры i-ro элемента над температурой окружающей среды, 91 - сумма превышении всех последовательно соединенных элементов. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Хомяков М.В. Профилактические испытания высоковольтного оборудования. М.-Л., Госэнергоиздат, 1957 с.92, 2.Авторское свидетельство СССР №588516, кл. G 01 R 31/08, 1972.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКОВ В ГРУППЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ | 2004 |
|
RU2269139C1 |
СПОСОБ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ | 2004 |
|
RU2291455C2 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ | 2006 |
|
RU2305848C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЦЕПИ С ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ | 2011 |
|
RU2482503C1 |
Способ бесконтактного неразрушающего контроля толщины пленочных покрытий изделий и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1753252A1 |
Способ контроля технического состояния элементов распределительных устройств электроустановки в эксплуатации | 2022 |
|
RU2788327C1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ | 2015 |
|
RU2597962C1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ | 2014 |
|
RU2566391C1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ ОБЪЕКТОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2009 |
|
RU2402030C1 |
Устройство для мониторинга и диагностики высоковольтных линейных полимерных изоляторов | 2019 |
|
RU2720638C1 |
Авторы
Даты
1982-03-07—Публикация
1979-05-03—Подача