本發(fā)明涉及閃絡電壓預測,尤其涉及一種山火過火后復合絕緣子的沿面閃絡電壓預測方法、裝置、終端設備及存儲介質(zhì)。
背景技術:
1、高電壓輸電線路常常穿越植被茂密的山區(qū),當發(fā)生林火時,植被的燃燒會迅速提升周圍環(huán)境的溫度,并產(chǎn)生大量煙霧顆粒。火焰和煙霧顆粒的可能會減少輸電線路復合絕緣子的絕緣性能,增加了輸電線路復合絕緣子絕緣失效的風險。一旦發(fā)生閃絡,不僅可能導致跳閘事故,還可能對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性構成嚴重威脅。
2、目前對于復合絕緣子閃絡電壓的預測主要基于污區(qū)分級以及污穢度,這其中主要考慮的是鹽密和灰密的影響,但是實際情況下,除了上述因素,山火條件下產(chǎn)生的炭粒等特殊污穢也會對閃絡電壓產(chǎn)生影響。
技術實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明提供了一種山火過火后復合絕緣子的沿面閃絡電壓預測方法、裝置、終端設備及存儲介質(zhì),在考慮鹽密和灰燼密度的基礎上,還考慮到了炭粒粒徑這一參數(shù)對于最終的閃絡電壓的預測值的影響,使得最終的計算結果更為準確且符合實際情況。
2、本發(fā)明一實施例提供一種山火過火后復合絕緣子的沿面閃絡電壓預測方法,包括:
3、獲取山火過火后待測區(qū)域復合絕緣子的涂污參數(shù)以及型號因子;其中,上述涂污參數(shù)包括:鹽密、炭粒粒徑、相對濕度、灰燼密度、灰燼分布面積、電壓種類以及憎水值,且上述憎水值根據(jù)待測區(qū)域復合絕緣子的燃燒時間以及表面平均溫度,計算得到;
4、將上述涂污參數(shù)以及型號因子輸入至預設閃絡電壓預測模型,以使上述預設閃絡電壓預測模型根據(jù)上述涂污參數(shù)、型號因子以及每一涂污參數(shù)所對應的修正關系式,計算得到上述待測區(qū)域復合絕緣子的預測閃絡電壓;
5、其中,每一涂污參數(shù)所對應的修正關系式,根據(jù)復合絕緣子在不同涂污試驗下,涂污參數(shù)對應的修正系數(shù)進行構建。
6、進一步的,上述憎水值根據(jù)待測區(qū)域復合絕緣子的燃燒時間以及表面平均溫度,計算得到,包括:
7、測量得到復合絕緣子在不同實驗燃燒時間以及實驗表面平均溫度下的實驗憎水值;
8、根據(jù)上述實驗燃燒時間、實驗表面平均溫度以及上述實驗憎水值,得到實驗憎水值、實驗燃燒時間以及實驗表面平均溫度之間的關系式;
9、根據(jù)上述燃燒時間、上述表面平均溫度以及上述關系式,計算得到上述憎水值。
10、進一步的,上述預設閃絡電壓預測模型的訓練,包括:
11、獲取若干組樣本以及每一組樣本對應的實際閃絡電壓;其中,上述樣本包括:涂污參數(shù)樣本以及型號因子樣本;
12、將各組樣本以及對應的實際閃絡電壓輸入至待訓練的閃絡電壓預測模型中,以使上述閃絡電壓預測模型根據(jù)上述涂污參數(shù)樣本以及對應的修正關系式,計算得到每一涂污參數(shù)樣本對應的第一修正系數(shù);
13、根據(jù)各第一修正系數(shù)以及上述型號因子樣本,計算得到第一預測閃絡電壓;
14、根據(jù)上述第一預測閃絡電壓以及上述實際閃絡電壓,計算得到預測誤差;
15、若上述預測誤差小于預設誤差閾值,則上述閃絡電壓預測模型訓練完成;否則,根據(jù)上述預測誤差對上述閃絡電壓預測模型中的參數(shù)進行調(diào)整后,繼續(xù)對上述閃絡電壓預測模型進行訓練。
16、進一步的,當上述涂污參數(shù)為鹽密或上述炭粒粒徑時,上述涂污參數(shù)對應的修正關系式的構建,包括:
17、針對每一涂污參數(shù),獲取上述復合絕緣子在不同大小的涂污參數(shù)下的第一閃絡電壓測量值;
18、根據(jù)上述第一閃絡電壓測量值以及對應的涂污參數(shù),計算得到不同大小的涂污參數(shù)對應的等效污穢度;
19、根據(jù)上述涂污參數(shù)以及對應的等效污穢度,計算得到涂污參數(shù)的修正系數(shù);
20、將上述涂污參數(shù)以及上述涂污參數(shù)的修正系數(shù)進行擬合,得到上述涂污參數(shù)對應的修正關系式。
21、進一步的,當上述涂污參數(shù)為相對濕度、上述灰燼密度或上述灰燼分布面積時,上述涂污參數(shù)對應的修正關系式的構建,包括:
22、針對每一涂污參數(shù),獲取上述復合絕緣子在不同大小的涂污參數(shù)下的第二閃絡電壓測量值;
23、根據(jù)上述第二閃絡電壓測量值以及對應的涂污參數(shù),計算得到不同大小的涂污參數(shù)的等值鹽密;
24、根據(jù)上述涂污參數(shù)以及對應的等值鹽密,計算得到涂污參數(shù)的修正系數(shù);
25、將上述涂污參數(shù)以及上述涂污參數(shù)的修正系數(shù)進行擬合,得到上述涂污參數(shù)對應的修正關系式。
26、進一步的,當上述涂污參數(shù)為上述電壓種類時,上述涂污參數(shù)對應的修正關系式的構建,包括:
27、獲取上述復合絕緣子在不同電壓種類下的第三閃絡電壓測量值;
28、根據(jù)上述第三閃絡電壓測量值計算得到上述電壓種類的修正系數(shù);
29、根據(jù)上述電壓種類以及上述電壓種類對應的修正系數(shù),計算得到上述涂污參數(shù)對應的修正關系式。
30、進一步的,當上述涂污參數(shù)為上述憎水值時,上述涂污參數(shù)對應的修正關系式的構建,包括:
31、獲取表面完全清潔的復合絕緣子在不同加熱時間以及不同加熱溫度下的第一憎水值,以及各第一憎水值對應的第四閃絡電壓測量值;
32、根據(jù)各第一憎水值以及對應的第四閃絡電壓測量值,計算得到各第一憎水的修正系數(shù);
33、將上述各第一憎水值的修正系數(shù)以及對應的第一憎水值進行擬合,得到上述涂污參數(shù)對應的修正關系式。
34、在上述方法項實施例的基礎上,本發(fā)明對應提供了裝置項實施例;
35、本發(fā)明提供了一種山火過火后復合絕緣子的沿面閃絡電壓預測裝置,包括:
36、數(shù)據(jù)獲取模塊以及閃絡電壓預測模塊;
37、上述數(shù)據(jù)獲取模塊,用于獲取山火過火后待測區(qū)域復合絕緣子的涂污參數(shù)以及型號因子;其中,上述涂污參數(shù)包括:鹽密、炭粒粒徑、相對濕度、灰燼密度、灰燼分布面積、電壓種類以及憎水值,且上述憎水值根據(jù)待測區(qū)域復合絕緣子的燃燒時間以及表面平均溫度,計算得到;
38、上述閃絡電壓預測模塊,用于將上述涂污參數(shù)以及型號因子輸入至預設閃絡電壓預測模型,以使上述預設閃絡電壓預測模型根據(jù)上述涂污參數(shù)、型號因子以及每一涂污參數(shù)所對應的修正關系式,計算得到上述待測區(qū)域復合絕緣子的預測閃絡電壓;其中,每一涂污參數(shù)所對應的修正關系式,根據(jù)復合絕緣子在不同涂污試驗下,涂污參數(shù)對應的修正系數(shù)進行構建。
39、在上述方法項實施例的基礎上,本發(fā)明對應提供了一終端設備項實施例;
40、本發(fā)明提供了一種終端設備,包括處理器、存儲器以及存儲在上述存儲器中且被配置為由上述處理器執(zhí)行的計算機程序,上述處理器執(zhí)行上述計算機程序時實現(xiàn)本發(fā)明任意一實施例上述的一種山火過火后復合絕緣子的沿面閃絡電壓預測方法。
41、在上述方法項實施例的基礎上,本發(fā)明對應提供了一存儲介質(zhì)項實施例;
42、本發(fā)明提供了一種存儲介質(zhì),包括處理器、存儲器以及存儲在上述存儲器中且被配置為由上述處理器執(zhí)行的計算機程序,上述處理器執(zhí)行上述計算機程序時實現(xiàn)本發(fā)明任意一實施例上述的一種山火過火后復合絕緣子的沿面閃絡電壓預測方法。
43、本發(fā)明的實施例,具有如下有益效果:
44、本發(fā)明提供了一種山火過火后復合絕緣子的沿面閃絡電壓預測方法、裝置、終端設備及存儲介質(zhì),上述方法:首先獲取山火過火后待測區(qū)域復合絕緣子的涂污參數(shù)以及型號因子;其中,上述涂污參數(shù)包括:鹽密、炭粒粒徑、相對濕度、灰燼密度、灰燼分布面積、電壓種類以及憎水值,且上述憎水值根據(jù)待測區(qū)域復合絕緣子的燃燒時間以及表面平均溫度,計算得到;隨后將上述涂污參數(shù)以及型號因子輸入至預設閃絡電壓預測模型,以使上述預設閃絡電壓預測模型根據(jù)上述涂污參數(shù)、型號因子以及每一涂污參數(shù)所對應的修正關系式,計算得到上述待測區(qū)域復合絕緣子的預測閃絡電壓;其中,每一涂污參數(shù)所對應的修正關系式,根據(jù)復合絕緣子在不同涂污試驗下,涂污參數(shù)對應的修正系數(shù)進行構建。因此本發(fā)明對包括炭粒粒徑在內(nèi)的參數(shù)進行涂污試驗,得到其與對應修正系數(shù)之間的修正關系式,隨后根據(jù)實際的包括炭粒粒徑在內(nèi)的燃燒參數(shù)等以及預設閃絡電壓預測模型,計算得到預測閃絡電壓。因此本發(fā)明在考慮鹽密和灰燼密度的基礎上,還考慮到了炭粒粒徑這一參數(shù)對于最終的閃絡電壓的預測值的影響,使得最終的計算結果更為準確且符合實際情況。