西南交通大学王东阳获国家专利权
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龙图腾网获悉西南交通大学申请的专利一种湿热环境下开关柜内环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115932502B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211598986.8,技术领域涉及:G01R31/12;该发明授权一种湿热环境下开关柜内环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估方法是由王东阳;闵希瑶;符安志;黄林设计研发完成,并于2022-12-14向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种湿热环境下开关柜内环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种湿热环境下开关柜内环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估方法,包括搭建试验平台,改变试验箱内的环境温度和湿度,然后将环氧树脂穿墙套管内导电母排两端电压升至试验电压,由工作电流测试仪测得环氧树脂穿墙套管在不同环境湿度和温度下的工作电流,并通过优化算法对环氧树脂穿墙套管工作电流的理论计算公式进行优化,最后对环氧树脂穿墙套管的绝缘状态进行评估;本发明的有益效果在于提供了一种湿热环境下环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估方法,并搭建了试验平台,能实现不同环境温度及湿度下环氧树脂穿墙套管绝缘状态的评价,为开关柜的可靠运行提供重要保障。
本发明授权一种湿热环境下开关柜内环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估方法在权利要求书中公布了:1.一种湿热环境下开关柜内环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估方法,其特征在于,具体包括:上位机1、试验电压控制器2、试验电压发生器3、试验箱4、环氧树脂穿墙套管5、导电母排6、试验电极7、空腔15、接地装置一161、接地装置二162、工作电流测试仪8、接地网9、数据采集器10、智能化湿度调控设备11、湿度调节仪12、湿度传感器一171、湿度传感器二172、新型控温设备13、温度调节系统14、温度传感器一181、温度传感器二182; 所述智能化湿度调控设备11的控制端与湿度调节仪12相连,智能化湿度调控设备11的反馈端与湿度传感器一171、湿度传感器二172相连,智能化湿度调控设备11的数据输出端与上位机1相连; 所述新型控温设备13的控制端与温度调节系统14相连,新型控温设备13的反馈端与温度传感器一181、温度传感器二182相连,新型控温设备13的数据输出端与上位机1相连; 所述试验电压发生器3的接地端与接地装置一161相连,试验电压发生器3的信号输入端与试验电压控制器2的控制端相连,试验电压发生器3的输出端与导电母排6左端相连,导电母排6右端与接地装置二162相连,试验电压控制器2的输入端与上位机1相连; 所述环氧树脂穿墙套管5内部包含空腔15和导电母排6,环氧树脂穿墙套管5的试验电极7与工作电流测试仪8的电流输入端子IB相连,工作电流测试仪8的接地端子E与接地网9相连,工作电流测试仪8的信号输出端子O与数据采集器10相连,数据采集器10与上位机1相连; 所述环氧树脂穿墙套管5、导电母排6、试验电极7、湿度调节仪12、湿度传感器一171、湿度传感器二172、温度调节系统14、温度传感器一181、温度传感器二182均固定在试验箱4内部; 所述的一种湿热环境下开关柜内环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:通过上位机1向新型控温设备13发出试验温度设定信号,新型控温设备13控制温度调节系统14将试验箱4内的环境温度设置为T℃,温度传感器一181、温度传感器二182实时反馈试验箱4内的环境温度Tr℃至新型控温设备13,直至T-Tr≤ΔTB; S2:通过上位机1向智能化湿度调控设备11发出试验湿度设定信号,智能化湿度调控设备11控制湿度调节仪12将试验箱4内的环境湿度百分比设置为w%RH,湿度传感器一171、湿度传感器二172实时反馈试验箱4内环境湿度百分比wr%RH至智能化湿度调控设备11,直至w-wr≤ΔwB; S3:打开试验电压发生器3,通过上位机1向试验电压控制器2发出试验电压设定信号,试验电压控制器2控制试验电压发生器3将环氧树脂穿墙套管5中导电母排6两端的电压迅速升至试验电压值U,工作电流测试仪8测量此时环氧树脂穿墙套管5的工作电流I,数据采集器10采集环氧树脂穿墙套管5的工作电流I,并将数据传输至上位机1保存; S4:通过新型控温设备13控制温度调节系统14以每间隔ΔT℃改变试验箱4内的环境温度,然后在每一个环境温度Tj下通过智能化湿度调控设备11控制湿度调节仪12以每间隔Δw%RH的湿度百分比改变试验箱4内的环境湿度,并重复步骤S3,进行N次试验; S5:计算得出环氧树脂穿墙套管的工作电流值Ii: 式中,w为环境湿度百分比,y为线性误差因子,λ为积分变量,k为环境温度影响系数,Tj为第j次试验箱内的环境温度,Ts为基准环境温度; S6:采用优化算法对公式1进行优化建模,得出使误差最小的y'值,具体步骤为: 1随机生成初始解ζ,计算目标函数fζ: 式2中fζ表示目标函数,Iij为第j次环氧树脂穿墙套管工作电流的计算值,Icj为第j次环氧树脂穿墙套管工作电流的实测值,N为试验总次数; 2产生扰动新解ζ',计算目标函数Δf=fζ-fζ';若Δf≥0,则接受新解,否则,按概率接受准则获得新解; 3判断是否达到迭代次数,若达到转第4步,否则,转第2步; 4判断是否满足终止条件,若满足则运算结束,输出最优解,否则重置迭代次数转第2步; S7:根据步骤S6中得出的误差最小y'值代入公式1得到优化后的环氧树脂穿墙套管工作电流Ii'计算公式: S7:计算得出环氧树脂穿墙套管绝缘状态评估因子ε; 式中,Ii'为优化后的环氧树脂穿墙套管的工作电流,Is为环氧树脂穿墙套管的工作电流基准值; S8:当ε∈0,5.56]时,表征环氧树脂穿墙套管绝缘性能失效;当ε∈[5.56,+∞时,表征环氧树脂穿墙套管绝缘性能正常。
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