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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及gil氣體泄漏監測,尤其涉及一種gil氣體泄漏監測傳感器分布方法、裝置、設備及介質。
技術介紹
1、氣體絕緣輸電線路(gas?insulated?transmission?line,gil)作為一種高電壓、大容量的輸電線路,因其具有低電能損耗、低電磁干擾等優勢,在現代電力傳輸領域得到了廣泛的應用。
2、gil通常采用sf6氣體或其混合氣體作為絕緣介質,然而在充注高壓的sf6氣體作用下gil在實際運行中面臨氣體泄漏的風險,sf6氣體的泄漏不僅會影響設備的安全運行,還會分解成多種有毒物質對進入管廊的工作人員的人身安全造成威脅,也會對環境造成嚴重的破壞,長距離地下管廊的傳感器布置一般根據經驗分布傳感器,若分布gil氣體泄漏監測傳感器位置不合理,則會降低gil氣體泄漏監測的效率,存在安全隱患。
3、公開于該
技術介紹
部分的信息僅僅旨在加深對本專利技術的總體
技術介紹
的理解,而不應當被視為承認或以任何形式暗示該信息構成已為本領域技術人員所公知的現有技術。
技術實現思路
1、本專利技術提供了一種gil氣體泄漏監測傳感器分布方法、裝置、設備及介質,從而有效解決
技術介紹
中的問題。
2、為了達到上述目的,本專利技術所采用的技術方案是:一種gil氣體泄漏監測傳感器分布方法,包括如下步驟:
3、構建gil管廊仿真場景物理模型,并設定相應的邊界條件;
4、計算不同影響因素對sf6泄漏擴散分布的影響,并對其結果進行對比分析;
6、根據所述仿真結果,在sf6擴散濃度最高處布置監測傳感器。
7、進一步地,所述構建gil管廊仿真場景物理模型至少包括:構建gil管廊內徑、單節氣室長度、管道外徑、gil管道排列方式。
8、進一步地,所述邊界條件至少包括管廊壓力出口壓強、管廊速度入口速度、泄漏口壓強、泄漏位置。
9、進一步地,根據流體力學的基本定律,所述物理模型所需的數學模型包括質量守恒方程、動量守恒方程、能量守恒方程、組分運輸方程和湍流方程。
10、進一步地,所述物理模型的氣體擴散系數模型包括:
11、
12、式中:p為氣體的總壓;t為氣體的溫度;ma、mb為氣體的摩爾質量;∑va、∑vb為氣體的分子擴散體積。
13、進一步地,所述影響因素至少包括泄漏方向、泄漏高度和泄漏面積,根據所述影響因素分別得到沿流動方向、高度方向和縱斷面方向的不同截面平均sf6體積分數變化情況對比結果。
14、進一步地,所述典型泄漏場景通過設定不同影響因素參數構成。
15、進一步地,所述擴散濃度最高處由各典型場景下沿流動方向、沿高度方向、沿縱斷面方向sf6平均體積分數曲線圖確定。
16、本專利技術還包括一種gil氣體泄漏監測傳感器分布裝置,使用如上述的方法,包括:
17、建模模塊,用于構建gil管廊仿真場景物理模型,并設定相應的邊界條件;
18、計算分析模塊,用于計算不同影響因素對sf6泄漏擴散分布的影響,并對其結果進行對比分析;
19、仿真模塊,用于基于所述對比分析結果得到sf6泄漏擴散變化規律,設計典型泄漏場景對gil氣體泄漏擴散分布特性進行仿真,得到仿真結果;
20、布置模塊,用于根據所述仿真結果,在sf6擴散濃度最高處布置監測傳感器。
21、本專利技術還包括一種計算機設備,包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序,所述處理器執行所述計算機程序時,實現如上述的方法。
22、本專利技術還包括一種存儲介質,其上存儲有計算機程序,該計算機程序被處理器執行時如上述的方法。
23、本專利技術的有益效果為:
24、本專利技術基于流體力學理論方法,通過研究不同因素對管廊內sf6氣體泄漏擴散的影響,并設計可覆蓋多種不同的泄漏情況典型泄漏場景,通過在濃度最高處設置氣體泄漏監測傳感器,完成gil氣體泄漏監測傳感器布置方案設計,通過采用本專利技術的傳感器分布方法,能夠很大程度地減少傳感器的安裝數量,降低泄漏氣體的檢測標準,有效提高長距離地下管廊氣體泄漏監測系統的準確性和經濟性。
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1.一種GIL氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,包括如下步驟:
2.根據權利要求1所述的GIL氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述構建GIL管廊仿真場景物理模型至少包括:構建GIL管廊內徑、單節氣室長度、管道外徑、GIL管道排列方式。
3.根據權利要求1所述的GIL氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述邊界條件至少包括管廊壓力出口壓強、管廊速度入口速度、泄漏口壓強、泄漏位置。
4.根據權利要求1所述的GIL氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,根據流體力學的基本定律,所述物理模型所需的數學模型包括質量守恒方程、動量守恒方程、能量守恒方程、組分運輸方程和湍流方程。
5.根據權利要求1所述的GIL氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述物理模型的氣體擴散系數模型包括:
6.根據權利要求1所述的GIL氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述影響因素至少包括泄漏方向、泄漏高度和泄漏面積,根據所述影響因素分別得到沿流動方向、高度方向和縱斷面方向的不同截面平均SF6體積分數變化情況對比結果。
8.根據權利要求1所述的GIL氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述擴散濃度最高處由各典型場景下沿流動方向、沿高度方向、沿縱斷面方向SF6平均體積分數曲線圖確定。
9.一種GIL氣體泄漏監測傳感器分布裝置,其特征在于,使用如權利要求1至8中任一項所述的方法,包括:
10.一種計算機設備,包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序,其特征在于,所述處理器執行所述計算機程序時,實現如權利要求1-8中任一項所述的方法。
11.一種存儲介質,其上存儲有計算機程序,其特征在于,該計算機程序被處理器執行時實現如權利要求1-8中任一項所述的方法。
...【技術特征摘要】
1.一種gil氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,包括如下步驟:
2.根據權利要求1所述的gil氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述構建gil管廊仿真場景物理模型至少包括:構建gil管廊內徑、單節氣室長度、管道外徑、gil管道排列方式。
3.根據權利要求1所述的gil氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述邊界條件至少包括管廊壓力出口壓強、管廊速度入口速度、泄漏口壓強、泄漏位置。
4.根據權利要求1所述的gil氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,根據流體力學的基本定律,所述物理模型所需的數學模型包括質量守恒方程、動量守恒方程、能量守恒方程、組分運輸方程和湍流方程。
5.根據權利要求1所述的gil氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述物理模型的氣體擴散系數模型包括:
6.根據權利要求1所述的gil氣體泄漏監測傳感器分布方法,其特征在于,所述影響因素至少包括泄漏方向、泄漏...
【專利技術屬性】
技術研發人員:徐長福,趙新冬,梁偉,馬洲俊,黃哲忱,徐江濤,黃志聰,
申請(專利權)人:國網江蘇省電力有限公司電力科學研究院,
類型:發明
國別省市:
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