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专利申请类型:发明专利;专利名称:高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法及装置
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202411228177.7
专利申请(专利权)人:广东电网有限责任公司佛山供电局
权利人地址:广东省佛山市禅城区汾江南路1号
专利发明(设计)人:何子兰,黄静,陈柏全,陈道品,陈邦发,李恒真,郭国伟,宋安琪,刘益军,傅许良,陈斯翔,邹浩
专利摘要:本发明公开了一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法及装置,涉及电气绝缘在线监测与故障诊断技术领域,其中,该方法包括:响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,N为正整数;基于预设实验电流对N台目标配变进行负载模拟实验并获取初始评估参数集合;对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验并获取受潮评估参数集合;对硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验并获取老化评估参数集合;基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成绝缘评估结果。本发明解决了无法对高压系统中硅橡胶配电变压器的绝缘设计效果进行准确有效的评估的技术问题。
主权利要求:
1.一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法,其特征在于,包括:
响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台所述目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数;
基于N个所述预设实验电流对N台所述目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个所述初始评估参数集合对应一台所述目标配变,所述评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数,所述评估指标清单中记录的所述评估指标项至少包括:厚度、质量、电导率、拉伸强度和冲击强度;
基于预设受潮模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个受潮评估参数集合;
基于预设老化模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个老化评估参数集合;
基于所述初始评估参数集合、所述受潮评估参数集合和所述老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于所述绝缘评估分数生成所述硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果,包括:将N个所述初始评估参数集合、N个所述受潮评估参数集合和N个所述老化评估参数集合中记录的所述硅橡胶绝缘材料的所有厚度值和所有质量值代入至形变评估公式,计算得到形变综合因子;
将N个所述初始评估参数集合、N个所述受潮评估参数集合和N个所述老化评估参数集合中记录的所述硅橡胶绝缘材料的所有电导率值、所有拉伸强度值和所有冲击强度值代入至强度评估公式,计算得到强度综合因子;
将所述硅橡胶绝缘材料的所述形变综合因子和所述强度综合因子代入至绝缘评估公式,计算得到所述绝缘评估分数;
将所述绝缘评估分数与预设评估阈值进行比较,得到比较结果,并基于所述比较结果生成所述硅橡胶绝缘材料的所述绝缘评估结果。
2.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,基于N个所述预设实验电流对N台所述目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合的步骤,包括:控制所述负载模拟实验的实验环境温度至指定温度值;
按照预设施加时长,将N个所述预设实验电流施加至N台所述目标配变,其中,每个所述预设实验电流对应一台所述目标配变;
对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行取样,得到N个目标样本;
对于每个所述目标样本,测量并记录每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合,得到N个所述初始评估参数集合。
3.根据权利要求2所述的评估方法,其特征在于,在对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行取样,得到N个目标样本之后,还包括:对于每个所述目标样本,按照第一预设试验条件对所述目标样本进行力学拉伸试验,并记录拉伸强度值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合;
按照第二预设试验条件对所述目标样本进行力学冲击试验,并记录冲击强度值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合。
4.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,基于预设受潮模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个受潮评估参数集合的步骤,包括:控制实验环境温度保持为指定温度值,并获取N台所述目标配变对应的N个目标样本;
基于预设受潮时长和第三预设试验条件模拟受潮环境,并基于所述受潮环境对N个所述目标样本进行受潮模拟实验;
测量并记录受潮模拟实验后每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述受潮评估参数集合,得到N个所述受潮评估参数集合;
在基于预设受潮模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验之后,还包括:对受潮模拟实验后的每个所述目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的所述受潮评估参数集合。
5.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,基于预设老化模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个老化评估参数集合的步骤,包括:控制实验环境温度为热老化温度值,并获取N台所述目标配变对应的N个目标样本;
基于预设老化时长和第四预设试验条件模拟老化环境,并基于所述老化环境对N个所述目标样本进行老化模拟实验;
测量并记录老化模拟实验后每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述老化评估参数集合,得到N个所述老化评估参数集合;
在基于预设老化模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验之后,还包括:对老化模拟实验后的每个所述目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的所述老化评估参数集合。
6.一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估装置,其特征在于,包括:
响应单元,用于响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台所述目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数;
第一获取单元,用于基于N个所述预设实验电流对N台所述目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个所述初始评估参数集合对应一台所述目标配变,所述评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数,所述评估指标清单中记录的所述评估指标项至少包括:厚度、质量、电导率、拉伸强度和冲击强度;
第二获取单元,用于基于预设受潮模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个受潮评估参数集合;
第三获取单元,用于基于预设老化模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个老化评估参数集合;
计算单元,用于基于所述初始评估参数集合、所述受潮评估参数集合和所述老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于所述绝缘评估分数生成所述硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果,所述计算单元包括:第一计算模块,用于将N个所述初始评估参数集合、N个所述受潮评估参数集合和N个所述老化评估参数集合中记录的所述硅橡胶绝缘材料的所有厚度值和所有质量值代入至形变评估公式,计算得到形变综合因子;第二计算模块,用于将N个所述初始评估参数集合、N个所述受潮评估参数集合和N个所述老化评估参数集合中记录的所述硅橡胶绝缘材料的所有电导率值、所有拉伸强度值和所有冲击强度值代入至强度评估公式,计算得到强度综合因子;第三计算模块,用于将所述硅橡胶绝缘材料的所述形变综合因子和所述强度综合因子代入至绝缘评估公式,计算得到所述绝缘评估分数;生成模块,用于将所述绝缘评估分数与预设评估阈值进行比较,得到比较结果,并基于所述比较结果生成所述硅橡胶绝缘材料的所述绝缘评估结果。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行权利要求1至5中任意一项所述的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法。
8.一种电子设备,其特征在于,包括一个或多个处理器和存储器,所述存储器用于存储一个或多个程序,其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现权利要求1至5中任意一项所述的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法。 说明书 : 高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法及装置技术领域[0001] 本发明涉及电气绝缘在线监测与故障诊断技术领域,具体而言,涉及一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法及装置。背景技术[0002] 配网中的干式变压器具有长期波动重过载的负荷特性,并且环境对散热效果的影响也很大,二者共同导致变压器内部温度变化大且分布极不均匀,使得变压器在运行过程中各材料频繁大幅胀缩,且不同位置同一时刻下胀缩量差异极大。[0003] 现有干式配变采用的环氧树脂浇注绝缘脆性大,韧性低,且与导线、玻璃纤维等材料的热膨胀系数差异大,在频繁胀缩下绝缘内部承受大应力而极易开裂。绝缘开裂后,干式变压器绝缘强度降低且易受水分侵入,最终将引起绝缘击穿甚至烧毁等严重事故。[0004] 硅橡胶浇注的干式变压器在潮湿环境中也能保持较好的绝缘性能,且具有高韧性、防开裂性能强、热膨胀系数可灵活调控的特点,但目前对于硅橡胶配电变压器高压系统设计效果还缺少有效的评估方法,无法确定设计出的硅橡胶配电变压器能否在高压系统中稳定运行。[0005] 针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。发明内容[0006] 本发明实施例提供了一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法及装置,以至少解决无法对高压系统中硅橡胶配电变压器的绝缘设计效果进行准确有效的评估的技术问题。[0007] 根据本发明实施例的一个方面,提供了一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法,包括:响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台所述目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数;基于N个所述预设实验电流对N台所述目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个所述初始评估参数集合对应一台所述目标配变,所述评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数;基于预设受潮模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个受潮评估参数集合;基于预设老化模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个老化评估参数集合;基于所述初始评估参数集合、所述受潮评估参数集合和所述老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于所述绝缘评估分数生成所述硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0008] 进一步地,所述评估指标清单中记录的所述评估指标项至少包括:厚度、质量、电导率、拉伸强度和冲击强度。[0009] 进一步地,基于N个所述预设实验电流对N台所述目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合的步骤,包括:控制所述负载模拟实验的实验环境温度至指定温度值;按照预设施加时长,将N个所述预设实验电流施加至N台所述目标配变,其中,每个所述预设实验电流对应一台所述目标配变;对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行取样,得到N个目标样本;对于每个所述目标样本,测量并记录每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合,得到N个所述初始评估参数集合。[0010] 进一步地,在对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行取样,得到N个目标样本之后,还包括:对于每个所述目标样本,按照第一预设试验条件对所述目标样本进行力学拉伸试验,并记录拉伸强度值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合;按照第二预设试验条件对所述目标样本进行力学冲击试验,并记录冲击强度值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合。[0011] 进一步地,基于预设受潮模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个受潮评估参数集合的步骤,包括:控制实验环境温度保持为指定温度值,并获取N台所述目标配变对应的N个目标样本;基于预设受潮时长和第三预设试验条件模拟受潮环境,并基于所述受潮环境对N个所述目标样本进行受潮模拟实验;测量并记录受潮模拟实验后每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述受潮评估参数集合,得到N个所述受潮评估参数集合;在基于预设受潮模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验之后,还包括:对受潮模拟实验后的每个所述目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的所述受潮评估参数集合。[0012] 进一步地,基于预设老化模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个老化评估参数集合的步骤,包括:控制实验环境温度为热老化温度值,并获取N台所述目标配变对应的N个目标样本;基于预设老化时长和第四预设试验条件模拟老化环境,并基于所述老化环境对N个所述目标样本进行老化模拟实验;测量并记录老化模拟实验后每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述老化评估参数集合,得到N个所述老化评估参数集合;在基于预设老化模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验之后,还包括:对老化模拟实验后的每个所述目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的所述老化评估参数集合。[0013] 进一步地,基于所述初始评估参数集合、所述受潮评估参数集合和所述老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于所述绝缘评估分数生成所述硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果的步骤,包括:将N个所述初始评估参数集合、N个所述受潮评估参数集合和N个所述老化评估参数集合中记录的所述硅橡胶绝缘材料的所有厚度值和所有质量值代入至形变评估公式,计算得到形变综合因子;将N个所述初始评估参数集合、N个所述受潮评估参数集合和N个所述老化评估参数集合中记录的所述硅橡胶绝缘材料的所有电导率值、所有拉伸强度值和所有冲击强度值代入至强度评估公式,计算得到强度综合因子;将所述硅橡胶绝缘材料的所述形变综合因子和所述强度综合因子代入至绝缘评估公式,计算得到所述绝缘评估分数;将所述绝缘评估分数与预设评估阈值进行比较,得到比较结果,并基于所述比较结果生成所述硅橡胶绝缘材料的所述绝缘评估结果。[0014] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估装置,包括:响应单元,用于响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台所述目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数;第一获取单元,用于基于N个所述预设实验电流对N台所述目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个所述初始评估参数集合对应一台所述目标配变,所述评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数;第二获取单元,用于基于预设受潮模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个受潮评估参数集合;第三获取单元,用于基于预设老化模拟条件对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据所述评估指标清单获取N个老化评估参数集合;计算单元,用于基于所述初始评估参数集合、所述受潮评估参数集合和所述老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于所述绝缘评估分数生成所述硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0015] 进一步地,所述评估指标清单中记录的所述评估指标项至少包括:厚度、质量、电导率、拉伸强度和冲击强度。[0016] 进一步地,所述第一获取单元包括:第一控制模块,用于控制所述负载模拟实验的实验环境温度至指定温度值;施加模块,用于按照预设施加时长,将N个所述预设实验电流施加至N台所述目标配变,其中,每个所述预设实验电流对应一台所述目标配变;取样模块,用于对N台所述目标配变的所述硅橡胶绝缘材料进行取样,得到N个目标样本;第一记录模块,用于对于每个所述目标样本,测量并记录每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合,得到N个所述初始评估参数集合。[0017] 进一步地,所述第一获取单元还包括:第一试验模块,用于对于每个所述目标样本,按照第一预设试验条件对所述目标样本进行力学拉伸试验,并记录拉伸强度值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合;第二试验模块,用于按照第二预设试验条件对所述目标样本进行力学冲击试验,并记录冲击强度值至该目标样本对应的所述初始评估参数集合。[0018] 进一步地,所述第二获取单元包括:第二控制模块,用于控制实验环境温度保持为指定温度值,并获取N台所述目标配变对应的N个目标样本;第一模拟模块,用于基于预设受潮时长和第三预设试验条件模拟受潮环境,并基于所述受潮环境对N个所述目标样本进行受潮模拟实验;第二记录模块,用于测量并记录受潮模拟实验后每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述受潮评估参数集合,得到N个所述受潮评估参数集合;第三记录模块,用于对受潮模拟实验后的每个所述目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的所述受潮评估参数集合。[0019] 进一步地,所述第三获取单元包括:第三控制模块,用于控制实验环境温度为热老化温度值,并获取N台所述目标配变对应的N个目标样本;第二模拟模块,用于基于预设老化时长和第四预设试验条件模拟老化环境,并基于所述老化环境对N个所述目标样本进行老化模拟实验;第四记录模块,用于测量并记录老化模拟实验后每个所述目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的所述老化评估参数集合,得到N个所述老化评估参数集合;第五记录模块,用于对老化模拟实验后的每个所述目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的所述老化评估参数集合。[0020] 进一步地,所述计算单元包括:第一计算模块,用于将N个所述初始评估参数集合、N个所述受潮评估参数集合和N个所述老化评估参数集合中记录的所述硅橡胶绝缘材料的所有厚度值和所有质量值代入至形变评估公式,计算得到形变综合因子;第二计算模块,用于将N个所述初始评估参数集合、N个所述受潮评估参数集合和N个所述老化评估参数集合中记录的所述硅橡胶绝缘材料的所有电导率值、所有拉伸强度值和所有冲击强度值代入至强度评估公式,计算得到强度综合因子;第三计算模块,用于将所述硅橡胶绝缘材料的所述形变综合因子和所述强度综合因子代入至绝缘评估公式,计算得到所述绝缘评估分数;生成模块,用于将所述绝缘评估分数与预设评估阈值进行比较,得到比较结果,并基于所述比较结果生成所述硅橡胶绝缘材料的所述绝缘评估结果。[0021] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行上述任意一项所述的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法。[0022] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电子设备,包括一个或多个处理器和存储器,所述存储器用于存储一个或多个程序,其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现上述任意一项所述的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法。[0023] 本发明中,提出一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法,先响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数,再基于N个预设实验电流对N台目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个初始评估参数集合对应一台目标配变,评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数,然后基于预设受潮模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据评估指标清单获取N个受潮评估参数集合,然后基于预设老化模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据评估指标清单获取N个老化评估参数集合,最后基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0024] 本发明中,通过获取指定数量的配电变压器以及相关的预设实验电流值模拟负载条件,根据评估指标清单生成模拟负载条件下的初始评估参数,还需要模拟配变硅橡胶绝缘材料在现实工作环境中的受潮条件以及材料老化过程,并根据评估指标清单记录相应的受潮评估参数和老化评估参数,综合考虑三种模拟实验条件下的评估参数,计算得到硅橡胶绝缘材料的绝缘评估分数,生成绝缘评估结果,相比于现有技术,本发明结合数据采集技术、模拟实验技术和数据分析技术提出了科学有效的绝缘效果评估方法,可以实现在投产使用之前针对高压系统中的配电变压器的硅橡胶绝缘材料进行生产环境模拟和绝缘效果评估,以及对应用该绝缘材料的高压系统进行绝缘设计效果进行准确评估,确定设计出的硅橡胶配电变压器能否在高压系统中稳定运行,进而解决了无法对高压系统中硅橡胶配电变压器的绝缘设计效果进行准确有效的评估的技术问题。附图说明[0025] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:[0026] 图1是根据本发明实施例的一种可选的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法的流程图;[0027] 图2是根据本发明实施例的一种可选的硅橡胶配电变压器高压系统设计效果评估方法的流程图;[0028] 图3是根据本发明实施例的一种可选的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估装置的示意图;[0029] 图4是根据本发明实施例的一种可选的电子设备的示意图。具体实施方式[0030] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。[0031] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。[0032] 本发明下述各实施例可应用于各种需要进行高压系统的配电变压器绝缘检测以及硅橡胶材料绝缘效果评估的系统/应用/设备中,能够结合数据采集技术、模拟实验技术和数据分析技术提供科学有效的绝缘效果评估方法。本发明通过模拟负载条件、模拟受潮条件和模拟老化条件分别获取初始评估参数、受潮评估参数和老化评估参数,然后计算目标配变的绝缘评估分数,能够更加全面和准确的获取绝缘评估结果和高压绝缘设计效果评估。[0033] 本发明还通过模拟实验技术精确模拟目标配变及其硅橡胶绝缘材料在正常负载条件下、受潮条件下以及老化条件下的绝缘表现,便于精确计算绝缘评估分数,得出科学的绝缘评估结果。[0034] 下面结合各个实施例来详细说明本发明。[0035] 实施例一[0036] 根据本发明实施例,提供了一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。[0037] 图1是根据本发明实施例的一种可选的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:[0038] 步骤S101,响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数。[0039] 步骤S102,基于N个预设实验电流对N台目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个初始评估参数集合对应一台目标配变,评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数。[0040] 步骤S103,基于预设受潮模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据评估指标清单获取N个受潮评估参数集合。[0041] 步骤S104,基于预设老化模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据评估指标清单获取N个老化评估参数集合。[0042] 步骤S105,基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0043] 通过上述步骤,可以先响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数,再基于N个预设实验电流对N台目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个初始评估参数集合对应一台目标配变,评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数,然后基于预设受潮模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据评估指标清单获取N个受潮评估参数集合,然后基于预设老化模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据评估指标清单获取N个老化评估参数集合,最后基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0044] 本发明实施例中通过获取指定数量的配电变压器以及相关的预设实验电流值模拟负载条件,根据评估指标清单生成模拟负载条件下的初始评估参数,还需要模拟配变硅橡胶绝缘材料在现实工作环境中的受潮条件以及材料老化过程,并根据评估指标清单记录相应的受潮评估参数和老化评估参数,综合考虑三种模拟实验条件下的评估参数,计算得到硅橡胶绝缘材料的绝缘评估分数,生成绝缘评估结果,相比于现有技术,本发明结合数据采集技术、模拟实验技术和数据分析技术提出了科学有效的绝缘效果评估方法,可以实现在投产使用之前针对高压系统中的配电变压器的硅橡胶绝缘材料进行生产环境模拟和绝缘效果评估,以及对应用该绝缘材料的高压系统进行绝缘设计效果进行准确评估,确定设计出的硅橡胶配电变压器能否在高压系统中稳定运行,进而解决了无法对高压系统中硅橡胶配电变压器的绝缘设计效果进行准确有效的评估的技术问题。[0045] 下面结合上述各步骤对本发明实施例进行详细说明。[0046] 本发明实施例的实施主体可以是高压系统,目标配变布置在高压系统中,由高压系统结合数据采集和实验设备选择步骤准确获取所需的实验数据和实验条件,通过负载模拟数据和实验技术模拟不同条件下的电气特性,基于环境模拟和实验设施模拟和控制不同环境条件下的材料性能变化,其中,基于老化模拟技术能够进行加速老化实验,提前评估材料的长期性能,基于上述多个评估手段获取多个维度的评估参数进行综合分析,能够生成较为科学和准确的绝缘评估结果和绝缘设计评估结果。[0047] 步骤S101,响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数。[0048] 为了启动高压系统中硅橡胶绝缘材料的绝缘性能评估流程,实施主体需要准确理解和响应评估指令,具体地,评估指令包括但不限于评估的具体要求、实验参数和期望结果。[0049] 另外,选择N台具有相同硅橡胶绝缘材料的配电变压器在评估过程中将充当实验样本是一种保持材料一致性的实验设计方法,可以消除材料变化对评估结果的潜在影响,进而确保评估的准确性和可靠性。[0050] 预设实验电流用于模拟实际操作中可能遇到的电流条件,选择的电流值应当能够涵盖广泛的操作情况,以确保评估的全面性和适用性。[0051] 一种可选的,在获取目标配变的额定电流I的情况下,依据额定电流设定预设实验电流 ,在 =1,2,3,4,5的情况下,为了模拟硅橡胶配电变压器的不同负载情况,可以设计。[0052] 步骤S102,基于N个预设实验电流对N台目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个初始评估参数集合对应一台目标配变,评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数。[0053] 为了通过负载模拟实验获取每台目标配变的初始评估参数集合,实施主体需要根据预设的N个实验电流对每台目标配变进行负载模拟实验,预设实验电流可以代表设备在不同工作负载下的电流情况,从而评估绝缘材料的性能如何随着电流变化而变化,具体地,评估指标清单中记录的评估指标项至少包括:厚度、质量、电导率、拉伸强度和冲击强度,每个目标配变都将根据这些指标进行评估,以确定其绝缘性能的初始状态和潜在缺陷。[0054] 本发明实施例使用精确的电流源和测量设备,将预设实验电流值精确施加于目标配变,结合数据采集和处理技术有效提高数据质量和可信度,为后续的受潮模拟和老化模拟实验奠定了坚实的基。员闳嫫拦拦柘鸾壕挡牧系木敌阅芎统て谖榷ㄐ。[0055] 可选地,步骤S102包括:控制负载模拟实验的实验环境温度至指定温度值;按照预设施加时长,将N个预设实验电流施加至N台目标配变,其中,每个预设实验电流对应一台目标配变;对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行取样,得到N个目标样本;对于每个目标样本,测量并记录每个目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的初始评估参数集合,得到N个初始评估参数集合。[0056] 本发明实施例中通过施加不同电流条件和控制环境温度,可以获取到全面且准确的绝缘材料数据,包括厚度、质量和电导率等关键参数,为进一步的绝缘性能评估提供了基。豢刂剖笛樘跫,如温度和电流,确保实验的可重复性和可比性,以及建立每个配变的初始评估参数集合,作为基础数据与后续实验结果进行比较,评估绝缘材料的老化和受潮性能,提升了数据分析便捷性。[0057] 可选地,在对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行取样,得到N个目标样本之后,还包括:对于每个目标样本,按照第一预设试验条件对目标样本进行力学拉伸试验,并记录拉伸强度值至该目标样本对应的初始评估参数集合;按照第二预设试验条件对目标样本进行力学冲击试验,并记录冲击强度值至该目标样本对应的初始评估参数集合。[0058] 具体地,力学拉伸试验是对每个目标样本进行的用来评估硅橡胶绝缘材料在受拉应力下的性能的试验,通常可以测量材料的拉伸强度和延展性,在第一预设试验条件下进行拉伸试验,可以确定每个样本在标准化条件下的拉伸强度值。[0059] 需要说明的是,力学拉伸试验通常用于评估材料在拉伸应力下的性能,包括其拉伸强度和延展性,由此,第一预设条件可以包括以下方面:1,试验速率(拉伸速度),指定在试验过程中施加拉伸载荷的速率,例如每分钟增加多少载荷,以便于确保所有样本在相同的拉伸速率下进行测试;2,环境温度和湿度,控制试验室环境的温度和湿度来确保试验时材料的性能不受外界环境条件的影响;3,试样准备,即确定每个试样的准备方法,包括试样的尺寸、形状和制备工艺,保持上述参数在试验中的一致性以排除几何尺寸对试验结果的影响;4,数据采集系统,用于记录试验期间拉伸载荷和试样伸长,高精度地测量载荷和变形可以准确地计算拉伸强度和应变。[0060] 力学冲击试验是对每个目标样本进行的用来评估材料在快速冲击或冲击负荷下的表现的实验,通常可以测量材料的冲击强度和韧性,对于评估材料在实际工作环境中承受意外冲击或应力的能力至关重要,在第二预设试验条件下进行冲击试验,可以确定每个样本在标准化条件下的冲击强度值。[0061] 另一需要说明的是,力学冲击试验用于评估材料在快速应力施加下的响应和韧性,通常在意外冲击或冲击负荷情况下进行,由此,第二预设条件可以包括:1,冲击载荷,即确定施加在试样上的冲击载荷大小和类型;2,冲击速率,即确定冲击载荷施加的速率和冲击过程的时间;3,试验环境,即控制试验室环境条件,确保试验过程中的温度、湿度等参数与实际使用环境相似,以更准确地模拟材料在实际应用中的表现;4,试样制备和装配,即确定每个试样的制备和装配方式以确保试验中试样的一致性和可比性。[0062] 本发明实施例中通过施加力学拉伸和冲击试验,可以全面评估硅橡胶绝缘材料的力学特性,拉伸强度值提供了材料在受拉伸应力下的承载能力,冲击强度值则评估了材料在意外冲击下的响应能力,第一和第二预设试验条件确保了试验的标准化和可比性,使得不同样本的性能数据可以进行直接比较,有助于确定硅橡胶绝缘材料在各种力学应力条件下的相对表现。[0063] 综合来说,通过力学拉伸和冲击试验对硅橡胶绝缘材料进行综合评估,可以有效地为工程应用提供基础数据和技术支持,确保所选材料符合预期的性能要求,并在实际操作中表现出稳定和可靠的性能。[0064] 步骤S103,基于预设受潮模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据评估指标清单获取N个受潮评估参数集合。[0065] 具体地,受潮模拟条件的设定过程可以包括:控制温度条件、控制受潮时长和获取目标样本,其中,由于温度变化可能会影响材料的水分吸收率和其他物理性能,因此控制温度条件即设定实验室环境的温度可以确保在整个实验过程中温度保持稳定,对于硅橡胶等材料的受潮性能测试至关重要。[0066] 为了全面了解硅橡胶绝缘材料在潮湿环境下的响应及其适用性,可选地,步骤S103包括:控制实验环境温度保持为指定温度值,并获取N台目标配变对应的N个目标样本;基于预设受潮时长和第三预设试验条件模拟受潮环境,并基于受潮环境对N个目标样本进行受潮模拟实验;测量并记录受潮模拟实验后每个目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的受潮评估参数集合,得到N个受潮评估参数集合;在基于预设受潮模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验之后,还包括:对受潮模拟实验后的每个目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的受潮评估参数集合。[0067] 具体地,第三预设试验条件是指在受潮模拟实验中可能对实验结果造成影响的环境因素,可以包括:1,温度和湿度组合,除了受潮时间还需考虑不同温度和湿度的组合对目标样本的影响,例如,不同的温湿度条件下的实验,可以模拟更广泛的受潮环境;2,光照条件,需要说明的是,在湿润条件下的光照变化可能会加剧受潮效果或者影响材料的反应;3,化学环境;4,机械应力。[0068] 另外,在完成受潮模拟实验后,对每个样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验可以评估材料在受潮状态下的拉伸强度和冲击强度,可以更加全面的评估样本在不同条件下的性能。[0069] 本发明实施例通过测量和记录每个样本的受潮后的物理特性,如厚度变化、质量变化和电导率变化,能够准确评估硅橡胶在不同受潮条件下的吸湿性和物理稳定性,通过拉伸试验和冲击试验可以确定硅橡胶在受潮状态下的拉伸强度和冲击强度,可以表征硅橡胶绝缘材料在实际工作条件下性能变化信息,将受潮模拟实验的结果与力学性能测试的结果结合,能够综合评估硅橡胶材料在潮湿环境下的综合性能表现。[0070] 步骤S104,基于预设老化模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据评估指标清单获取N个老化评估参数集合。[0071] 可选地,步骤S104包括:控制实验环境温度为热老化温度值,并获取N台目标配变对应的N个目标样本;基于预设老化时长和第四预设试验条件模拟老化环境,并基于老化环境对N个目标样本进行老化模拟实验;测量并记录老化模拟实验后每个目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的老化评估参数集合,得到N个老化评估参数集合;在基于预设老化模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验之后,还包括:对老化模拟实验后的每个目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的老化评估参数集合。[0072] 具体地,热老化温度值通常是高于常温的温度,用于加速材料老化过程,以模拟长期使用中可能遇到的高温环境影响,在老化模拟实验执行过程中根据预设老化条件(包括老化时长和特定的老化环境条件,如温度和湿度等),对选定的N个目标样本进行老化模拟实验。[0073] 另一可选的,在完成老化模拟实验后对每个样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,是用于评估材料在老化状态下的拉伸强度和冲击强度,以全面评估材料老化后的机械性能变化。[0074] 本发明实施例中,通过测量和比较老化前后的物理特性和力学性能,可以确定材料老化对其耐用性和稳定性的影响程度,控制实验环境温度为热老化温度值,能够模拟出材料在高温环境下的实际使用情况,从而评估其耐热性和长期使用时的性能变化,将老化评估参数集合中的各项数据进行综合分析,可以为产品设计和材料选择提供科学依据,还可用于改进材料配方或生产工艺,以增强材料在特定环境下的性能和可靠性。[0075] 为了对硅橡胶绝缘材料绝缘性能进行全面评估,确保材料在实际使用中的可靠性,步骤S105,基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0076] 可选地,步骤S105包括:将N个初始评估参数集合、N个受潮评估参数集合和N个老化评估参数集合中记录的硅橡胶绝缘材料的所有厚度值和所有质量值代入至形变评估公式,计算得到形变综合因子;将N个初始评估参数集合、N个受潮评估参数集合和N个老化评估参数集合中记录的硅橡胶绝缘材料的所有电导率值、所有拉伸强度值和所有冲击强度值代入至强度评估公式,计算得到强度综合因子;将硅橡胶绝缘材料的形变综合因子和强度综合因子代入至绝缘评估公式,计算得到绝缘评估分数;将绝缘评估分数与预设评估阈值进行比较,得到比较结果,并基于比较结果生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0077] 一种可选的实施例,以N=5为例提供硅橡胶绝缘材料的形变评估公式,可以为:[0078] 形变综合因子 ;[0079] 同样以N=5为例提供硅橡胶绝缘材料的强度评估公式,可以为:[0080] 强度综合因子 ;[0081] 其中, 分别为目标配变进行负载模拟实验的过程中、在不同电流I=Ii下目标样品的厚度值、质量值、电导率值、拉伸强度值和冲击强度值, 分别为目标配变在负载模拟实验和受潮模拟实验之后目标样品的厚度值、质量值、电导率值、拉伸强度值和冲击强度值,其下标i对应负载模拟实验中使用的不同电流I= Ii,分别为目标配变在负载模拟实验、受潮模拟实验以及老化模拟实验之后目标样品的厚度值、质量值、电导率值、拉伸强度值和冲击强度值,其下标i也对应负载模拟实验中使用的不同电流I=Ii。[0082] 延续上述的例子,示例性提供绝缘评估公式可以为:绝缘评估分数 ,还可以预先设定绝缘评估阈值,例如0.96,当H<0.96的情况下,认为目标配变使用硅橡胶绝缘材料的高压系统设计效果良好,反之则认为设计效果较差。[0083] 下面结合另一种具体的实施方式来说明本发明。[0084] 图2是根据本发明实施例的一种可选的硅橡胶配电变压器高压系统设计效果评估方法的流程图,如图2所示,该方法包括:[0085] 第一步:获取硅橡胶配电变压器(即实施例一中的目标配变)额定电流为I,对硅橡胶配电变压器施加不同电流值(即实施例一中的N个预设实验电流,此处为N=5的情况)Ii,i=1,2,3,4,5,以模拟硅橡胶配电变压器的不同负载情况,其中I1=0.5I,I2=0.75I,I3=I,I4=1.25I,I5=1.5I,电流施加时间(即实施例一中的预设施加时长)t1=48h;在(实验)环境温度T0=26℃时,对施加不同电流下的硅橡胶配电变压器进行硅橡胶绝缘材料取样,测量并记录硅橡胶绝缘材料的厚度、质量、电导率,测量结束后对硅橡胶绝缘材料进行力学拉伸试验和力学冲击试验,力学试验结束后记录施加了不同电流下的硅橡胶绝缘材料的拉伸强度和冲击强度, 分别为硅橡胶配电变压器在不同电流I=Ii时硅橡胶绝缘材料的厚度、质量、电导率、拉伸强度和冲击强度。[0086] 第二步:将取样得到的硅橡胶绝缘材料放置于装满液体的烧杯中进行受潮试验,保持烧杯内液体温度与环境温度一致,T1=T0=26℃,受潮试验时间(即实施例一中的预设受潮时长)t2=20d,受潮试验结束后对硅橡胶绝缘材料的厚度、质量、电导率进行测量并记录,然后对硅橡胶绝缘材料进行力学拉伸试验和力学冲击试验,力学试验结束后记录施加了不同电流下的硅橡胶绝缘材料的拉伸强度和冲击强度, 分别为硅橡胶配电变压器在不同电流I=Ii时受潮后硅橡胶绝缘材料的厚度、质量、电导率、拉伸强度、冲击强度;[0087] 第三步:在完成第二步受潮试验后,将经受潮试验后的硅橡胶绝缘材料样本放置于老化箱中进行热老化试验,设置热老化温度T2=200℃,热老化时间(即实施例一中的预设老化时长)t3=20d,热老化试验结束后对硅橡胶绝缘材料的厚度、质量、电导率进行测量并记录,然后对硅橡胶绝缘材料进行力学拉伸试验和力学冲击试验,力学试验结束后记录不同电流下的硅橡胶绝缘材料的拉伸强度和冲击强度, 分别为硅橡胶配电变压器在不同电流I=Ii时老化后硅橡胶绝缘材料的厚度、质量、电导率、拉伸强度、冲击强度;[0088] 第四步:结合第二步和第三步,得到硅橡胶绝缘材料的形变综合因子V和强度综合因子P:[0089] (1)[0090] (2)[0091] 第五步:由公式(1)、(2)获取高压系统设计效果综合因子(即实施例一中的绝缘评估分数)H:[0092] (3)[0093] 第六步:根据公式(3)评估硅橡胶配电变压器高压系统设计效果,若H<0.96,则认为硅橡胶配电变压器的绝缘性能良好,也即该硅橡胶配电变压器在高压系统中的设计效果良好,反之则认为该硅橡胶配电变压器在高压系统中的设计效果较差。[0094] 本发明的有益效果在于,通过对高压系统中的硅橡胶配电变压器施加不同电流值以模拟配电变压器的不同负载情况,并对施加不同电流下的硅橡胶配电变压器进行硅橡胶绝缘材料取样,然后测量受潮试验和热老化前后的硅橡胶绝缘材料的各性能参数,对评估硅橡胶配电变压器高压系统效果提供了一种计算方法,可准确计算出硅橡胶配电变压器高压系统设计效果综合因子,为评估硅橡胶配电变压器高压系统设计效果提供了一条途径。[0095] 下面结合另一种可选的实施例来说明本发明。[0096] 实施例二[0097] 本实施例中提供的一种高压系统中硅橡胶配电变压器的评估装置包含了多个实施单元,每个实施单元对应于上述实施例一中的各个实施步骤。[0098] 图3是根据本发明实施例的一种可选的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估装置的示意图,如图3所示,该装置可以包括:响应单元31,第一获取单元32,第二获取单元33,第三获取单元34,计算单元35。[0099] 其中,响应单元31,用于响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数。[0100] 第一获取单元32,用于基于N个预设实验电流对N台目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个初始评估参数集合对应一台目标配变,评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数。[0101] 第二获取单元33,用于基于预设受潮模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据评估指标清单获取N个受潮评估参数集合。[0102] 第三获取单元34,用于基于预设老化模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据评估指标清单获取N个老化评估参数集合。[0103] 计算单元35,用于基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0104] 上述高压系统中硅橡胶配电变压器的评估装置,可以先通过响应单元31响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数,再通过第一获取单元32基于N个预设实验电流对N台目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个初始评估参数集合对应一台目标配变,评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数,然后通过第二获取单元33基于预设受潮模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据评估指标清单获取N个受潮评估参数集合,然后通过第三获取单元34基于预设老化模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据评估指标清单获取N个老化评估参数集合,最后通过计算单元35基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0105] 本发明实施例中通过获取指定数量的配电变压器以及相关的预设实验电流值模拟负载条件,根据评估指标清单生成模拟负载条件下的初始评估参数,还需要模拟配变硅橡胶绝缘材料在现实工作环境中的受潮条件以及材料老化过程,并根据评估指标清单记录相应的受潮评估参数和老化评估参数,综合考虑三种模拟实验条件下的评估参数,计算得到硅橡胶绝缘材料的绝缘评估分数,生成绝缘评估结果,相比于现有技术,本发明结合数据采集技术、模拟实验技术和数据分析技术提出了科学有效的绝缘效果评估方法,可以实现在投产使用之前针对高压系统中的配电变压器的硅橡胶绝缘材料进行生产环境模拟和绝缘效果评估,以及对应用该绝缘材料的高压系统进行绝缘设计效果进行准确评估,确定设计出的硅橡胶配电变压器能否在高压系统中稳定运行,进而解决了无法对高压系统中硅橡胶配电变压器的绝缘设计效果进行准确有效的评估的技术问题。[0106] 可选地,评估指标清单中记录的评估指标项至少包括:厚度、质量、电导率、拉伸强度和冲击强度。[0107] 可选地,第一获取单元包括:第一控制模块,用于控制负载模拟实验的实验环境温度至指定温度值;施加模块,用于按照预设施加时长,将N个预设实验电流施加至N台目标配变,其中,每个预设实验电流对应一台目标配变;取样模块,用于对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行取样,得到N个目标样本;第一记录模块,用于对于每个目标样本,测量并记录每个目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的初始评估参数集合,得到N个初始评估参数集合。[0108] 可选地,第一获取单元还包括:第一试验模块,用于对于每个目标样本,按照第一预设试验条件对目标样本进行力学拉伸试验,并记录拉伸强度值至该目标样本对应的初始评估参数集合;第二试验模块,用于按照第二预设试验条件对目标样本进行力学冲击试验,并记录冲击强度值至该目标样本对应的初始评估参数集合。[0109] 可选地,第二获取单元包括:第二控制模块,用于控制实验环境温度保持为指定温度值,并获取N台目标配变对应的N个目标样本;第一模拟模块,用于基于预设受潮时长和第三预设试验条件模拟受潮环境,并基于受潮环境对N个目标样本进行受潮模拟实验;第二记录模块,用于测量并记录受潮模拟实验后每个目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的受潮评估参数集合,得到N个受潮评估参数集合;第三记录模块,用于对受潮模拟实验后的每个目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的受潮评估参数集合。[0110] 可选地,第三获取单元包括:第三控制模块,用于控制实验环境温度为热老化温度值,并获取N台目标配变对应的N个目标样本;第二模拟模块,用于基于预设老化时长和第四预设试验条件模拟老化环境,并基于老化环境对N个目标样本进行老化模拟实验;第四记录模块,用于测量并记录老化模拟实验后每个目标样本的厚度值、质量值、电导率值至该目标样本对应的老化评估参数集合,得到N个老化评估参数集合;第五记录模块,用于对老化模拟实验后的每个目标样本进行力学拉伸试验和力学冲击试验,并记录拉伸强度值和冲击强度值至该目标样本对应的老化评估参数集合。[0111] 可选地,计算单元包括:第一计算模块,用于将N个初始评估参数集合、N个受潮评估参数集合和N个老化评估参数集合中记录的硅橡胶绝缘材料的所有厚度值和所有质量值代入至形变评估公式,计算得到形变综合因子;第二计算模块,用于将N个初始评估参数集合、N个受潮评估参数集合和N个老化评估参数集合中记录的硅橡胶绝缘材料的所有电导率值、所有拉伸强度值和所有冲击强度值代入至强度评估公式,计算得到强度综合因子;第三计算模块,用于将硅橡胶绝缘材料的形变综合因子和强度综合因子代入至绝缘评估公式,计算得到绝缘评估分数;生成模块,用于将绝缘评估分数与预设评估阈值进行比较,得到比较结果,并基于比较结果生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0112] 上述的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估装置还可以包括处理器和存储器,上述响应单元31,第一获取单元32,第二获取单元33,第三获取单元34,计算单元35等均作为程序单元存储在存储器中,由处理器执行存储在存储器中的上述程序单元来实现相应的功能。[0113] 上述处理器中包含内核,由内核去存储器中调取相应的程序单元。内核可以设置一个或以上,通过调整内核参数来基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0114] 上述存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flashRAM),存储器包括至少一个存储芯片。[0115] 本申请还提供了一种计算机程序产品,当在数据处理设备上执行时,适于执行初始化有如下方法步骤的程序:响应评估指令,获取N台目标配变以及N个预设实验电流,其中,N台目标配变是指使用同种待评估的硅橡胶绝缘材料的N台配电变压器,N为正整数;基于N个预设实验电流对N台目标配变进行负载模拟实验,并依据评估指标清单获取N个初始评估参数集合,其中,每个初始评估参数集合对应一台目标配变,评估指标清单中记录有R个评估指标项,R为正整数;基于预设受潮模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行受潮模拟实验,并依据评估指标清单获取N个受潮评估参数集合;基于预设老化模拟条件对N台目标配变的硅橡胶绝缘材料进行老化模拟实验,并依据评估指标清单获取N个老化评估参数集合;基于初始评估参数集合、受潮评估参数集合和老化评估参数集合计算绝缘评估分数,并基于绝缘评估分数生成硅橡胶绝缘材料的绝缘评估结果。[0116] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在计算机程序运行时控制计算机可读存储介质所在设备执行上述实施例一中任意一项的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法。[0117] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电子设备,包括一个或多个处理器和存储器,存储器用于存储一个或多个程序,其中,当一个或多个程序被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器实现上述实施例一中任意一项的高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法。[0118] 图4是根据本发明实施例的一种可选的电子设备的示意图,如图4所示,本发明实施例提供了一种电子设备,电子设备包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,处理器用于运行计算机可读指令,其中,计算机可读指令运行时执行一种用于高压系统中硅橡胶配电变压器的评估方法。本发明中的设备可以是服务器、PC、PAD、手机等。[0119] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。[0120] 在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。[0121] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。[0122] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。[0123] 另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。[0124] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read?OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。[0125] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
专利地区:广东
专利申请日期:2024-09-03
专利公开日期:2024-11-29
专利公告号:CN118759326B