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文檔簡介
備案號:60080-2017電力電纜線路沿線土壤熱阻系數測量方法國家能源局發布 2規范性引用文件 3名詞和術語 4測量設備 5現場測量 26結果計算 37測量報告 4附錄A(資料性附錄)熱線法熱阻系數測量原理 5附錄B(規范性附錄)土壤熱阻系數測量探針校準方法 6附錄C(資料性附錄)測量報告范例 7I本標準按照GB/T1.1—2009《標準化工作導則第1部分:標準的結構和編寫》給出的規則本標準在執行過程中的意見或建議反饋至中國電力企業聯合會標準化管理中心(北京市白廣路二1電力電纜線路沿線土壤熱阻系數測量方法件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T10294—2008絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定防護熱板法GB/T10297—1998非金屬固體材料導熱系數的測定熱線法GB/T28418—2012土壤水分(墑情)監測儀器基本技術條件土壤所含的水分重量與干態條件下土壤的重量的比值,通常用百分比(%)來表達。由于熱源(帶負荷電纜)的作用,土壤水分發生轉移的現象。2DL/T1721—2017長度(L)和外徑(d)之比應不小于20。1—電源;2—帶冷端補償的溫度測量;3—功率監測;4.4功率監測測量系統組成后,應采用熱阻系數在探針測量范圍內的標準試樣和標準測定方法進行標定和比5現場測量3DL/T1721—2017h)當在運線路有其他監測設施(如分布式光纖測溫)結果可供參考,表明該段為熱瓶頸點時。5.3.1將熱探針插入到所測土壤中,并保持良好接觸。應保證熱探針的測溫點與被測(規劃)電纜線路在同一水平位置上。當熱探針難于直接到達指定深度時,可采用輔助工具打孔,打孔至所需深度5.3.4施加電流加熱探針,同步記錄時間、溫度、加熱功率。整個加熱測量時間宜控制在30min以6結果計算6.1探針加熱功率的計算見式(1)q=1·VIL6.3選取Int~θ曲線的線性區域,計算土壤的熱阻系數見式(2):4測量結果的均方差,要求均方差不得大于0.05,否則可以判定結果存在較大的誤差,應在測量點附近5DL/T1721—2017(資料性附錄)熱線法熱阻系數測量原理熱線法的基本原理是在均質均溫的試樣中放置一根均勻電阻絲,即所謂的“熱線”,當熱線在恒定功率的作用下放熱,則熱線和熱線附近試樣的溫度將會升高。根據溫度隨時間的變化關系,即可確定試樣的熱阻系數。這種方法不僅適用于干燥材料,而且還適用于含濕材料如土壤的熱阻系數測量,具體測量過程見GB/T10297—1998。設半徑為r的無限長熱線置于無限大的待測介質中,被測介質具有一致的初始溫度,熱物性各向同性且為常數。在忽略接觸熱阻的情況下,熱線表面溫升的解析見式(A.1):a——待測樣品的熱擴散系數,m2/s;w——待測樣品與熱線比熱容之比的2倍;定義無量綱時間Fo=atlro2,當時間足夠長時,即F?足夠大時,對上式簡化后級數展開并忽略高次C≈0.5772,為歐拉常數。當加熱時間大于某一tmin時,可認為θ~1nt數據呈線性,加熱過程中任意兩個不同時間t?、t?時溫即待測試樣的導熱系數為:應用式(A.3)時,需滿足以下假設條件:a)熱線無限長;b)熱線無限細;c)熱線熱容量為零;d)不考慮熱線與待測樣品之間的接觸熱阻。6DL/T1721—2017(規范性附錄)(B.1)B.2.3校準標準——單個或者多個已知熱阻系數的材料(0.2K·m/W<p<5.0K·m/W)。合適的材料包括甲級硅氧烷、甘油等。校準桶的直徑不小于40mm,或者10倍的電纜外徑。對于固體試樣,需要(B.2)7(資料性附錄)電纜線路沿線土壤熱阻系數測量報告測量點描述:本次測量沿線選取2個測量點進行了測量。
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