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【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于電力設備,具體的說是一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜。
技術介紹
1、
2、低壓抽出式開關柜是在低壓供電系統中負責完成電能控制、保護、轉換和分配的設備。它主要由母線、元器件(包括隔離開關、斷路器、熔斷器、接觸器和熱繼電器等)、儀表及柜體等組成;隨著電力行業的快速發展和智能電網的推進,傳統低壓配電系統已難以滿足現代化、智能化的管理需求。
3、現有的低壓抽出式開關柜只能對柜體內部進行溫度簡單監控,在監測到溫度超標時,發出報警和進行斷電處理,無法針對異常區域進行具體監控,智能判斷是斷電或者調控處理,溫度異常就強行斷電易引起較大損失。
4、為此,本專利技術提供一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜。
技術實現思路
1、
2、為了彌補現有技術的不足,解決
技術介紹
中所提出的至少一個技術問題。
3、本專利技術解決其技術問題所采用的技術方案是:本專利技術所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,包括:
4、信息采集模塊,用于實時采集開關柜的內部環境數據,得到開關柜的內部環境值;
5、所述信息采集模塊實時采集開關柜的內部環境數據內部環境數據,具體為:對開關柜的內部空間進行劃分,將開關柜內部劃分為若干監測區域,分別通過溫度傳感器實時獲取每個監測區域的溫度狀態值;
6、信息處理模塊,將每個區域得到的實時溫度值分別與對應區域的溫度閾值進行比較;將監測區域劃分為異常區域和
7、優化模塊,將每個異常區域的內部環境值nhz分別內部環境閾值進行比較;
8、基于待定信號,建立溫度變化模型;
9、在溫度變化模型中,設置調控溫度閾值代入到溫度變化模型中,繪制一條平行于x軸的直線;將x軸與調控溫度閾值之間的區域標記為可調控區,將調控溫度閾值以上的區域標記為不可調控區;
10、獲取當前時刻待定區域的溫度值,代入溫度變化模型中進行類型區判斷;
11、若當前時刻待定區域的溫度值處于可調控區,將該待定區域標記為調控區域;若當前時刻待定區域的溫度值處于不可調控區,則直接對該待定區域濟進行斷電,將該待定區域標記為故障區域;
12、判定模塊,獲取調控區域采集周期內的監測數據,根據監測數據獲取斜率變異值,根據斜率變異值對該調控區域進行調控。
13、優選的,將監測區域劃分為異常區域和正常區域,具體為:
14、若采集區域的實時溫度值≥該區域對應的溫度閾值,則表明該區域溫度超標,生成溫度異常信號,并將該監測區域標記為異常區域;
15、反之,若采集區域的實時溫度值<該區域對應的溫度閾值,則表明該區域溫度正常,生成溫度正常信號,將該區域標記為正常區域。
16、優選的,將異常區域劃分為故障區域和待定區域,具體為:
17、若內部環境值nhz≥內部環境閾值ynh,則表示該異常區域內的電器元件故障,將該異常區域標記為故障區域;
18、若內部環境值nhz<內部環境閾值ynh,則表示該異常區域電器元件存在調控維護正常的可能,生成待定信號,并將該異常區域標記為待定區域。
19、優選的,所述溫度變化模型具體建立方式為;
20、將采集周期內的時間作為x軸,將監測的溫度值作為y軸,建立溫度變化模型,將監測數據代入到溫度變化模型中,得到溫度變化曲線;
21、在溫度變化模型中,設置調控溫度閾值代入到溫度變化模型中,繪制一條平行于x軸的直線;將x軸與調控溫度閾值之間的區域標記為可調控區,將調控溫度閾值以上的區域標記為不可調控區。
22、優選的,獲取當前時刻待定區域的溫度值,代入溫度變化模型中進行類型區判斷,具體為:
23、若當前時刻待定區域的溫度值處于可調控區,將該待定區域標記為調控區域;若當前時刻待定區域的溫度值處于不可調控區,則直接對該待定區域濟進行斷電,將該待定區域標記為故障區域。
24、優選的,開關柜的內部環境值具體獲取方式為:
25、設置采集周期,將采集周期劃分為若干采集時間節點,獲取異常區域在采集周期內的所有采集時間節點中的溫度值,得到監測數據,并將監測數據中每個溫度值分別與該區域的溫度閾值進行比較,獲取生成溫度異常信號次數,獲取采集周期內的溫度異常信號次數與采集總次數的比值,得到每個異常區域的內部環境值nhz。
26、優選的,根據監測數據獲取斜率變異值,具體為:
27、根據調控區域采集周期內的監測數據代入到建立溫度變化模型中,得到溫度隨時間變化曲線;
28、將當前時刻的溫度值與采集周期開始時刻的溫度值進行差值計算,得到溫度差值,將當前時刻與采集周期開始時刻進行時間差計算,得到時間差,獲取溫度差值與時間差之間的比值,標記為斜率程度變化總值xz;
29、將當前時刻的斜率值和采集周期開始時間的斜率值進行均值計算,得到斜率均值jl;
30、將斜率程度變化總值xz和斜率均值jl通過公式得到斜率變異值tbz,其中,a1、a2均為比例系數,a1+a2=1,a1取值為0.35,a2取值為0.65,a1、a2取值大小表示采集斜率程度變化總值和斜率均值jl對斜率變異值tbz的影響程度大小。
31、優選的,將當前調控區域溫度的斜率變異值tbz與該調控區域溫度斜率變異閾值ybx進行比較;
32、若當前調控區域溫度的斜率變異值tbz>調控區域溫度斜率變異閾值ybx,表示調控區域溫度在當前時段內發生較大增長變化,在調控區域內以溫度增長速度較大,生成緊急調控信號;需要散熱和降負載同步調整最快速度降低該調控區與溫度;
33、若當前調控區域溫度的斜率變異值tbz≤調控區域溫度斜率變異閾值ybx,表示調控區域溫度在當前時段內發生較小增長變化,在調控區域內以溫度增長速度較小,則生成輕緩調控信號。
34、優選的,基于緊急調控信號,將散熱設備輸出功率調至最高等級和同時強制降低電器元件負載,并采集該區域的實時溫度值,直至該區域的實時溫度值小于該區域對應的溫度閾值;
35、基于輕緩調控信號,對當前調控區域散熱設備輸出功率進行控制,輸出得到散熱設備最小輸出功率;
36、獲取采集周期內每個時間節點的斜率變異值,將斜率變異值分別與該調控區域溫度斜率變異閾值進行差值計算,并將得到的差值進行求和,得到溫度變異總值wbz;
37、獲取開關柜的下次負載調控時間tx以及當前時間td,所述開關柜的下次負載調控時間t根據歷史經驗獲取;
38、通過公式計算得到實際斜率調控速度vs,獲取散熱設備中最接近實際降溫速度vs的標準斜率調控速度vb,且實際斜率調控速度vs≤標準斜率調控速度vb;根據散熱設備輸出功率與標準斜率調控速度對照表,得到標準斜率調控速度vb對應的散熱設備輸出功率sg,以散熱設備輸出功率sg運行散熱設備。
39、優選的,散本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:包括:
2.根據權利要求1所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:將監測區域劃分為異常區域和正常區域,具體為:
3.根據權利要求2所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:將異常區域劃分為故障區域和待定區域,具體為:
4.根據權利要求3所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:所述溫度變化模型具體建立方式為;
5.根據權利要求4所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:獲取當前時刻待定區域的溫度值,代入溫度變化模型中進行類型區判斷,具體為:
6.根據權利要求1所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:開關柜的內部環境值具體獲取方式為:
7.根據權利要求5所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:根據監測數據獲取斜率變異值,具體為:
8.根據權利要求7所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特
9.根據權利要求8所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:基于緊急調控信號,將散熱設備輸出功率調至最高等級和同時強制降低電器元件負載,并采集該區域的實時溫度值,直至該區域的實時溫度值小于該區域對應的溫度閾值;
10.根據權利要求9所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:散熱設備輸出功率與標準斜率調控速度對照表,具體獲取方式為:
...【技術特征摘要】
1.一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:包括:
2.根據權利要求1所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:將監測區域劃分為異常區域和正常區域,具體為:
3.根據權利要求2所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:將異常區域劃分為故障區域和待定區域,具體為:
4.根據權利要求3所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:所述溫度變化模型具體建立方式為;
5.根據權利要求4所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:獲取當前時刻待定區域的溫度值,代入溫度變化模型中進行類型區判斷,具體為:
6.根據權利要求1所述的一種基于智慧配電云平臺控制的低壓抽出式開關柜,其特征在于:開...
【專利技術屬性】
技術研發人員:包斌彬,謝瑞慶,
申請(專利權)人:江蘇澄暨陽電力設備有限公司,
類型:發明
國別省市:
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