CN115420336A - 一种基于数据分析的800v交直流汇流箱安全运行管理*** - Google Patents

一种基于数据分析的800v交直流汇流箱安全运行管理*** Download PDF

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CN115420336A CN202211079940.5A CN202211079940A CN115420336A CN 115420336 A CN115420336 A CN 115420336A CN 202211079940 A CN202211079940 A CN 202211079940A CN 115420336 A CN115420336 A CN 115420336A
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Abstract

本发明提供一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,管理***包括数据分析模块、线路检测模块、服务器以及时间计算模块,线路检测模块对汇流箱内部线路的电流值、电压值以及线芯温度值进行获取,空气检测模块对汇流箱内部空气温度值以及空气湿度值进行测量;所述数据分析模块接收线路检测模块中测量数值信息结合时间计算模块统计得出的时间值进行计算得到电路老化参考值,本发明通过对汇流箱内部电路运行过程中的电路参数以及空气参数进行检测,根据检测的参数信息对线路老化程度进行分析,求得的数值计算出线路的使用寿命,使得汇流箱能够安全的运行管理。

Description

一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***
技术领域
本发明涉及汇流箱的智能调控技术领域,尤其涉及一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***。
背景技术
数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析,将它们加以汇总和理解并消化,以求最大化地开发数据的功能,发挥数据的作用。数据分析是为了提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程,数据分析的数学基础在20世纪早期就已确立,但直到计算机的出现才使得实际操作成为可能,并使得数据分析得以推广,数据分析是数学与计算机科学相结合的产物。
现有技术中,800V交直流汇流设备属于高压设备,汇流箱内部交直流线路进行运行时,内部线路相比较低电压运行老化速度快,汇流箱内部的温度、湿度、线芯温度以及电流值以及电压均会对线路老化造成影响,不能够实时对根据电路情况对线路老化进行检测,使得汇流箱在使用时不能够对其内部进行安全管理,因此本发明提出了一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,本发明基于多因素对汇流箱内部影响线路使用寿命的参数进行获取,根据获取的参数进行分析求值,综合计算得出在每次运行时的线路使用寿命消耗值,对汇流箱内部安全运行进行管理。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,所述管理***包括数据分析模块、线路检测模块、服务器、空气检测模块以及时间计算模块,所述数据分析模块、线路检测模块、服务器、空气检测模块以及时间计算模块分别与服务器数据连接,时间计算模块对线路检测模块以及空气检测模块测得的数值信息进行计时统计;
所述线路检测模块用于对汇流箱内部线路的电流值、电压值以及线芯温度值进行获取,空气检测模块对汇流箱内部空气温度值以及空气湿度值进行测量;所述数据分析模块接收线路检测模块中的电流值、电压值以及线芯温度值,数据分析模块根据接收的电流值、电压值以及线芯温度值结合时间计算模块统计得出的时间值进行计算得到电路老化参考值;
所述数据分析模块接收空气检测模块测量的空气温度值以及空气湿度值,数据分析模块根据接收的空气温度值和空气湿度值结合时间计算模块统计得出的时间值进行计算得到环境老化参考值;所述服务器根据得出的电路老化参考值以及环境老化参考值综合计算得出安全运行值。
进一步地,服务器根据线路检测模块获取的线芯温度值设定额定线芯温度值,时间计算模块对线路检测模块检测超过额定线芯温度值的时间进行计时统计,线路检测模块包括电流获取单元、电压获取单元以及线芯温度获取单元,在进行电流值、电压值以及线芯温度值进行获取时,具体包括以下步骤:
步骤1:电流获取单元对汇流箱中的电流进行测量,将测量的电流值输送至服务器,服务器将接收的电流值输送至数据分析模块;
步骤2:电压获取单元对汇流箱中的电压进行测量,将测量的电压值输送至服务器,服务器将接收的电压值输送至数据分析模块;
步骤3:线芯温度获取单元对汇流箱中的线芯温度进行测量,将测量的线芯温度值输送至服务器,当服务器接收的线芯温度大于设定额定线芯温度值,服务器将数据信息输送至时间计算模块,时间计算模块对当前温度的持续时间进行计时统计,将接收的电压值以及统计的持续时间输送至数据分析模块。
进一步地,线路检测模块测得T时间段内汇流箱持续工作时的电流值、电压值以及线芯温度值,设定电压值为Dy,电流值为Di,线芯温度值为XWd,根据在T时间段内电路持续工作,使得线芯温度值不断发生变化,线芯温度值分别为XWd1、XWd2、XWd3……XWdn,n>0,分别将测得的线芯温度值与额定线芯温度值求差,若求得差值小于0,则证明线路在运行时线芯温度正常,若求得差值大于0,则证明线路在运行时线芯温度异常,设定线芯温度值为XWdn-x时,x>0求得差值大于0;
时间计算模块计算线芯温度值为XWdn-x时,统计的持续时间为Tn-x,时间计算模块计算线芯温度值为XWdn-x+1时,统计的持续时间为Tn-x+1,由此得出时间计算模块计算线芯温度值为XWdn时,统计的持续时间为Tn,数据分析模块根据测得的T时间段内的线芯温度值XWd、电压值Dy,电流值Di进行计算得出电路老化参考值。
进一步地,服务器根据空气检测模块获取的温度数值设定安全空气温度值,设定安全空气温度值为MKWd,时间计算模块对空气检测模块中超过安全空气温度值的时间进行统计。
进一步地,设定空气温度值为WDz,空气湿度值为SDz;
空气检测模块检测T时间段内超过MKWd的空气温度值分别为WDz1、WDz2、WDz3……WDza,a>0;
时间计算模块计算空气温度值为WDz1的持续时间为Twz1,空气温度值为WDz2的持续时间为Twz2,空气温度值为WDz3的持续时间为Twz3……空气温度值为WDza的持续时间为Twza;
空气检测模块检测T时间段内的测得对应空气温度值后测得的空气湿度值分别为SDz1、SDz2、SDz3……SDzb,b>0;
时间计算模块计算空气湿度值为SDz1的持续时间为TSz1,空气湿度值为SDz2的持续时间为TSz2,空气湿度值为SDz3的持续时间为TSz3……空气湿度值为SDzb的持续时间为TSzb;
数据分析模块根据测得的T时间段内的空气温度值WDz、空气湿度值SDz,进行计算得出环境老化参考值。
进一步地,数据分析模块包括数据分类单元、数据计算单元以及警报单元;
数据分析模块在进行数据处理时具体包括以下步骤:
步骤一:数据分类单元接收线路检测模块检测电流值、电压值以及线芯温度值,数据分类单元接收空气检测模块检测的空气温度值以及空气湿度值,将线芯温度值、空气温度值以及空气湿度值分为一类,为一类信息,将电流值、电压值分为一类,为二类信息,服务器控制数据分类单元将一类信息在同一时间段内的数值信息进行分别检测,将检测的多个线芯温度值、多个空气温度值以及多个空气湿度值输送至数据计算单元,二类信息直接输送至数据计算单元;
步骤二:服务器控制时间计算模块对一类信息中的数值信息持续时间进行计时统计;
步骤三:数据计算单元根据求得的持续时间、电流值、电压值以及线芯温度值进行计算得出电路老化参考值,数据计算单元根据求得的持续时间、空气温度值以及空气湿度值进行计算得出环境老化参考值;
步骤四:数据计算单元根据求得的电路老化参考值以及环境老化参考值求出安全运行值,将安全运行值输送至服务器,服务器通过安全运行值结合据汇流箱运行时间求取线路使用寿命消耗值,根据对线路使用寿命消耗值求和与线路使用寿命求差,若差值大于0,服务器将危险信号发送至警报单元,警报单元发出警报。
进一步地,所述管理***还包括显示模块,服务器将汇流箱每次工作计算得出的线路使用寿命消耗值进行接收,设定线路使用寿命为BZSMz,将接收的线路使用寿命消耗值与线路使用寿命求差,得出线路的剩余使用寿命,服务器将线路的剩余使用寿命通过显示模块进行显示,根据显示模块的数值对线路的剩余使用寿命进行实时观察,设定线路的剩余使用寿命为SYsmz;
若SYsmz>0,线路在安全使用周期内,汇流箱内部安全运行;
若SYsmz<0,线路不在在安全使用周期内,汇流箱内部危险运行,服务器发出危险信号,工作人员及时对汇流箱内部线路进行更换。
进一步地,时间计算模块包括记录单元、存储单元以及删除单元;记录单元对线芯温度值持续时间、空气温度值以及空气湿度值进行计时,在温度发生变化时,记录单元进行重新计时,将当前计时持续时间通过存储单元进行存储,在汇流箱内部电路更换后,删除单元对存储单元内部存储的时间信息进行删除。
本发明的有益效果:
1.本发明通过对汇流箱内部电路运行过程中的电路参数以及空气参数进行检测,根据检测的参数信息对线路老化程度进行分析,根据分析求得的数值计算出线路的使用寿命,根据线路使用寿命对汇流箱内部线路进行及时的更换,使得汇流箱能够安全的运行管理。
2.本发明通过设置外部显示单元能够实时的显示汇流箱内部线路的使用状况,根据线路的使用情况,实时更新线路的使用寿命,使工作人员能够及时的更换线路,提高线路运行的安全性。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***的原理框图;
图2为本发明一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***中数据分析模块在进行数据处理时的方法步骤图。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
本发明中,请参阅图1和图2,一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,管理***包括数据分析模块、线路检测模块、服务器、空气检测模块以及时间计算模块,数据分析模块、线路检测模块、服务器、空气检测模块以及时间计算模块分别与服务器数据连接;
线路检测模块用于对汇流箱内部线路的电流值、电压值以及线芯温度值进行获取,空气检测模块对汇流箱内部空气温度值以及空气湿度值进行测量,服务器根据线路检测模块获取的线芯温度值设定额定线芯温度值,设定额定线芯温度值为MXWd,时间计算模块对线路检测模块检测超过额定线芯温度值的时间进行计时统计;
线路检测模块包括电流获取单元、电压获取单元以及线芯温度获取单元,在进行电流值、电压值以及线芯温度值进行获取时,具体包括以下步骤:
步骤1:电流获取单元对汇流箱中的电流进行测量,将测量的电流值输送至服务器,服务器将接收的电流值输送至数据分析模块;
步骤2:电压获取单元对汇流箱中的电压进行测量,将测量的电压值输送至服务器,服务器将接收的电压值输送至数据分析模块;
步骤3:线芯温度获取单元对汇流箱中的线芯温度进行测量,将测量的线芯温度值输送至服务器,当服务器接收的线芯温度大于设定额定线芯温度值,服务器将数据信息输送至时间计算模块,时间计算模块对当前温度的持续时间进行计时统计,将接收的电压值以及统计的持续时间输送至数据分析模块。
线路检测模块测得T时间段内汇流箱持续工作时的电流值、电压值以及线芯温度值,设定电压值为Dy,电流值为Di,线芯温度值为XWd,根据在T时间段内电路持续工作,使得线芯温度值不断发生变化,线芯温度值分别为XWd1、XWd2、XWd3……XWdn,n>0,分别将测得的线芯温度值与额定线芯温度值求差,若求得差值小于0,则证明线路在运行时线芯温度正常,若求得差值大于0,则证明线路在运行时线芯温度异常,设定线芯温度值为XWdn-x时,x>0求得差值大于0,
时间计算模块计算线芯温度值为XWdn-x时,统计的持续时间为Tn-x,时间计算模块计算线芯温度值为XWdn-x+1时,统计的持续时间为Tn-x+1,由此得出时间计算模块计算线芯温度值为XWdn时,统计的持续时间为Tn;
数据分析模块根据测得的T时间段内的线芯温度值XWd、电压值Dy,电流值Di进行计算得出电路老化参考值,设定电路老化参考值为XLHz,具体综合计算公式如下:
Figure BDA0003832537690000071
其中K为常数,电路老化参考值为XLHz与线芯温度值超过额定线芯温度值持续的时间有关,持续的时间越长,电路老化参考值越大。
服务器根据空气检测模块获取的温度数值设定安全空气温度值,设定安全空气温度值为MKWd,时间计算模块对空气检测模块中超过安全空气温度值的时间进行统计;
设定空气温度值为WDz,空气湿度值为SDz;
空气检测模块检测T时间段内超过MKWd的空气温度值分别为WDz1、WDz2、WDz3……WDza,a>0;
时间计算模块计算空气温度值为WDz1的持续时间为Twz1,空气温度值为WDz2的持续时间为Twz2,空气温度值为WDz3的持续时间为Twz3……空气温度值为WDza的持续时间为Twza。
空气检测模块检测T时间段内的测得对应空气温度值后测得的空气湿度值分别为SDz1、SDz2、SDz3……SDzb,b>0;
时间计算模块计算空气湿度值为SDz1的持续时间为TSz1,空气湿度值为SDz2的持续时间为TSz2,空气湿度值为SDz3的持续时间为TSz3……空气湿度值为SDzb的持续时间为TSzb;
数据分析模块根据测得的T时间段内的空气温度值WDz、空气湿度值SDz,进行计算得出环境老化参考值,设定环境老化参考值为HJz,具体综合计算公式如下:
Figure BDA0003832537690000081
其中:环境老化参考值为HJz与空气温度值呈正比关系,环境老化参考值为HJz与空气湿度值呈反比正比关系,空气温度值越大,环境老化参数值越大。
数据分析模块接收线路检测模块中的电流值、电压值以及线芯温度值,结合时间计算模块统计得出的时间值进行计算得到电路老化参考值;
时间计算模块包括记录单元、存储单元以及删除单元;记录单元对线芯温度值持续时间、空气温度值以及空气湿度值进行计时,在温度发生变化时,记录单元进行重新计时,将当前计时持续时间通过存储单元进行存储,在汇流箱内部电路更换后,删除单元对存储单元内部存储的时间信息进行删除。
数据分析模块接收空气检测模块测量的空气温度值以及空气湿度值,数据分析模块根据接收的空气温度值和空气湿度值结合时间计算模块统计得出的时间值进行计算得到环境老化参考值,根据得出的电路老化参考值以及环境老化参考值综合计算得出安全运行值;
数据分析模块包括数据分类单元、数据计算单元以及警报单元;
数据分析模块在进行数据处理时具体包括以下步骤:
步骤一:数据分类单元接收线路检测模块检测电流值、电压值以及线芯温度值,数据分类单元接收空气检测模块检测的空气温度值以及空气湿度值,将线芯温度值、空气温度值以及空气湿度值分为一类,为一类信息,将电流值、电压值分为一类,为二类信息,服务器控制数据分类单元将一类信息在同一时间段内的数值信息进行分别检测,将检测的多个线芯温度值、多个空气温度值以及多个空气湿度值输送至数据计算单元,二类信息直接输送至数据计算单元;
步骤二:服务器控制时间计算模块对一类信息中的数值信息持续时间进行计时统计;
步骤三:数据计算单元根据求得的持续时间、电流值、电压值以及线芯温度值进行计算得出电路老化参考值,数据计算单元根据求得的持续时间、空气温度值以及空气湿度值进行计算得出环境老化参考值;
步骤四:数据计算单元根据求得的电路老化参考值以及环境老化参考值求出安全运行值,将安全运行值输送至服务器,服务器通过安全运行值结合据汇流箱运行时间求取线路使用寿命消耗值,根据对线路使用寿命消耗值求和与线路使用寿命求差,若差值大于0,服务器将危险信号发送至警报单元,警报单元发出警报。
数据分析模块根据测得的T时间段内的环境老化参考值以及电路老化参考值进行计算得到安全运行值,设定安全运行值为AQYxz,具体综合计算公式如下:
Figure BDA0003832537690000091
其中:K1为常数,安全运行值与环境老化参考值、电路老化参考值成正比,环境老化参考值和电路老化参考值越大,环境环境老化参考值越大,环境老化参考值越大,表示安全隐患越大。
数据分析模块将测得的安全运行值输送至服务器,设定线路使用寿命消耗值为SYMz,具体综合计算公式如下:
Figure BDA0003832537690000101
其中:K2为常数,线路使用寿命消耗值为与汇流箱持续工作时间成正比,工作时间越长,线路使用寿命消耗值越大。
管理***还包括显示模块,服务器将汇流箱每次工作计算得出的线路使用寿命消耗值进行接收,设定线路使用寿命为BZSMz,将接收的线路使用寿命消耗值与线路使用寿命求差,得出线路的剩余使用寿命,服务器将线路的剩余使用寿命通过显示模块进行显示,根据显示模块的数值对线路的剩余使用寿命进行实时观察;
在进行求差时,线路使用寿命消耗值单位为min,线路使用寿命单位为y,设定线路的剩余使用寿命为SYsmz,设定剩余使用寿命值单位为min,SYsmz=BZSMs×365×24×60-SYMz;
则判定:若SYsmz>0,线路在安全使用周期内,汇流箱内部安全运行;
若SYsmz<0,线路不在在安全使用周期内,汇流箱内部危险运行,服务器发出危险信号,工作人员及时对汇流箱内部线路进行更换。
本发明中,在对800V交直流汇流箱安全运行进行行管理时具体包括以下步骤:
步骤S1:线路检测模块对汇流箱内部线路的电流值、电压值以及线芯温度值进行获取,服务器根据线路检测模块获取的线芯温度值设定额定线芯温度值,时间计算模块对线路检测模块检测超过额定线芯温度值的时间进行计时统计,空气检测模块对汇流箱内部空气温度值以及空气湿度值进行测量,数据分析模块接收空气检测模块测量的空气温度值以及空气湿度值;
步骤S2:数据分类单元接收线路检测模块检测电流值、电压值以及线芯温度值,数据分类单元接收空气检测模块检测的空气温度值以及空气湿度值,将线芯温度值、空气温度值以及空气湿度值分为一类,为一类信息,将电流值、电压值分为一类,为二类信息,服务器控制数据分类单元将一类信息在同一时间段内的数值信息进行分别检测,将检测的多个线芯温度值、多个空气温度值以及多个空气湿度值输送至数据计算单元,二类信息直接输送至数据计算单元;
步骤S3:数据分析模块根据测得的T时间段内的线芯温度值XWd、电压值Dy,电流值Di进行计算得出电路老化参考值,数据分析模块根据测得的T时间段内空气温度值以及空气湿度值,数据分析模块根据接收的空气温度值和空气湿度值结合时间计算模块统计得出的时间值进行计算得到环境老化参考值;
步骤S4:数据计算单元根据求得的电路老化参考值以及环境老化参考值求出安全运行值,将安全运行值输送至服务器,服务器通过安全运行值结合据汇流箱运行时间求取线路使用寿命消耗值,服务器将汇流箱每次工作计算得出的线路使用寿命消耗值进行接收,设定线路使用寿命为BZSMz,将接收的线路使用寿命消耗值与线路使用寿命求差,得出线路的剩余使用寿命,服务器将线路的剩余使用寿命通过显示模块进行显示,根据显示模块的数值对线路的剩余使用寿命进行实时观察,若差值小于0,服务器将危险信号发送至警报单元,警报单元发出警报。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (8)

1.一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,其特征在于:所述管理***包括数据分析模块、线路检测模块、服务器、空气检测模块以及时间计算模块,所述数据分析模块、线路检测模块、服务器、空气检测模块以及时间计算模块分别与服务器数据连接,时间计算模块对线路检测模块以及空气检测模块测得的数值信息进行计时统计;
所述线路检测模块用于对汇流箱内部线路的电流值、电压值以及线芯温度值进行获取,所述数据分析模块接收线路检测模块中的电流值、电压值以及线芯温度值,数据分析模块根据接收的电流值、电压值以及线芯温度值结合时间计算模块统计得出的时间值进行计算得到电路老化参考值;
所述空气检测模块对汇流箱内部空气温度值以及空气湿度值进行测量;所述数据分析模块接收空气检测模块测量的空气温度值以及空气湿度值,数据分析模块根据接收的空气温度值和空气湿度值结合时间计算模块统计得出的时间值进行计算得到环境老化参考值;
所述服务器根据得出的电路老化参考值以及环境老化参考值综合计算得出安全运行值。
2.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,其特征在于,服务器根据线路检测模块获取的线芯温度值设定额定线芯温度值,时间计算模块对线路检测模块检测超过额定线芯温度值的时间进行计时统计;
线路检测模块包括电流获取单元、电压获取单元以及线芯温度获取单元,在进行电流值、电压值以及线芯温度值进行获取时,具体包括以下步骤:
步骤1:电流获取单元对汇流箱中的电流进行测量,将测量的电流值输送至服务器,服务器将接收的电流值输送至数据分析模块;
步骤2:电压获取单元对汇流箱中的电压进行测量,将测量的电压值输送至服务器,服务器将接收的电压值输送至数据分析模块;
步骤3:线芯温度获取单元对汇流箱中的线芯温度进行测量,将测量的线芯温度值输送至服务器,当服务器接收的线芯温度大于设定额定线芯温度值,服务器将数据信息输送至时间计算模块,时间计算模块对当前温度的持续时间进行计时统计,将接收的电压值以及统计的持续时间输送至数据分析模块。
3.根据权利要求2所述的一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,其特征在于,线路检测模块测得T时间段内汇流箱持续工作时的电流值、电压值以及线芯温度值,设定电压值为Dy,电流值为Di,线芯温度值为XWd,根据在T时间段内电路持续工作,使得线芯温度值不断发生变化,线芯温度值分别为XWd1、XWd2、XWd3……XWdn,n>0,分别将测得的线芯温度值与额定线芯温度值求差,若求得差值小于0,则证明线路在运行时线芯温度正常,若求得差值大于0,则证明线路在运行时线芯温度异常,设定线芯温度值为XWdn-x时,x>0求得差值大于0;
时间计算模块计算线芯温度值为XWdn-x时,统计的持续时间为Tn-x,时间计算模块计算线芯温度值为XWdn-x+1时,统计的持续时间为Tn-x+1,由此得出时间计算模块计算线芯温度值为XWdn时,统计的持续时间为Tn,数据分析模块根据测得的T时间段内的线芯温度值XWd、电压值Dy,电流值Di进行计算得出电路老化参考值。
4.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,其特征在于,服务器根据空气检测模块获取的温度数值设定安全空气温度值,设定安全空气温度值为MKWd,时间计算模块对空气检测模块中超过安全空气温度值的时间进行统计。
5.根据权利要求4所述的一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,其特征在于,设定空气温度值为WDz,空气湿度值为SDz;
空气检测模块检测T时间段内超过MKWd的空气温度值分别为WDz1、WDz2、WDz3……WDza,a>0;
时间计算模块计算空气温度值为WDz1的持续时间为Twz1,空气温度值为WDz2的持续时间为Twz2,空气温度值为WDz3的持续时间为Twz3……空气温度值为WDza的持续时间为Twza;
空气检测模块检测T时间段内的测得对应空气温度值后测得的空气湿度值分别为SDz1、SDz2、SDz3……SDzb,b>0;
时间计算模块计算空气湿度值为SDz1的持续时间为TSz1,空气湿度值为SDz2的持续时间为TSz2,空气湿度值为SDz3的持续时间为TSz3……空气湿度值为SDzb的持续时间为TSzb;
数据分析模块根据测得的T时间段内的空气温度值WDz、空气湿度值SDz,进行计算得出环境老化参考值。
6.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,其特征在于,数据分析模块包括数据分类单元、数据计算单元以及警报单元;
数据分析模块在进行数据处理时具体包括以下步骤:
步骤一:数据分类单元接收线路检测模块检测电流值、电压值以及线芯温度值,数据分类单元接收空气检测模块检测的空气温度值以及空气湿度值,将线芯温度值、空气温度值以及空气湿度值分为一类,为一类信息,将电流值、电压值分为一类,为二类信息,服务器控制数据分类单元将一类信息在同一时间段内的数值信息进行分别检测,将检测的多个线芯温度值、多个空气温度值以及多个空气湿度值输送至数据计算单元,二类信息直接输送至数据计算单元;
步骤二:服务器控制时间计算模块对一类信息中的数值信息持续时间进行计时统计;
步骤三:数据计算单元根据求得的持续时间、电流值、电压值以及线芯温度值进行计算得出电路老化参考值,数据计算单元根据求得的持续时间、空气温度值以及空气湿度值进行计算得出环境老化参考值;
步骤四:数据计算单元根据求得的电路老化参考值以及环境老化参考值求出安全运行值,将安全运行值输送至服务器,服务器通过安全运行值结合据汇流箱运行时间求取线路使用寿命消耗值,根据对线路使用寿命消耗值求和与线路使用寿命求差,若差值大于0,服务器将危险信号发送至警报单元,警报单元发出警报。
7.根据权利要求6所述的一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,其特征在于,所述管理***还包括显示模块,服务器将汇流箱每次工作计算得出的线路使用寿命消耗值进行接收,设定线路使用寿命为BZSMz,将接收的线路使用寿命消耗值与线路使用寿命求差,得出线路的剩余使用寿命,服务器将线路的剩余使用寿命通过显示模块进行显示,根据显示模块的数值对线路的剩余使用寿命进行实时观察,设定线路的剩余使用寿命为SYsmz;
若SYsmz>0,线路在安全使用周期内,汇流箱内部安全运行;
若SYsmz<0,线路不在在安全使用周期内,汇流箱内部危险运行,服务器发出危险信号,工作人员及时对汇流箱内部线路进行更换。
8.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的800V交直流汇流箱安全运行管理***,其特征在于,时间计算模块包括记录单元、存储单元以及删除单元;记录单元对线芯温度值持续时间、空气温度值以及空气湿度值进行计时,在温度发生变化时,记录单元进行重新计时,将当前计时持续时间通过存储单元进行存储,在汇流箱内部电路更换后,删除单元对存储单元内部存储的时间信息进行删除。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116756521A (zh) * 2023-08-11 2023-09-15 博耳(无锡)电力成套有限公司 基于大数据分析的输配电设备全生命周期管理***及方法
CN116756521B (zh) * 2023-08-11 2023-10-31 博耳(无锡)电力成套有限公司 基于大数据分析的输配电设备全生命周期管理***及方法

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