电弧故障的检测方法及装置、存储介质及处理器制造方法及图纸

技术编号:22847127 阅读:24 留言:0更新日期:2019-12-17 22:54
本发明专利技术公开了一种电弧故障的检测方法及装置、存储介质及处理器。该发明专利技术包括:采集第一数据,其中,第一数据为用电设备的实际电流参数,用电设备与智能插座连接;通过电弧故障检测模块对第一数据进行检测,其中,智能插座中包含有电弧故障检测模块;当检测出第一数据异常时,获取第二数据,其中,第二数据是用电设备在不同运行模式下的运行参数;调取预设运行参数表,并将运行参数表中的数据与第二数据进行对比来确定用电设备是否发生电弧故障。通过本发明专利技术,解决了相关技术中智能插座单向的获取负载的运行参数,但是由于负载的运行状态复杂,造成故障电弧的检测效率低下的问题。

Detection method, device, storage medium and processor of arc fault

【技术实现步骤摘要】
电弧故障的检测方法及装置、存储介质及处理器
本专利技术涉及用电安全领域,具体而言,涉及一种电弧故障的检测方法及装置、存储介质及处理器。
技术介绍
相关技术中,近年来因为违反电气安装使用规定引发的火灾数逐渐增加,故障电弧不仅影响设备的正常运行,同时也可能引起线路起火等电气安全事故。现有的智能插座只能单向地获取负载的运行参数,由于负载的运行状态错综复杂,同时区域电网情况以及家庭用电情况也有所差异,因此往往容易出现故障误检测的情况发生。因此,如何提高故障电弧检测的准确性对于用户体验以及用电设备寿命至关重要。针对相关技术中存在的上述问题,目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
本专利技术的主要目的在于提供一种电弧故障的检测方法及装置、存储介质及处理器,以解决相关技术中智能插座单向的获取负载的运行参数,但是由于负载的运行状态复杂,造成故障电弧的检测效率低下的问题。为了实现上述目的,根据本专利技术的一个方面,提供了一种电弧故障的检测方法。该专利技术包括:采集第一数据,其中,第一数据为用电设备的实际电流参数,用电设备与智能插座连接;通过电弧故障检测模块对第一数据进行检测,其中,智能插座中包含有电弧故障检测模块;当检测出第一数据异常时,获取第二数据,其中,第二数据是用电设备在不同运行模式下的运行参数;调取预设运行参数表,并将运行参数表中的数据与第二数据进行对比来确定用电设备是否发生电弧故障。进一步地,采集第一数据包括:采集预设时间段内用电设备的多个电流参数,其中,多个电流参数为用电设备实际运行的电流参数。进一步地,在通过电弧故障检测模块对第一数据进行检测之前,该方法还包括:获取预设时间段内用电设备的多个预设电流参数,其中,多个预设电流参数为用电设备正常运行的电流参数;依据多个电流参数和多个预设电流参数,计算目标总和,其中,目标总和为多个电流参数与多个预设电流参数的差值的绝对值之和。进一步地,在通过电弧故障检测模块对第一数据进行检测之前,该方法还包括:确定第一最大值,其中,第一最大值为多个电流参数中的最大值;确定第二最大值,其中,第二最大值为多个预设电流参数中的最大值;依据第一最大值和第二最大值,计算第一差值,其中,第一差值为第一最大值和第二最大值的差值的绝对值。进一步地,通过电弧故障检测模块对第一数据进行检测包括:将目标总和与第一阈值进行对比;当目标总和大于第一阈值时,获取多个电流参数的平肩部,其中,平肩部为多个电流参数中相邻电流参数相等的数量;当平肩部大于第二阈值时,将第一差值与第三阈值进行对比;当第一差值大于第三阈值时,确定第一数据发生异常。进一步地,在当平肩部大于第二阈值时,将第一差值与第三阈值进行对比之后,当第一差值小于第三阈值时,该方法还包括:重新采集预设时间段内用电设备的多个电流参数;依据重新采集的多个电流参数,确定第二差值,其中,第二差值为重新采集的多个电流参数中任意相邻两个电流参数的差值的最大值;确定第三差值,其中,第三差值为多个预设电流参数中任意相邻两个预设电流参数的差值的最大值;依据第一差值与第二差值,计算第四差值,其中,第四差值为第一差值与第二差值之差的绝对值。进一步地,在依据第一差值与第二差值,计算第四差值之后,该方法还包括:将第四差值与第四阈值进行比较,当第四差值大于第四阈值时,确定重新采集的第一数据异常。进一步地,调取预设运行参数表,并将运行参数表中的数据与第二数据进行对比来确定用电设备是否发生电弧故障还包括:将第二数据与预设运行参数表中对应的数据进行对比;如果对比结果相同,则判定用电设备没有发生电弧故障;如果对比结果不同,则判定用电设备发生电弧故障。进一步地,在通过电弧故障检测模块对第一数据进行检测之后,该方法还包括:在第一数据异常的情况下,获取用电设备的位置信息和第二数据;将第一数据、用电设备的位置信息、和第二数据进行打包以获得目标数据包;将目标数据包的格式转换为目标数据格式,并将目标数据包进行预设标注。进一步地,在将数据包的格式转换为目标数据格式,并将数据包进行预设标注之后,该方法还包括:将标注完毕的数据包上传至服务器。为了实现上述目的,根据本专利技术的另一方面,提供了一种电弧故障的检测装置。该装置包括:第一采集单元,用于采集第一数据,其中,第一数据为用电设备的实际电流参数,用电设备与智能插座连接;检测单元,用于通过电弧故障检测模块对第一数据进行检测,其中,智能插座中包含有电弧故障检测模块;第一获取单元,用于当检测出第一数据异常时,获取第二数据,其中,第二数据是用电设备在不同运行模式下的运行参数;调取单元,用于调取预设运行参数表,并将运行参数表中的数据与第二数据进行对比来确定用电设备是否发生电弧故障。为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,提供了一种存储介质,存储介质包括存储的程序,其中,该程序执行上述任意一项的一种电弧故障的检测方法。为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,提供了一种处理器,存储介质包括存储的程序,其中,该程序执行上述任意一项的一种电弧故障的检测方法。通过本专利技术,采用以下步骤:采集第一数据,其中,第一数据为用电设备的实际电流参数,用电设备与智能插座连接;通过电弧故障检测模块对第一数据进行检测,其中,智能插座中包含有电弧故障检测模块;当检测出第一数据异常时,获取第二数据,其中,第二数据是用电设备在不同运行模式下的运行参数;调取预设运行参数表,并将运行参数表中的数据与第二数据进行对比来确定用电设备是否发生电弧故障,解决了相关技术中智能插座单向的获取负载的运行参数,但是由于负载的运行状态复杂,造成故障电弧的检测效率低下的问题,进而达到了准确检测电弧故障的效果。附图说明构成本专利技术的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1是根据本专利技术实施例提供的一种电弧故障的检测方法的流程图;图2为本申请实施例提供了一种智能插座、用电设备(负载)和服务器的交互示意图;图3为本申请实施例提供的电弧故障判别逻辑示意图;图4为本申请实施例提供的另一种电弧故障的检测的示意图;图5为本申请实施例提供的异常数据标注示意图;图6为本申请实施例提供的另一种负载、智能插座与服务器之间的交互的示意图;以及图7是根据本专利技术实施例提供的一种电弧故障的检测装置的示意图。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,本专利技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本专利技术。为了使本
的人员更好地理解本专利技术方案,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术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专利技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都应当属于本专利技术保护的范围。需要说明的本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种电弧故障的检测方法,其特征在于,包括:/n采集第一数据,其中,所述第一数据为用电设备的实际电流参数,所述用电设备与智能插座连接;/n通过电弧故障检测模块对所述第一数据进行检测,其中,所述智能插座中包含有所述电弧故障检测模块;/n当检测出所述第一数据异常时,获取第二数据,其中,所述第二数据是所述用电设备在不同运行模式下的运行参数;/n调取预设运行参数表,并将所述运行参数表中的数据与所述第二数据进行对比来确定所述用电设备是否发生电弧故障。/n

【技术特征摘要】
1.一种电弧故障的检测方法,其特征在于,包括:
采集第一数据,其中,所述第一数据为用电设备的实际电流参数,所述用电设备与智能插座连接;
通过电弧故障检测模块对所述第一数据进行检测,其中,所述智能插座中包含有所述电弧故障检测模块;
当检测出所述第一数据异常时,获取第二数据,其中,所述第二数据是所述用电设备在不同运行模式下的运行参数;
调取预设运行参数表,并将所述运行参数表中的数据与所述第二数据进行对比来确定所述用电设备是否发生电弧故障。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,采集第一数据包括:
采集预设时间段内所述用电设备的多个电流参数,其中,所述多个电流参数为所述用电设备实际运行的电流参数。


3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在通过电弧故障检测模块对所述第一数据进行检测之前,所述方法还包括:
获取所述预设时间段内所述用电设备的多个预设电流参数,其中,所述多个预设电流参数为所述用电设备正常运行的电流参数;
依据所述多个电流参数和所述多个预设电流参数,计算目标总和,其中,所述目标总和为所述多个电流参数与所述多个预设电流参数的差值的绝对值之和。


4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在通过电弧故障检测模块对所述第一数据进行检测之前,所述方法还包括:
确定第一最大值,其中,所述第一最大值为所述多个电流参数中的最大值;
确定第二最大值,其中,所述第二最大值为所述多个预设电流参数中的最大值;
依据所述第一最大值和所述第二最大值,计算第一差值,其中,所述第一差值为所述第一最大值和所述第二最大值的差值的绝对值。


5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过电弧故障检测模块对所述第一数据进行检测包括:
将所述目标总和与第一阈值进行对比;
当所述目标总和大于所述第一阈值时,获取所述多个电流参数的平肩部,其中,所述平肩部为所述多个电流参数中相邻电流参数相等的数量;
当所述平肩部大于第二阈值时,将所述第一差值与第三阈值进行对比;
当所述第一差值大于所述第三阈值时,确定所述第一数据发生异常。


6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在当所述平肩部大于第二阈值时,将所述第一差值与第三阈值进行对比之后,当所述第一差值小于所述第三阈值时,所述方法还包括:
重新采集预设时间段内所述用电设备的多个电流参数;
依据重新采集的所述多个电流参数,确定第二差值,其中,所述第二差值为重新...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴斌杨泽刘光有
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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