一种变电站的无人值守控制装置、方法及电子设备制造方法及图纸

技术编号:36075193 阅读:15 留言:0更新日期:2022-12-24 10:46
本申请公开了一种变电站的无人值守控制装置、方法及电子设备,本申请属于物联网技术领域。该装置包括:信息采集模块,用于采集变电站内的温度数据和湿度数据;属性数据获取模块,用于获取变电站的属性数据;计算模块,用于根据温度、湿度及属性的数据,确定变电站的温湿度执行设备投入方案;控制模块,用于根据投入方案确定温度控制和湿度控制的控制电器数量及工作功率;分析模块,用于根据预设监控时长内各电器工作功率确定变电站的空闲电器数量;调控模块,用于根据空闲设备数量确定各电器调控方案。本技术方案,能根据不同变电站确定合适的温湿度执行设备投入方案及实时监控各电器工作功率以进行调整,提高变电站温湿度控制的工作效率。控制的工作效率。控制的工作效率。

【技术实现步骤摘要】
一种变电站的无人值守控制装置、方法及电子设备


[0001]本申请属于电力设备
,具体涉及一种变电站的无人值守控制装置、方法及电子设备。

技术介绍

[0002]随着社会的不断发展,社会对电力的需求量越来越大,这就要求必须要具有可靠、安全的电能供应,才能有效满足社会对电力的需求。变电站作为变电站的核心部分,是运行维护质量是保证变电系统稳定、可靠运行的关键。而温湿度在配电室中是一项关键的环境指标,倘若出现高温、高湿的情况,会引发严重后果,比如:断电、电气火灾以及设备腐蚀等,进而导致配电室无法正常运转。因此必须要及时监测并调控变电站的温湿度以提高变电站运行的可靠性与安全性。
[0003]目前的变电站温湿度调控装置在变电站箱体内设置了空调,空调包括有空调主机和空调内机,空调内机安装在变电站箱体内,空调主机与空调内机之间经连接管道及电缆连接,还包括有温度传感器、湿度传感器、温湿度控制器和继电器,温度传感器、湿度传感器设置于变电站箱体内,并将温度信号和湿度信号输出给温湿度控制器,温湿度控制器通过继电器与空调电控制连接。利用温度传感器、湿度传感器对箱体内的温度和湿度进行检测,并根据温湿度控制器对空调进行控制,实现温度和湿度的调节。
[0004]但如今的技术仅依靠空调对温度及湿度进行调节,无法对空调是否可以正常工作进行自检,当空调损坏后无法对设备温度及湿度进行调节,从而使变电站温湿度调控装置无法正常运行,引起变电站发生故障而无法保证电能的正常供应。且当新建变电站后,无法实时的对新建变电站温度及湿度进行调控,只能通过安装新空调的方式对此变电站进行温度及湿度调控,既浪费了物力,也无法实现统一调控。因此,如何实时对变电站的温度和湿度进行调节及当新建变电站后也能实时的调控新建变电站的温度及湿度是本领域待解决的问题。

技术实现思路

[0005]本申请实施例提供一种变电站的无人值守控制装置、方法及电子设备,目的在于解决现有技术中无法实时对变电站的温度和湿度进行调节且新建变电站后无法实时的调控新建变电站的温度及湿度的问题,通过实时获取变电站内部的温度数据、湿度数据以及属性数据从而制定湿度控制电器和湿度控制电器调控方案的方式,可以提高变电站温度调控及湿度调控的实时性和准确度,并能在接收到新建设备请求后实时确定新建变电站的湿度控制电器和湿度控制电器的配置方案,提高变电站温湿度控制的工作效率。
[0006]第一方面,本申请实施例提供了一种变电站的无人值守控制装置,所述装置包括:
[0007]信息采集模块,用于采集变电站内部的温度数据和湿度数据;
[0008]属性数据获取模块,用于获取所述变电站的属性数据;其中,所述属性数据包括尺寸属性、电力属性以及外部设施属性中的至少一种;
[0009]计算模块,用于根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定所述变电站的温湿度执行设备投入方案;
[0010]控制模块,用于根据所述温湿度执行设备投入方案,确定进行温度控制的温度控制电器数量,以及各温度控制电器的工作功率,以及确定湿度控制的湿度控制电器数量,以及各湿度控制电器的工作功率;
[0011]分析模块,用于根据预设监控时长内,各温度控制电器的工作功率和各湿度控制电器的工作功率,确定所述变电站的空闲电器数量;
[0012]调控模块,用于根据所述空闲设备数量,确定所述湿度控制电器和所述湿度控制电器的调控方案。
[0013]进一步的,所述装置还包括:
[0014]微气象数据获取模块,用于获取所述变电站的环境数据;其中,所述环境数据包括:环境温度、风力、风向、光照时长以及环境湿度中的至少一种;
[0015]相应的,所述计算模块,具体用于:根据所述温度数据、所述湿度数据、所述属性数据以及所述环境数据,确定所述变电站的温湿度执行设备投入方案。
[0016]进一步的,计算模块,具体用于:
[0017]读取所述变电站的各温湿度执行设备的编号,各温湿度执行设备的设置位置,以及各温湿度执行设备的最大功率;
[0018]根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定目标位置,以及所述目标位置的执行功率;
[0019]识别所述目标位置与各温湿度执行设备的设置位置的匹配结果,确定所述变电站的温湿度执行设备投入编号、以及各编号对应的温湿度执行设备的执行功率。
[0020]进一步的,所述装置还包括:
[0021]配置方案确定模块,用于在接收到新建变电站温度控制电器数量和湿度控制电器数量的请求后,根据所述新建变电站内部的温度数据和湿度数据,以及所述变电站的属性数据,确定所述温度控制电器的配置数量和所述湿度控制电器的配置数量。
[0022]第二方面,本申请实施例提供了一种变电站的无人值守控制方法,所述方法包括:
[0023]通过信息采集模块采集变电站内部的温度数据和湿度数据;
[0024]通过属性数据获取模块获取所述变电站的属性数据;其中,所述属性数据包括尺寸属性、电力属性以及外部设施属性中的至少一种;
[0025]通过计算模块根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定所述变电站的温湿度执行设备投入方案;
[0026]通过控制模块根据所述温湿度执行设备投入方案,确定进行温度控制的温度控制电器数量,以及各温度控制电器的工作功率,以及确定湿度控制的湿度控制电器数量,以及各湿度控制电器的工作功率;通过分析模块,根据预设监控时长内,各温度控制电器的工作功率和各湿度控制电器的工作功率,确定变电站的空闲电器数量;
[0027]通过分析模块根据预设监控时长内,各温度控制电器的工作功率和各湿度控制电器的工作功率,确定所述变电站的空闲电器数量;
[0028]通过调控模块根据空闲设备数量,确定湿度控制电器和湿度控制电器的调控方案。
[0029]进一步的,在确定变电站的温湿度执行设备投入方案之前,所述方法还包括:
[0030]通过微气象数据获取模块获取所述变电站的环境数据;其中,所述环境数据包括:环境温度、风力、风向、光照时长以及环境湿度中的至少一种;
[0031]相应的,根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定变电站的温湿度执行设备投入方案,包括:
[0032]根据所述温度数据、所述湿度数据、所述属性数据以及所述环境数据,确定所述变电站的温湿度执行设备投入方案。
[0033]进一步的,根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定所述变电站的温湿度执行设备投入方案,包括:
[0034]读取所述变电站的各温湿度执行设备的编号,各温湿度执行设备的设置位置,以及各温湿度执行设备的最大功率;
[0035]根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定目标位置,以及所述目标位置的执行功率;
[0036]识别所述目标位置与各温湿度执行设备的设置位置的匹配结果,确定所述变电站的温湿度执行设备投入编号、以及各编号对应的温湿度执行设备的执行本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种变电站的无人值守控制装置,其特征在于,所述装置包括:信息采集模块,用于采集变电站内部的温度数据和湿度数据;属性数据获取模块,用于获取所述变电站的属性数据;其中,所述属性数据包括尺寸属性、电力属性以及外部设施属性中的至少一种;计算模块,用于根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定所述变电站的温湿度执行设备投入方案;控制模块,用于根据所述温湿度执行设备投入方案,确定进行温度控制的温度控制电器数量,以及各温度控制电器的工作功率,以及确定湿度控制的湿度控制电器数量,以及各湿度控制电器的工作功率;分析模块,用于根据预设监控时长内,各温度控制电器的工作功率和各湿度控制电器的工作功率,确定所述变电站的空闲电器数量;调控模块,用于根据所述空闲设备数量,确定所述湿度控制电器和所述湿度控制电器的调控方案。2.根据权利要求1所述的变电站的无人值守控制装置,其特征在于,所述装置还包括:微气象数据获取模块,用于获取所述变电站的环境数据;其中,所述环境数据包括:环境温度、风力、风向、光照时长以及环境湿度中的至少一种;相应的,所述计算模块,具体用于:根据所述温度数据、所述湿度数据、所述属性数据以及所述环境数据,确定所述变电站的温湿度执行设备投入方案。3.根据权利要求1所述的变电站的无人值守控制装置,其特征在于,计算模块,具体用于:读取所述变电站的各温湿度执行设备的编号,各温湿度执行设备的设置位置,以及各温湿度执行设备的最大功率;根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定目标位置,以及所述目标位置的执行功率;识别所述目标位置与各温湿度执行设备的设置位置的匹配结果,确定所述变电站的温湿度执行设备投入编号、以及各编号对应的温湿度执行设备的执行功率。4.根据权利要求1所述的变电站的无人值守控制装置,其特征在于,所述装置还包括:配置方案确定模块,用于在接收到新建变电站温度控制电器数量和湿度控制电器数量的请求后,根据所述新建变电站内部的温度数据和湿度数据,以及所述变电站的属性数据,确定所述温度控制电器的配置数量和所述湿度控制电器的配置数量。5.一种变电站的无人值守控制方法,其特征在于,所述方法包括:通过信息采集模块采集变电站内部的温度数据和湿度数据;通过属性数据获取模块获取所述变电站的属性数据;其中,所述属性数据包括尺寸属性、电力属性以及外部设施属性中的至少一种;通过计算模块根据所述温度数据、所述湿度数据以及所述属性数据,确定所述变电...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄应敏王骞能胡超强邹科敏陈喜东邵源鹏高伟光许翠珊杨航梁志豪徐兆良游仿群徐加健徐秋燕陆松记李晋芳牟文杰杨展鹏丁明李梓铧黄梓维
申请(专利权)人:广州番禺电缆集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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