供电系统压降监控方法及装置制造方法及图纸

技术编号:39733620 阅读:9 留言:0更新日期:2023-12-17 23:36
本申请公开了一种供电系统压降监控方法及装置

【技术实现步骤摘要】
供电系统压降监控方法及装置、系统


[0001]本申请涉及电压监控
,具体而言,涉及一种供电系统压降监控方法及装置

系统


技术介绍

[0002]低延迟的网络宽带条件越来越成为用户的标配,这对网络机房供电系统的稳定性提出了很高的要求,其中供电系统全程的压降作为直接影响末端用户服务器稳定性的关键因素显的尤为重要,目前运营商大型机房主要供电主要由两个供电系统组成,两个供电系统间使用
ATS(
双电源自动切换开关
Automatic Transfer Switch)
进行连接,当一个系统故障时,会自动进行切换,保证业务主机能无缝供电,但每个系统内部的全程压降不相同,压降变化较大会影响末端用户服务器的稳定性,存在风险,传统的机房供电系统安全压降的维护方式是由现场维护人员在建设供电系统时进行首端
(
高频开关电源输出端
)
到末端
(
业务端或蓄电池的最远输入端
)
使用钳形电压表进行测量,测量结束后将电压值相减后与维护章程进行比对,从而判定是否异常,但是随着供电系统负载的不断增大以及后期的机房改造,维护人员无法直观知道最远点的位置,加上电缆批次不同,影响压降的因素不仅仅是长度,造成维护人员人工测量工作量大
(
每个分支均需测量
)
,导致此项工作测量周期较长或者未及时测量,最终造成机房供电系统隐患不能及时发现,在供电系统故障需切换另一个系统时容易造成电压的不稳定,进而造成业务的不稳定

[0003]针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案


技术实现思路

[0004]本申请实施例提供了一种供电系统压降监控方法及装置

系统,以至少解决相关技术中对供电过程中的压降监控效率较低的技术问题

[0005]根据本申请实施例的一个方面,提供了供电系统压降监控方法,包括:从预设的采集接口获取目标区域内供电设备的输出电压和每个用电设备的输入电压;根据供电设备的输出电压和每个用电设备的输入电压确定目标区域内供电设备与所有用电设备之间的实际压降;在实际压降与预先确定的理论压降的比值大于预设阈值的情况下,确定目标区域内的供电系统故障

[0006]可选地,在实际压降与预先确定的理论压降的比值大于预设阈值的情况下,确定目标区域内的供电系统故障,包括:在供电设备为第一类供电设备的情况下,确定预设阈值为第一阈值;在实际压降与理论压降的比值大于第一阈值的情况下,确定目标区域内的供电系统故障;在供电设备为第二类供电设备的情况下,确定预设阈值为第二阈值;在实际压降与理论压降的比值大于第二阈值的情况下,确定目标区域内的供电系统故障,其中,第一类供电设备采用市电供电,第二类供电设备采用蓄电池供电,第一阈值大于第二阈值

[0007]可选地,预先确定的理论压降可以通过以下方式确定,包括:获取目标区域内每条电缆的电缆长度和电缆横截面积,电缆用于供电设备向目标区域内的所有用电设备供电;
根据电缆长度和电缆横截面积确定每条电缆的电阻值;获取经过每条电缆的电流值,并根据每条电缆的电流值与每条电缆的电阻值确定为每条电缆的理论压降

[0008]可选地,获取经过每条电缆的电流值,包括:获取电流采集周期,并将电流采集周期发送到用于采集每条电缆电流的第一采集器中;接收第一采集器按照电流采集周期采集到的每条电缆在多个周期内的电流值

[0009]可选地,根据每条电缆的电流值与每条电缆的电阻值确定为每条电缆的理论压降,包括:将每条电缆在多个周期内的电流值分别与每条电缆的电阻值相乘得到电缆在多个周期内的理论压降;将电缆在多个周期内的理论压降中降压值最大的理论压降确定为预先确定的理论压降

[0010]可选地,从预设的采集接口获取目标区域内供电设备的输出电压和所有用电设备的输入电压,包括:从预先确定的数据表中确定目标区域内的供电设备标识和所有用电设备标识;根据目标区域内的供电设备标识和所有用电设备标识确定目标区域内的供电设备和所有用电设备对应的第二采集器;通过第二采集器采集目标区域内供电设备的输出电压和所有用电设备的输入电压

[0011]可选地,方法还包括:从预先确定的数据表中确定目标区域内供电设备的名称

所有用电设备名称和目标区域每条电缆的标识;将采集到目标区域内供电设备的输出电压和所有用电设备的输入电压与目标区域内供电设备的名称

所有用电设备名称相关联,得到电压监控表;将每条电缆的电流值

电缆横截面积和电缆的电阻值与每条电缆的标识相关联,得到电缆监控表;将电压监控表和电缆监控表输出到终端设备中进行展示

[0012]根据本申请实施例的另一方面,还提供了一种供电系统压降监控装置,包括:获取模块,用于从预设的采集接口获取目标区域内供电设备的输出电压和所有用电设备的输入电压;第一确定模块,用于根据供电设备的输出电压和所有用电设备的输入电压确定目标区域内供电设备与所有用电设备之间的多个压降,并从多个压降中选择压降值最低的压降确定为目标压降;第二确定模块,用于在目标压降与预先确定的理论压降的比值大于预设阈值的情况下,确定目标区域内的供电系统故障

[0013]根据本申请实施例的又一方面,还提供了一种供电系统压降监控系统,包括:监控终端设备

采集器

供电设备和多个用电设备;供电设备与多个用电设备连接,监控终端设备通过预设采集接口与采集器连接,采集器分别与供电设备和多个用电设备连接;采集器,用于采集供电设备的输出电压和多个用电设备的输入电压,并就采集到的电压值通过预设采集接口传输到监控终端设备中;监控终端设备,用于根据供电设备的输出电压和每个用电设备的输入电压确定目标区域内供电设备与所有用电设备之间的实际压降;在实际压降与预先确定的理论压降的比值大于预设阈值的情况下,确定目标区域内的供电系统故障

[0014]根据本申请实施例的又一方面,还提供了一种计算机设备,包括:存储器,用于存储程序指令;处理器,与存储器连接,用于执行以下功能的程序指令:从预设的采集接口获取目标区域内供电设备的输出电压和每个用电设备的输入电压;根据供电设备的输出电压和每个用电设备的输入电压确定目标区域内供电设备与所有用电设备之间的实际压降;在实际压降与预先确定的理论压降的比值大于预设阈值的情况下,确定目标区域内的供电系统故障

[0015]根据本申请实施例的再一方面,还提供了一种非易失性存储介质,该非易失性存
储介质包括存储的计算机程序,其中,该非易失性存储介质所在设备通过运行计算机程序执行上述供电系统压降监控方法

[0016]在本申请实施例中,采用从预设的采集接口获取目标区域内供电设备的输出电压和每个用本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种供电系统压降监控方法,其特征在于,包括:从预设的采集接口获取目标区域内供电设备的输出电压和每个用电设备的输入电压;根据所述供电设备的输出电压和每个用电设备的输入电压确定所述目标区域内所述供电设备与所有用电设备之间的实际压降;在所述实际压降与预先确定的理论压降的比值大于预设阈值的情况下,确定所述目标区域内的供电系统故障
。2.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述实际压降与预先确定的理论压降的比值大于预设阈值的情况下,确定所述目标区域内的供电系统故障,包括:在所述供电设备为第一类供电设备的情况下,确定所述预设阈值为第一阈值;在所述实际压降与所述理论压降的比值大于第一阈值的情况下,确定所述目标区域内的供电系统故障;在所述供电设备为第二类供电设备的情况下,确定所述预设阈值为第二阈值;在所述实际压降与所述理论压降的比值大于第二阈值的情况下,确定所述目标区域内的供电系统故障,其中,所述第一类供电设备采用市电供电,所述第二类供电设备采用蓄电池供电,所述第一阈值大于所述第二阈值
。3.
根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预先确定的理论压降可以通过以下方式确定,包括:获取所述目标区域内每条电缆的电缆长度和电缆横截面积,所述每条电缆用于所述供电设备向所述目标区域内的所有用电设备供电;根据所述电缆长度和所述电缆横截面积确定所述每条电缆的电阻值;获取经过每条电缆的电流值,并根据所述每条电缆的电流值与所述每条电缆的电阻值确定为所述每条电缆的理论压降
。4.
根据权利要求3所述的方法,其特征在于,获取经过每条电缆的电流值,包括:获取电流采集周期,并将所述电流采集周期发送到用于采集所述每条电缆电流的第一采集器中;接收所述第一采集器按照所述电流采集周期采集到的每条电缆在多个周期内的电流值
。5.
根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述每条电缆的电流值与所述每条电缆的电阻值确定为所述每条电缆的理论压降,包括:将每条电缆在多个周期内的电流值分别与所述每条电缆的电阻值相乘得到电缆在多个周期内的理论压降;将所述电缆在多个周期内的理论压降中降压值最大的理论压降确定为所述预先确定的理论压降
。6.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,从预设的采集接口获取目标区域内供电设备的输出电压和所有用电设备的输入电压,包括:从预先确定的数据表中确定所述目标区域内的供电设备标识和所有用电设备标识;根据所述目标区域内的供电设备标识和所有用电设备标识确定所述目标区域内的供电设备和所有用电设备对应的第二采集器;通过所述第二采集器采集所述目标区域内供电设备的输出电压和所有用电设备的输<...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈曈宋明钱超
申请(专利权)人:中国电信股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1