System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 远程光伏电力系统实时监测方法技术方案_技高网

远程光伏电力系统实时监测方法技术方案

技术编号:41220314 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-09 23:40
本发明专利技术提供了一种远程光伏电力系统实时监测方法,包括如下步骤:S1,将N个光伏电力设备接入远程数据终端,每个光伏电力设备的实时数据与远程数据终端同步,采集异常功率信号并根据接收到的位置信号,筛选出M个存在异常的光伏电力设备;S2,通过测算光伏电力设备的异常信号发送位置与远程数据终端的传输负荷与距离目标函数的比值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及数据分析领域,尤其涉及一种远程光伏电力系统实时监测方法


技术介绍

1、光伏太阳能作为可再生能源,其清洁环保的属性,是能够在社会上大量推广的基础。由于大量使用光伏太阳能,光伏太阳能是否能够稳定工作已经成为了相关领域不断探索的主题,现有技术中对光伏电力系统发生故障的分析方法,采用对实时电压和电流的输出值进行某一时段的数据分析,这种并不能快速直观获取光伏电力设备的异常状态,这就亟需本领域技术人员解决相应的技术问题。


技术实现思路

1、本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种远程光伏电力系统实时监测方法。

2、为了实现本专利技术的上述目的,本专利技术提供了一种远程光伏电力系统实时监测方法,包括如下步骤:

3、s1,将n个光伏电力设备接入远程数据终端,每个光伏电力设备的实时数据与远程数据终端同步,采集异常功率信号并根据接收到的位置信号,筛选出m个存在异常的光伏电力设备;

4、s2,测算光伏电力设备的异常信号发送位置与远程数据终端的传输负荷与距离目标函数的比值,从而评估光伏电力设备的异常状态。

5、上述技术方案优选的,所述s1包括:

6、在光伏电力设备监控系统中,通过接收每个设备发送的信号,获取n个位置信号;根据接收到的位置信号,筛选出m个存在异常的光伏电力设备;分析这些设备的故障时间戳,找到最早的两个临近发生时间,分别对应第m个光伏电力设备的异常信号和下一个m+1异常状态信号;

>7、对m个设备的故障发生时间进行位置区间的划分;是为了更准确地定位故障发生的位置,通过比较临近发生时间的两个异常信号的位置区间,得出它们之间的距离差值。

8、上述技术方案优选的,所述s2包括:

9、通过测算光伏电力设备的异常信号发送位置与远程数据终端的传输负荷与距离目标函数的比值,有故障发生相对概率进行判断,从而进行光伏电力设备故障风险评估;

10、

11、其中,qlbase为计算异常信号发送位置与远程数据终端的直线距离长度lbase的目标函数,也是相当于以远程数据终端为圆心,距离异常信号发送位置的半径。

12、上述技术方案优选的,所述s2还包括:

13、

14、通过计算远程数据终端与两个异常信号发送位置距离差值的归一化比值从而设定相应的条件阈值,lm远程数据终端与第m个异常信号发送位置的距离,lm+1远程数据终端与第m+1个异常信号发送位置的距离,为远程数据终端与每个异常信号发送位置的距离均值;为第m+1个异常信号光伏电力设备的输出功率pm+1和第m个异常信号光伏电力设备的输出功率pm的比值,用于计算衡量远程数据终端与异常信号发送位置的相对接近程度,通过评估距离的接近程度对功率的修正值进行校正;η为光伏电力设备异常的相对概率。

15、上述技术方案优选的,所述s2还包括:

16、计算第m+1个光伏电力设备的异常信号与第m个光伏电力设备的异常信号之间的相对距离。这个距离可以帮助我们了解故障是否集中在某个区域,或者是否分散在不同的地理位置。

17、其中sm为特定区域内单个光伏电力设备发送异常信号的次数,为特定区域全部光伏电力设备发送异常信号的总次数,tm为特定区域内单个光伏电力设备发送异常信号的时长,为特定区域全部光伏电力设备发送异常信号的总时长。

18、上述技术方案优选的,所述s2还包括:

19、光伏电力设备的异常信号发送位置与远程数据终端的传输负荷计算公式为:ei为第i个异常信号光伏电力设备的电力负荷;fj为第j个光伏电力设备的电力负荷;该fj获取的电力负荷包括了正常工作的光伏电力设备和异常信号的光伏电力设备。

20、的长度增加或者减少意味着设备与远程数据终端可能导致信号传输质量的下降或故障风险的增加。同样,rmark的传输负荷增加或减少也表示系统负荷增加或减少,进而可能导致设备过载和故障。

21、综上所述,由于采用了上述技术方案,本专利技术的有益效果是:

22、通过将n个光伏电力设备接入远程数据终端,实现了对每个设备的实时数据采集,确保了远程数据终端能够及时获取设备的运行状态和实时数据,为后续的异常检测和分析提供了基础,通过采集异常功率信号并根据接收到的位置信号,可以筛选出m个存在异常的光伏电力设备。对传输负荷与距离的综合考量,在评估光伏电力设备的异常状态时,不仅考虑了传输负荷,还结合了设备与远程数据终端之间的距离。这种综合考量方法能够更全面地反映设备的实际运行状况和可能存在的问题,提高了评估的准确性。

23、本专利技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,所述S1包括:

3.根据权利要求1所述的远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,所述S2包括:

4.根据权利要求1所述的远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,所述S2还包括:

5.根据权利要求1所述的远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,所述S2还包括:

6.根据权利要求1所述的远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,所述S2还包括:

【技术特征摘要】

1.一种远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,所述s1包括:

3.根据权利要求1所述的远程光伏电力系统实时监测方法,其特征在于,所述s2包括:

4....

【专利技术属性】
技术研发人员:尹臣彭伶俐
申请(专利权)人:重庆千信新能源有限公司
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