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() 一种基于非接触式电位测量原理的线路监测方法及系统技术方案_技高网

一种基于非接触式电位测量原理的线路监测方法及系统技术方案

技术编号:41290394 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-13 14:41
本发明专利技术公开了一种基于非接触式电位测量原理的线路监测方法及系统,涉及电力技术领域,包括通过引入基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,采用无接触传感器,通过保护动作节控制传感器,以电流和电压等关键参数为依据,实现了对电力线路的高精度监测,本发明专利技术不仅提高了监测准确性和可靠性,减少了设备维护成本。本发明专利技术解决了传统电力线路监测中接触传感器常见的磨损和误差积累问题,提高了监测准确性和可靠性,减少了设备维护成本,同时也为实现智能电网、推动电力产业升级和促进社会可持续发展提供了创新性的技术手段。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力,特别是一种基于非接触式电位测量原理的线路监测方法及系统


技术介绍

1、当前,社会正处于科技创新与数字化转型的快速发展阶段,先进的技术如人工智能、大数据分析和云计算等不断渗透到各个领域,为社会带来了巨大的进步,提高生产效率和推动医疗创新,促进可持续能源的发展,改善城市基础设施和加强全球互联互通,科技的发展为人们提供了更便捷的生活方式,推动了社会的可持续发展和全球合作,同时,社会对于可持续性、包容性和创新性的关注也在不断加强,形成了更加多元和开放的社会格局。

2、目前,在传统监测方法中,接触传感器容易受到环境和设备磨损的影响,导致监测不准确,此外,现有技术在对电流和电压异常情况的判断上存在一定的局限性,无法灵活应对各种复杂情况,因此,需要一种更为高效和准确的线路监测方法,以满足电力系统对安全稳定运行的要求。


技术实现思路

1、鉴于现有的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法及系统中存在的问题,提出了本专利技术。

2、因此,本专利技术的目的是提供一种基于非接触式电位测量原理的线路监测方法及系统,对于传统电力线路监测方法中接触传感器磨损和误差积累的问题,本专利技术通过基于非接触式电位测量原理提高了对电力监测的准确性和可靠性。

3、为解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:

4、第一方面,本专利技术实施例提供了一种基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其包括,启动失灵出口硬压板在线监测信号,在启动失灵出口设置传感器,基于保护动作节控制传感器,通过启动失灵出口硬压板下端电位,判断硬压板投退逻辑;通过无接触传感器采集非接触式电位电压,基于保信子站进行传感器自检,传输至保信主站内,通过硬压板的投入或退出位置对线路进行监测。

5、作为本专利技术所述基于非接触式电位测量原理的线路监测方法的一种优选方案,其中:所述硬压板在线监测信号包括传感器、信号处理模块、保信子站以及保信主站,所述信号处理模块包括采集模块、汇聚模块和管理模块,所述保护动作节包括电流保护和过压保护,所述控制包括设计各保护动作节的触发条件和相应动作,所述电流保护包括根据电流阈值和电流变化率控制触发动作,所述电流阈值的具体公式为:

6、α=(1-β)×irated

7、其中,α表示电流阈值,β表示安全裕量,即为增加安全性而添加的额外裕量,irated表示额定电流;

8、若线路的电流超出α电流阈值时,监测电流的变化率,所述变化率包括根据变化速度确定线路状态;若速度变化,则触发断开电源动作,若速度不变,则对过压保护进行监测;

9、所述过压保护包括根据过压阈值和电压波动率控制触发动作,所述过压阈值的具体公式为:

10、χ=(1+β)×vrated

11、其中,χ表示过压阈值,β表示安全裕量,即为增加安全性而添加的额外裕量,vrated表示额定电压;

12、若线路的电压超出χ过压阈值时,监测电压波动率的变化,若电压波动率变化,则触发断开电源动作,若电压波动率不变,则合成保护动作节。

13、作为本专利技术所述基于非接触式电位测量原理的线路监测方法的一种优选方案,其中:所述采集模块包括将传感器的输出连接adc的模拟电压输入引脚,将模拟电压转换为数字值,通过采集模块采集数字值,所述汇聚模块包括将采集的数字值汇聚到一个单一的数据流中,建立数据缓冲区,存储各采集模块的数据,所述存储包括在数据中添加标识信息,区分各采集模块的数字值,所述添加包括定义标识信息结构为:

14、i=i7i6i5i4i3i2i1i0

15、其中,各ii表示二进制中的一个位,所述位包括根据标识信息结构解析各个位的值,若i0表示单传感器或双传感器标志位,所述保信子站包括使用位移提取各个位的值,具体公式为:

16、i0=(i&0x01)

17、其中,0×01表示提取最低位的值,所述位移包括将标识信息结构通过右移进行操作;

18、当(i>>0)&0×01时进行提取,则i0=0表示单传感器,i0=1表示双传感器;

19、若i1=1时,则存在故障标志位,即定义标识信息结构为:i1=i7i6i5i4i3i2i1i0,此时记录日志,发出报警采取保护措施。

20、作为本专利技术所述基于非接触式电位测量原理的线路监测方法的一种优选方案,其中:所述判断硬压板投退逻辑包括基于保信子站进行传感器自检;

21、当保信子站监测到单传感器时,则u1=±10%u-km,此时硬压板在退出位置,若u1=(1±10%)u-km时,则硬压板在投入位置,若u1不在所有电压范围内时,进行转回路电位异常流程,此时ukm>un*30%;

22、当保信子站监测到双传感器时,若u1=±10%u-km、u2=(1±10%)u-km,则硬压板在退出位置,若u1=(1±10%)u-km、u2=(1±10%)u-km时,则硬压板在投入位置,若u1和u2不在所有电压范围内时,进行转回路电位异常流程,此时km>un*30%。

23、作为本专利技术所述基于非接触式电位测量原理的线路监测方法的一种优选方案,其中:所述传输包括当保信子站监测到双传感器时,需要进行转回路电位异常流程判断;

24、若u1=(1±10%)u-km中的-km>un*30%时,则硬压板未进入保信主站,此时进行转回路电位异常流程,若-km<un*30%,则硬压板在投入位置;

25、若u2=(1±10%)u-km中的-km>un*30%时,则硬压板未进入保信主站,此时进行转回路电位异常流程,若-km<un*30%,则硬压板在退出位置;

26、若u2=(1±10%)u-km中的-km>un*30%时,则硬压板未进入保信主站,此时进行转回路电位异常流程,若-km<un*30%,则硬压板在投入位置。

27、作为本专利技术所述基于非接触式电位测量原理的线路监测方法的一种优选方案,其中:所述监测包括基于安全裕量确定硬压板状态参数的正常变动范围,若硬压板状态参数超出安全裕量,则硬压板状态变化判断异常,触发警报机制;若硬压板状态参数未超出安全裕量,则进行线路流通。

28、作为本专利技术所述基于非接触式电位测量原理的线路监测方法的一种优选方案,其中:所述警报机制包括根据硬压板的状态判断单传感器或双传感器,基于保护动作节进行控制,通过保信主站进行辨识,基于非接触式电位测量线路原理。

29、第二方面,本专利技术实施例提供了一种基于非接触式电位测量原理的线路监测系统,其包括:逻辑模块,其启动失灵出口硬压板在线监测信号,在启动失灵出口设置无接触传感器,基于保护动作节控制传感器,通过启动失灵出口硬压板下端电位,判断硬压板投退逻辑;监测模块,其通过无接触传感器采集非接触式电位电压,基于保信子站进行传感器自检,传输至保信主站内,通过硬压板的投入或退出位置对线路进行监测。

30、第三方面,本专利技术实施本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:包括,

2.如权利要求1所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述硬压板在线监测信号包括传感器、信号处理模块、保信子站以及保信主站,所述信号处理模块包括采集模块、汇聚模块和管理模块,所述保护动作节包括电流保护和过压保护,所述控制包括设计各保护动作节的触发条件和相应动作,所述电流保护包括根据电流阈值和电流变化率控制触发动作,所述电流阈值的具体公式为:

3.如权利要求2所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述采集模块包括将传感器的输出连接ADC的模拟电压输入引脚,将模拟电压转换为数字值,通过采集模块采集数字值,所述汇聚模块包括将采集的数字值汇聚到一个单一的数据流中,建立数据缓冲区,存储各采集模块的数据,所述存储包括在数据中添加标识信息,区分各采集模块的数字值,所述添加包括定义标识信息结构为:

4.如权利要求3所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述判断硬压板投退逻辑包括基于保信子站进行传感器自检;

5.如权利要求4所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述传输包括当保信子站监测到双传感器时,需要进行转回路电位异常流程判断;

6.如权利要求5所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述监测包括基于安全裕量确定硬压板状态参数的正常变动范围,若硬压板状态参数超出安全裕量,则硬压板状态变化判断异常,触发警报机制;

7.如权利要求6所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述警报机制包括根据硬压板的状态判断单传感器或双传感器,基于保护动作节进行控制,通过保信主站进行辨识,基于非接触式电位测量线路原理。

8.一种基于非接触式电位测量原理的线路监测系统,基于权利要求1~7任一所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:包括,

9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于:所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1~7任一所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于:所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1~7任一所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:包括,

2.如权利要求1所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述硬压板在线监测信号包括传感器、信号处理模块、保信子站以及保信主站,所述信号处理模块包括采集模块、汇聚模块和管理模块,所述保护动作节包括电流保护和过压保护,所述控制包括设计各保护动作节的触发条件和相应动作,所述电流保护包括根据电流阈值和电流变化率控制触发动作,所述电流阈值的具体公式为:

3.如权利要求2所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述采集模块包括将传感器的输出连接adc的模拟电压输入引脚,将模拟电压转换为数字值,通过采集模块采集数字值,所述汇聚模块包括将采集的数字值汇聚到一个单一的数据流中,建立数据缓冲区,存储各采集模块的数据,所述存储包括在数据中添加标识信息,区分各采集模块的数字值,所述添加包括定义标识信息结构为:

4.如权利要求3所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特征在于:所述判断硬压板投退逻辑包括基于保信子站进行传感器自检;

5.如权利要求4所述的基于非接触式电位测量原理的线路监测方法,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨远航杨桥伟孔德志陈璟陈炯李本瑜石恒初游昊赵明辉谢一工赵明彭丽丹张克宇虎啸郭文捷庞曙颖张骁陈刚
申请(专利权)人:云南电网有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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