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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及配电柜,具体涉及一种智能型物联网配电柜。
技术介绍
1、在电力系统中,配电柜是用于接收和分配电能的关键设备。然而,由于配电柜内部电气元件的工作环境复杂,容易受到温度、湿度等环境因素的影响,导致配电柜的性能下降甚至故障发生。因此,对配电柜的温度监测和控制具有重要意义。
2、随着科技的不断发展,物联网技术逐渐渗透到各个行业,其中包括电力行业目前,已有一些专利提出了针对配电柜的温度监测和控制方法。例如,某些专利通过在配电柜内安装温度传感器来实时监测温度参数,并根据预设的温度阈值进行报警。然而,这些方法存在一些问题。首先,传统的温度监测方法只能提供离散的温度数据,无法准确反映配电柜内的温度分布情况。其次,传统的温度控制方法通常基于固定阈值进行判断,无法根据实际温度变化情况进行灵活调整。此外,现有的温度监测和控制方法往往缺乏对温度异常信号的及时响应和处理能力。
3、基于此,提出一种智能型物联网配电柜,用于提高对配电柜的温度监测和控制的精度和灵活性。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种智能型物联网配电柜,解决了
技术介绍
中所提出的技术问题。
2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
3、一种智能型物联网配电柜,包括上部和下部均为开口结构的柜体,所述柜体的上部和下部均设有上下对称设置防雨散热构件;
4、所述设置在柜体上部的防雨散热构件包括多个固定槽板和多个活动槽板,所述固定槽板的两端焊接在柜体上部的开口处;
5、多个所述活动槽板通过连接杆连接为一个整体的活动槽板组,且活动槽板组滑动设置在柜体上部的开口处,所述柜体的内侧设有电推杆和散气扇,所述电推杆的输出端通过连接件与活动槽板组固定连接;
6、所述柜体的内部还设有智能管控器,所述电推杆、散气扇均与智能管控器电性连接。所述智能管控器用于依据温度传感器和湿度传感器检测得到的柜内的温度参数和湿度参数控制电推杆、散热扇的启停。
7、作为本专利技术进一步的方案:所述固定槽板和活动槽板的横截面均为c型结构,且固定槽板和活动槽板之间错位交叉设置,所述固定槽板的端部与柜体的连接处开设有流水口;
8、所述固定槽板和活动槽板的内侧均设有密封条。
9、作为本专利技术进一步的方案:所述智能管控器包括:
10、数据监测端,用于通过物联网技术实时监测并获取配电柜中的温度参数、湿度参数;
11、数据分析端,用于对温度参数和/或湿度参数进行分析,并得出配电柜内相应的温度和/或湿度的异常状态,随后根据异常结果,生成相应的异常信号,并将相应的异常信号传输至控制执行端;
12、控制执行端,用于依据相应的异常信号控制电推杆和散气扇的启停;
13、作为本专利技术进一步的方案:所述数据分析端包括:
14、数据处理单元,用于根据多个配电柜在发生故障前的一个指定周期内多个配电柜分别在多个预设的标准时间节点的温度参数,计算出指定周期内多个标准时间节点的故障温度分析值,同时依据故障温度分析值绘制成相应的温度故障匹配图,随后将该温度故障匹配图传输至数据分析单元,其中,多个相邻标准时间节点之间的时间差统一;
15、所述数据处理单元还用于根据多个配电柜在正常运行过程中和或配电柜发生故障并经过维修后的一个指定周期内多个配电柜分别在多个预设的标准时间节点的温度参数,计算出指定周期内多个标准时间节点的正常温度分析值;
16、随后依据故障温度分析值和正常温度分析值分析得出温度比对值,并将其传输至数据分析单元;
17、数据分析单元,用于根据预设的分析时间节点定时通过数据监测端获取当前的温度参数,并将其与温度比对值进行比较,根据当前温度参数小于和/或大于等于温度比对值的结果进行异常分析,根据异常分析结果,生成相应的异常信号,并将相应的异常信号传输至控制执行端;
18、信号传输单元,用于将温度异常信号传输至控制执行端。
19、作为本专利技术进一步的方案:所述数据处理单元的具体分析方式如下:
20、sa1、获取多个配电柜在发生故障前的一个指定周期内多个配电柜分别在多个预设的标准时间节点的温度参数;
21、sa2、将其标记为gwg,f,g=1、2、……t,t表示配电柜的数量,f=1、2、……r,r表示指定周期内预设的标准时间节点的数量,其中,1、2、……r为按照标准时间节点的时间先后顺序排序;
22、sa3、令f的值为1,随后将所有gwg,1导入方差计算公式中,并计算出各个配电柜在同一标准时间节点上温度参数的离散程度值;
23、sa4、将步骤sa3得出的离散程度值与预设的离散程度阈值进行比较:
24、若离散程度值大于离散程度阈值,则表示各个配电柜在同一标准时间节点上温度参数的离散程度值较大,之后按照|gwg,1-gwp1|从大到小的顺序依次删除对应的gwg,1值并对应计算剩余的离散程度值,直至离散程度值小于等于离散程度阈值;
25、其中,gwp1表示参与计算对应离散程度值时,所用各个配电柜在同一标准时间节点上温度参数的平均值;
26、sa5、之后获取离散程度值小于等于离散程度阈值时,在该标准时间节点参与计算对应离散程度值的温度参数,并求取对应所用温度参数的平均值,接着将其值标记为故障温度分析值;
27、sa6、令f的值依次为2、3……r,并按照步骤sa3的后续步骤,以及步骤sa4和sa5计算出其他标准时间节点对应的故障温度分析值;
28、sa7、选取f=1时的故障温度分析值,并将其记作分析基准值fj,同时将所有标准时间节点对应的故障温度分析值记作为fxf;
29、sa8、通过fcf=fxf-fj,计算出各个标准时间节点对应故障温度分析值与分析基准值的差值fcf;
30、sa9、依据各个fcf绘制成折线图,并将该折线图记作为温度故障匹配图。
31、作为本专利技术进一步的方案:正常温度分析值的具体处理方式与步骤sa2-sa5中故障温度分析值的处理方式相同。
32、作为本专利技术进一步的方案:所述温度比对值的计算方式如下:
33、将所有故障温度分析值作为集合a;
34、同时将所有正常温度分析值作为集合b;
35、接着计算出集合a与集合b之间的交集;
36、若即a与b的交集非空,随后将交集中的故障温度分析值和正常温度分析值归纳于集合b中,之后在集合b中选取一个值最小的故障温度分析值和/或正常温度分析值,并将其作为温度比对值;
37、若即a与b的交集为空,之后在集合b中选取一个值最小的故障温度分析值,并将其作为温度比对值;
38、作为本专利技术进一步的方案:所述数据分析单元的分析方式如下:
39、ss1、通过数据监测端获取当前时间节点的温度参数,然后将其与温度比对值进行比较:
40、若本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种智能型物联网配电柜,包括上部和下部均为开口结构的柜体(1),其特征在于:所述柜体(1)的上部和下部均设有上下对称设置防雨散热构件;
2.根据权利要求1所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述固定槽板(2)和活动槽板(3)的横截面均为C型结构,且固定槽板(2)和活动槽板(3)之间错位交叉设置,所述固定槽板(2)的端部与柜体(1)的连接处开设有流水口;
3.根据权利要求1所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述智能管控器包括:
4.根据权利要求3所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述数据分析端包括:
5.根据权利要求4所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述数据处理单元的具体分析方式如下:
6.根据权利要求5所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,正常温度分析值的具体处理方式与步骤SA2-SA5中故障温度分析值的处理方式相同。
7.根据权利要求4所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述温度比对值的计算方式如下:
8.根据权利要求7所述的一种智能型物联网配电柜,
9.根据权利要求4所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述数据分析单元的分析方式如下:
10.根据权利要求9所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,在步骤SS1中,若当前温度参数小于温度比对值,则按照预设的分析时间节点定时通过数据监测端获取下一个的温度参数,并将其与温度比对值继续进行比较。
...【技术特征摘要】
1.一种智能型物联网配电柜,包括上部和下部均为开口结构的柜体(1),其特征在于:所述柜体(1)的上部和下部均设有上下对称设置防雨散热构件;
2.根据权利要求1所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述固定槽板(2)和活动槽板(3)的横截面均为c型结构,且固定槽板(2)和活动槽板(3)之间错位交叉设置,所述固定槽板(2)的端部与柜体(1)的连接处开设有流水口;
3.根据权利要求1所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述智能管控器包括:
4.根据权利要求3所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述数据分析端包括:
5.根据权利要求4所述的一种智能型物联网配电柜,其特征在于,所述数据处理单元的具体分析方式如下:
6.根据权利要求5所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:张云雨,刘延猛,宋宏,徐伟哲,
申请(专利权)人:中联智科高新技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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