基于数据分析的干式空心电抗器运行温度智能监管系统的制作方法

文档序号:35988232发布日期:2023-11-15 17:18阅读:43来源:国知局
基于数据分析的干式空心电抗器运行温度智能监管系统的制作方法

本发明属于温度监管领域,涉及数据分析技术,具体是基于数据分析的干式空心电抗器运行温度智能监管系统。


背景技术:

1、电气设备发热故障影响其正常运行甚至减少设备的使用寿命,发热故障检测是变电站设备巡检的重要任务,目前常用的电力设备温度检测方法有红外测温技术、热电偶温度传感器、光纤光栅传感器等,而现有技术中的电气设备发热检测方法无法对结构复杂、测温面积大的电气设备进行温度的精准监控;

2、为了克服传统测温方法的缺陷,现将热致变色材料应用于电气设备发热故障检测,具有安装操作简单、成本低、直观明了和便于巡检的特点,对于复杂结构、测温面积大和温度分布不均匀的电气设备发热故障检测也同样适用,但是现有技术中的热致变色材料的温度监管系统,无法对自身的监测异常状态进行监控分析,也无法对温度检测结果的精确性进行验证,从而导致温度监管系统输出结果的可靠性低下;

3、针对上述技术问题,本技术提出一种解决方案。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供基于数据分析的干式空心电抗器运行温度智能监管系统,用于解决现有技术中的温度监管系统,无法对自身的监测异常状态进行监控分析的问题。

2、本发明需要解决的技术问题为:如何提供一种可以对自身的监测异常状态进行监控分析的基于数据分析的干式空心电抗器运行温度智能监管系统。

3、本发明的目的可以通过以下技术方案实现:基于数据分析的干式空心电抗器运行温度智能监管系统,包括智能监管平台,所述智能监管平台通信连接有测试模拟模块、温度监测模块、校准分析模块以及存储模块;

4、所述测试模拟模块用于对干式空心电抗器的运行温度进行模拟测试分析:将可逆色变组分材料涂敷在干式空心电抗器的外壳表面,在干式空气电抗器的外表面设置若干个温度传感器,将干式空心电抗器投入到变电站中,在干式空心电抗器运行时通过模拟测试得到色变温度阈值、运时范围、交高曲线以及交低曲线;

5、所述温度监测模块用于对干式空心电抗器的运行温度进行监测分析:对涂敷在干式空心电抗器外表面的可逆色变组分材料进行图像拍摄并获取色变温度值,通过色变温度值对干式空心电抗器的运行温度进行预警分析;

6、所述校准分析模块用于对干式空心电抗器的运行温度监测分析结果进行校准分析。

7、作为本发明的一种优选实施方式,色变温度阈值的获取过程包括:将所有温度传感器采集到的温度值的最大值标记为采集温度值,对涂敷在干式空心电抗器外表面的可逆色变组分材料进行图像拍摄并得到测试图像,获取测试图像的色变温度值:将测试图像放大为像素格图像并进行灰度变换,通过存储模块获取到灰度阈值,将灰度值不小于灰度阈值的像素格标记为色变格,将色变格的数量标记为色变值,对所有色变格的灰度值进行求和取平均值得到色灰值,通过对色变值与色灰值进行数值计算得到色变温度值;将连续运行时长不小于预设时长阈值的运行过程标记为测试过程,将测试过程中的采集温度值达到预设的温度预警值时的色变温度值标记为测试过程的色变预警值,将测试过程中采集温度值达到预设的温度预警值的运行时长最小值与运行时长最大值构成运时范围,将所有测试过程的色变预警值的最小值标记为色变温度阈值。

8、作为本发明的一种优选实施方式,色变温度值sw的计算公式为:sw=α1*sb+α2*sh,其中sw、sb以及sh分别为色变温度值、色变值以及色灰值的数值,α1与α2均为比例系数,且α1>α2>1。

9、作为本发明的一种优选实施方式,运时范围的获取过程包括:将测试过程中采集温度值达到预设的温度预警值的测试过程运行时长标记为测试过程的时长标记值,由所有测试过程中的时长标记值的最小值与时长标记值的最大值构成运时范围。

10、作为本发明的一种优选实施方式,交低曲线与交高曲线的获取过程包括:以运行时长为x轴、色变温度值为y轴建立直角坐标系,根据色变温度值在直角坐标系中绘制测试过程的色变曲线,将所有色变曲线平移到同一个直角坐标系当中,同时在x轴上生成若干个均匀分布的测试点,以测试点为端点在直角坐标系的第一象限作出一条垂直于x轴的测试射线,将测试射线与色变曲线交点的最低点标记为测试点的交叉低点,将测试射线与色变曲线交点的最高点标记为测试点的交叉高点,将交叉低点自左向右依次进行连接得到交低曲线,将交叉高点自左向右依次进行连接得到交高曲线。

11、作为本发明的一种优选实施方式,通过色变温度值对干式空心电抗器的运行温度进行预警分析的过程包括:在色变温度值不小于色变温度阈值时生成温度预警信号并将温度预警信号发送至智能监管平台,智能监管平台接收到温度预警信号后将温度预警信号发送至校准分析模块以及管理人员的手机终端。

12、作为本发明的一种优选实施方式,温度监测模块对干式空心电抗器的运行温度进行监测分析的过程还包括:以运行时长为x轴、色变温度值为y轴建立直角坐标系,将交低曲线与交高曲线平移至直角坐标系当中,根据干式空心电抗器的实时色变温度值在直角坐标系中绘制色变曲线,当色变曲线与交低曲线或交高曲线存在交叉点时生成监测异常信号并将监测异常信号发送至智能监管平台,智能监管平台接收到监测异常信号后将监测异常信号发送至管理人员的手机终端。

13、作为本发明的一种优选实施方式,校准分析模块对干式空心电抗器的运行温度监测分析结果进行校准分析的具体过程包括:在校准分析模块接收到温度预警信号时调取干式空心电抗器的运行时长,将运行时长与运时范围进行比对:若运行时长位于运时范围之内,则判定运行温度监测分析结果不需要进行校准分析;若运行时长位于运时范围之外,则判定运行温度监测分析结果需要进行校准分析,生成校准信号并将校准信号发送至智能监管平台,智能监管平台接收到校准信号后将校准信号发送至管理人员的手机终端,管理人员接收到校准信号后对干式空心电抗器的运行温度监测分析结果进行校准。

14、作为本发明的一种优选实施方式,对干式空心电抗器的运行温度监测分析结果进行校准的方式包括采用测试模拟模块重新进行模拟测试以及对涂敷材料进行更换。

15、该基于数据分析的干式空心电抗器运行温度智能监管系统的工作方法,包括以下步骤:

16、步骤一:对干式空心电抗器的运行温度进行模拟测试分析:将可逆色变组分材料涂敷在干式空心电抗器的外壳表面,在干式空气电抗器的外表面设置若干个温度传感器,通过模拟测试得到色变温度阈值、运时范围、交高曲线以及交低曲线;

17、步骤二:对干式空心电抗器的运行温度进行监测分析:对涂敷在干式空心电抗器外表面的可逆色变组分材料进行图像拍摄并获取色变温度值,在色变温度值不小于色变温度阈值时进行温度预警;

18、步骤三:对干式空心电抗器的运行温度监测分析结果进行校准分析:在校准分析模块接收到温度预警信号时调取干式空心电抗器的运行时长,将运行时长与运时范围进行比对并通过比对结果对运行温度监测分析结果是否需要校准分析进行判定。

19、本发明具备下述有益效果:

20、1、通过测试模拟模块可以对可逆色变组分材料的颜色变化与温度变化之间的关联性进行测试分析,从而得到色变温度阈值、运时范围、交高曲线以及交低曲线等监测参数,通过色变温度阈值可以对干式空心电抗器的温度进行实时监控,然后采用运时范围在干式空心电抗器的温度监测过程出现明显异常时进行预警,保证温度检测输出结果的精确性;

21、2、通过温度监测模块可以对干式空心电抗器的运行温度进行监测分析,对色变温度值进行实时采集与分析,通过采集与分析结果对干式空心电抗器进行温度预警,通过运时范围对温度预警结果进行辅助验证;

22、3、通过校准分析模块可以对干式空心电抗器的运行温度监测分析结果进行校准分析,通过交高曲线与交高曲线对干式空心电抗器的温度检测结果校准必要性进行监控,在需要校准时重新进行模拟测试对色变温度阈值、运时范围、交高曲线以及交低曲线进行更新。

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