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开云优惠体育网页版入口:一种电网运行管理用自动化监控装置发明专利

更新时间:2026-09-01
一种电网运行管理用自动化监控装置发明专利 专利申请类型:发明专利;
地区:黑龙江-伊春;
源自:伊春高价值专利检索信息库;

专利名称:一种电网运行管理用自动化监控装置

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202410618509.6

专利申请(专利权)人:国网黑龙江省电力有限公司伊春供电公司,国家电网有限公司
权利人地址:黑龙江省伊春市伊美区前进办新区山珍路与透龙大街交汇处

专利发明(设计)人:刘洪涛,李本超,林志超,姜红,胡晓永,张维冠

专利摘要:本发明涉及电网管理技术领域,特别是指一种电网运行管理用自动化监控装置,该装置包括:柜体、柜门、中控总成和自检总成;所述柜体的一侧铰接有柜门;所述柜体包括:单供电线路控制组件、阻断灭火部件、控制预警部件和独立电源组件;所述单供电线路控制组件用以对各供电线路进行单独控制,以实现各供电线路的安全运行;所述阻断灭火部件用以自然流通所述柜体内的空气,并基于柜体内起火时,开启阻断模式;所述控制预警部件用以对所述柜体内的空气进行干预循环,并对柜体内的烟气含量进行实时监测,基于所述烟气含量发出相应控制信号;所述独立电源组件为太阳能供电板,用以在发生供电异常时,提供稳定的电源供应。

主权利要求:
1.一种电网运行管理用自动化监控装置,其特征在于,包括:柜体、柜门、中控总成和自检总成;
所述柜体的一侧铰接有柜门;所述柜体包括:单供电线路控制组件、阻断灭火部件、控制预警部件和独立电源组件;所述单供电线路控制组件用以对各供电线路进行单独控制,以实现各供电线路的安全运行;所述阻断灭火部件用以自然流通所述柜体内的空气,并基于柜体内起火时,开启阻断模式;所述控制预警部件用以对所述柜体内的空气进行干预循环,并对柜体内的烟气含量进行实时监测,基于所述烟气含量发出相应控制信号;所述独立电源组件为太阳能供电板,用以在发生供电异常时,提供稳定的电源供应;
所述柜门包括:图像采集器;所述图像采集器用以对所述柜体的内部进行实时监控,以得到实际图像;
所述中控总成,用以周期性获取所述柜体的内部检测参数,根据所述内部检测参数确定柜体内的实际监控情况,并根据所述实际监控情况进行相应的调节,或,报警;
所述自检总成,用以实时检测所述柜体内各部件是否发生脱落,并基于发生脱落情况时,判断是否开启修正模式;
所述中控总成包括:采集单元、第一识别单元、第二识别单元、控制单元、分析单元和确定单元;
所述采集单元,其以初始周期采集实际温度、实际烟气含量和所述实际图像;
所述第一识别单元,其用以根据所述实际图像确定所述柜体内是否起火,并基于起火开启所述阻断模式;
所述第二识别单元,其用以根据所述实际烟气含量确定所述控制信号的类型;
所述控制单元,其用以根据所述阻断模式控制阻断板的位置状态,并根据所述控制信号对抽气泵进行相应的调节;
所述分析单元,其用以根据第一识别结果和第二识别结果对所述实际温度进行单一温度评价和整体温度评价;
所述确定单元,其用以根据单一温度评价结果和整体温度评价结果确定各供电线路的运行情况,并基于所述运行情况确定实际控制参数;
所述自检总成包括:对比单元、评价单元和修正单元;
所述对比单元,其用以根据所述实际图像判断所述柜体内的各部件是否完整,并得到实际部件完整度;
所述评价单元,其用以根据所述实际部件完整度和所述中控总成的识别分析结果确定自检实际风险等级;
所述修正单元,其根据所述自检实际风险等级判断是否开启所述修正模式。
2.根据权利要求1所述的电网运行管理用自动化监控装置,其特征在于,所述单供电线路控制组件包括:温度传感器和断电器;
所述温度传感器,其与供电线路连接,用以检测所述供电线路的所述实际温度;
所述断电器,其与所述供电线路和所述温度传感器连接,用以根据所述实际控制参数对各供电线路的进行相应的调控。
3.根据权利要求2所述的电网运行管理用自动化监控装置,其特征在于,所述阻断灭火部件包括:所述阻断板和散热孔;
所述散热孔,其连通外界和所述柜体,用以对柜体进行散热;
所述阻断板,其铰接与所述散热孔上端,在开启所述阻断模式时,由初始位置变为贴紧所述柜体内壁的状态;其中,所述初始位置为所述阻断板与所述柜体呈垂直状态连接。
4.根据权利要求3所述的电网运行管理用自动化监控装置,其特征在于,所述控制预警部件包括:烟感探测器和所述抽气泵;
所述烟感探测器,其用以对所述柜体内的烟气含量进行实时监测,以得到所述实际烟气含量;
所述抽气泵,其用以根据所述控制信号对所述柜体内的空气进行循环或抽取。
5.根据权利要求4所述的电网运行管理用自动化监控装置,其特征在于,对于任一实际图像和任一实际烟气含量,所述分析单元根据符合单一分析条件的项目个数判定是否进行温度评价;
若所述实际图像和所述实际烟气含量中符合所述单一分析条件的项目个数为2时,则所述分析单元发出评价信号,并根据所述评价信号进行温度评价;
其中,若所述实际图像中存在火光亮点;则所述第一识别单元判定所述柜体内起火,并开启所述阻断模式;
若所述实际图像中不存在火光亮点;则所述第一识别单元判定所述柜体内未起火,并判定实际图像符合所述单一分析条件;
若所述实际烟气含量为0,则所述第二识别单元判定所述实际烟气含量符合所述单一分析条件,并发出第一控制信号;所述控制单元根据所述第一控制信号确定所述抽气泵的工作模式为空气循环模式;
若所述实际烟气含量不为0,则所述第二识别单元进行预警,并发出第二控制信号;所述控制单元根据所述第二控制信号确定所述抽气泵的工作模式为空气抽真空模式。
6.根据权利要求5所述的电网运行管理用自动化监控装置,其特征在于,对于任一实际温度所述确定单元根据单一评价值和预设的运行异常评价值判定该供电线路运行情况;
若所述单一评价值小于等于所述运行异常评价值,则所述确定单元判定该供电线路运行异常,并判定运行异常等级为一级;
若所述单一评价值大于所述运行异常评价值且所述实际温度大于预设的标准温度,则所述确定单元判定该供电线路运行异常,并判定运行异常等级为二级;
其中,所述单一评价值为所述实际温度和所述标准温度间的差值绝对值。
7.根据权利要求6所述的电网运行管理用自动化监控装置,其特征在于,对于任一供电线路,若该供电线路的所述运行异常等级为一级,则所述确定单元对该供电线路进行单独切断;从单独切断时刻开始计时,当计时时长达到冷却时长t时,启动该供电线路;所述采集单元采集该供电线路的经冷却实际温度;
所述分析单元根据第一差值绝对值和所述运行异常评价值判定该供电线路异常原因;
若所述第一差值绝对值大于所述异常评价值且所述标准温度大于所述经冷却实际温度,则所述确定单元判定该供电线路异常原因为过载;
其中,所述第一差值绝对值为所述经冷却实际温度和所述标准温度间的差值绝对值。
8.根据权利要求7所述的电网运行管理用自动化监控装置,其特征在于,基于所述实际部件完整度为0的条件下;
若所述中控总成判定各供电线路运行正常,则所述评价单元判定所述自检实际风险等级为一级;
若所述中控总成判定各供电线路运行异常,则所述评价单元判定所述自检实际风险等级为二级;
当所述自检实际风险等级为一级时,所述修正单元判断开启所述修正模式;
其中,对于任一实际图像,若该实际图像中的各部件分布与标准部件分布不一致,则所述对比单元判定所述柜体内的各部件不完整,并确定所述实际部件完整度为0。 说明书 : 一种电网运行管理用自动化监控装置技术领域[0001] 本发明涉及电网管理技术领域,特别是指一种电网运行管理用自动化监控装置。背景技术[0002] 电网运行管理涉及多种设备和子系统的集成,包括发电、输电、配电等,将这些不同设备和子系统集成到一个统一的监控系统中可能面临各种技术和标准的不一致性等问题,导致集成困难;随着物联网和人工智能技术的发展,电网设备越来越智能化,具备了更多的数据采集和处理能力,但是,目前的电网运行管理监控不能及时发现电网故障并进行诊断和修复,也不能预测潜在的故障风险,以便采取预防性措施。[0003] 中国专利申请公开号CN105591472A公开了一种电网运行管理系统,包括A区输电装置检测装置、A区变电箱检测装置、A区配电箱检测装置、B区配电箱检测装置、B区变电箱检测装置和B区输电装置检测装置,所述A区输电装置检测装置、A区变电箱检测装置和A区配电箱检测装置均与A区信号处理装置电性连接,所述A区信号处理装置与A区信号发射装置电性连接,所述B区配电箱检测装置、B区变电箱检测装置和B区输电装置检测装置均与B区信号处理装置电性连接,所述B区信号处理装置与B区信号发射装置电性连接,所述A区信号发射装置和B区信号发射装置与供电所接收装置通过局域网连接,所述供电所接收装置与供电所发射装置电性连接,所述供电所发射装置与供电所显示器电性连接。[0004] 由此可见,当前的电网运行管理装置无法实现及时发现电网故障并进行诊断和修复,也不能预测潜在的故障风险,以便采取预防性措施。发明内容[0005] 为此,本发明的目的是提供一种电网运行管理用自动化监控装置,用于克服当前的电网运行管理装置无法实现及时发现电网故障并进行诊断和修复,也不能预测潜在的故障风险,以便采取预防性措施的问题。[0006] 为实现上述目的,本发明提供一种电网运行管理用自动化监控装置,包括:[0007] 柜体、柜门、中控总成和自检总成;[0008] 所述柜体的一侧铰接有柜门;所述柜体包括:单供电线路控制组件、阻断灭火部件、控制预警部件和独立电源组件;所述单供电线路控制组件用以对各供电线路进行单独控制,以实现各供电线路的安全运行;所述阻断灭火部件用以自然流通所述柜体内的空气,并基于柜体内起火时,开启阻断模式;所述控制预警部件用以对所述柜体内的空气进行干预循环,并对柜体内的烟气含量进行实时监测,基于所述烟气含量发出相应控制信号;所述独立电源组件为太阳能供电板,用以在发生供电异常时,提供稳定的电源供应;[0009] 所述柜门包括:图像采集器;所述图像采集器用以对所述柜体的内部进行实时监控,以得到实际图像;[0010] 所述中控总成,用以周期性获取所述柜体的内部检测参数,根据所述内部检测参数确定柜体内的实际监控情况,并根据所述实际监控情况进行相应的调节,或,报警;[0011] 所述自检总成,用以实时检测所述柜体内各部件是否发生脱落,并基于发生脱落情况时,判断是否开启修正模式。[0012] 进一步地,所述单供电线路控制组件包括:温度传感器和断电器;[0013] 所述温度传感器,其与供电线路连接,用以检测所述供电线路的实际温度;[0014] 所述断电器,其与所述供电线路和所述温度传感器连接,用以根据实际控制参数对各供电线路的进行相应的调控。[0015] 进一步地,所述阻断灭火部件包括:阻断板和散热孔;[0016] 所述散热孔,其连通外界和所述柜体,用以对柜体进行散热;[0017] 所述阻断板,其铰接与所述散热孔上端,在开启所述阻断模式时,由初始位置变为贴紧所述柜体内壁的状态;其中,所述初始位置为所述阻断板与所述柜体呈垂直状态连接。[0018] 进一步地,所述控制预警部件包括:烟感探测器和抽气泵;[0019] 所述烟感探测器,其用以对所述柜体内的烟气含量进行实时监测,以得到实际烟气含量;[0020] 所述抽气泵,其用以根据所述控制信号对所述柜体内的空气进行循环或抽取。[0021] 进一步地,所述中控总成包括:采集单元、第一识别单元、第二识别单元、控制单元、分析单元和确定单元;[0022] 所述采集单元,其以初始周期采集所述实际温度、所述实际烟气含量和所述实际图像;[0023] 所述第一识别单元,其用以根据所述实际图像确定所述柜体内是否起火,并基于起火开启所述阻断模式;[0024] 所述第二识别单元,其用以根据所述实际烟气含量确定所述控制信号的类型;[0025] 所述控制单元,其用以根据所述阻断模式控制所述阻断板的位置状态,并根据所述控制信号对所述抽气泵进行相应的调节;[0026] 所述分析单元,其用以根据第一识别结果和第二识别结果对所述实际温度进行单一温度评价和整体温度评价;[0027] 所述确定单元,其用以根据单一温度评价结果和整体温度评价结果确定各供电线路的运行情况,并基于所述运行情况确定所述实际控制参数。[0028] 进一步地,所述自检总成包括:对比单元、评价单元和修正单元;[0029] 所述对比单元,其用以根据所述实际图像判断所述柜体内的各部件是否完整,并得到实际部件完整度;[0030] 所述评价单元,其用以根据所述实际部件完整度和所述中控总成的识别分析结果确定所述自检实际风险等级;[0031] 所述修正单元,其根据所述自检实际风险等级判断是否开启所述修正模式。[0032] 进一步地,对于任一实际图像和任一实际烟气含量,所述分析单元根据符合单一分析条件的项目个数判定是否进行温度评价;[0033] 若所述实际图像和所述实际烟气含量中符合所述单一分析条件的项目个数为2时,则所述分析单元发出评价信号,并根据所述评价信号进行温度评价;[0034] 其中,若所述实际图像中存在火光亮点;则所述第一识别单元判定所述柜体内起火,并开启所述阻断模式;[0035] 若所述实际图像中不存在火光亮点;则所述第一识别单元判定所述柜体内未起火,并判定实际图像符合所述单一分析条件;[0036] 若所述实际烟气含量为0,则所述第二识别单元判定所述实际烟气含量符合所述单一分析条件,并发出第一控制信号;所述控制单元根据所述第一控制信号确定所述抽气泵的工作模式为空气循环模式;[0037] 若所述实际烟气含量不为0,则所述第二识别单元进行预警,并发出第二控制信号;所述控制单元根据所述第二控制信号确定所述抽气泵的工作模式为空气抽真空模式。[0038] 进一步地,对于任一实际温度所述确定单元根据单一评价值和预设的运行异常评价值判定该供电线路运行情况;[0039] 若所述单一评价值小于等于所述运行异常评价值,则所述确定单元判定该供电线路运行异常,并判定运行异常等级为一级;[0040] 若所述单一评价值大于所述运行异常评价值且所述实际温度大于预设的标准温度,则所述确定单元判定该供电线路运行异常,并判定运行异常等级为二级;[0041] 其中,所述单一评价值为所述实际温度和所述标准温度间的差值绝对值。[0042] 进一步地,对于任一供电线路,若该供电线路的所述运行异常等级为一级,则所述确定单元对该供电线路进行单独切断;从单独切断时刻开始计时,当计时时长达到冷却时长t时,启动该供电线路;所述采集单元采集该供电线路的经冷却实际温度;[0043] 所述分析单元根据第一差值绝对值和所述运行异常评价值判定该供电线路异常原因;[0044] 若所述第一差值绝对值大于所述异常评价值且所述标准温度大于所述经冷却实际温度,则所述确定单元判定该供电线路异常原因为过载;[0045] 其中,所述第一差值绝对值为所述经冷却实际温度和所述标准温度间的差值绝对值。[0046] 进一步地,基于所述实际部件完整度为0的条件下;[0047] 若所述中控总成判定各供电线路运行正常,则所述评价单元判定所述自检实际风险等级为一级;[0048] 若所述中控总成判定各供电线路运行异常,则所述评价单元判定所述自检实际风险等级为二级;[0049] 当所述自检实际风险等级为一级时,所述修正单元判断开启所述修正模式;[0050] 其中,对于任一实际图像,若该实际图像中的各部件分布与标准部件分布不一致,则所述对比单元判定所述柜体内的各部件不完整,并确定所述实际部件完整度为0。[0051] 与现有技术相比,本发明的有益效果在于,通过对各供电线路进行单独控制,以确保各供电线路的安全运行,此外,可在柜体内起火时开启阻断模式,保证灭火安全;实时监测柜体内的空气状况和烟气含量,并发出相应的控制信号,周期性获取柜体内的检测参数,实现对柜体内部的实时监控和调节,保证柜体内部环境的安全;采用太阳能供电板,能够在供电异常时提供稳定的电源供应,节约能源,环保高效;根据实际图像和烟气含量进行火灾识别和控制信号类型判断,实现智能化的火灾预防和控制;能够实时检测柜体内各部件是否发生脱落,并根据脱落情况判断是否开启修正模式,保证设备的稳定性和可靠性。[0052] 尤其,通过对实际图像的分析,能够迅速准确地判断柜体内是否发生火灾,实现了对火灾的高效识别和控制;结合火光亮点的存在与否进行火灾判断,可以有效减少误报情况,提高了监控的可靠性和稳定性;根据实际烟气含量的情况进行预警,并发出相应的控制信号,提前预警可能的火灾风险,增强了监控的智能化程度;根据实际情况的评价结果进行单一温度评价和整体温度评价,综合考量多种因素,提高了对火灾风险的判断准确性和全面性;采用了并行处理的方式,对温度、烟气含量和图像等多种数据进行同时处理和分析,能够提高电网监控管理的响应速度,减少火灾发生后的响应时间,保障了火灾防控的效果。[0053] 尤其,通过实际温度与标准温度的对比,能够准确判断供电线路的运行状态,一旦发现异常,能够及时切断该线路并进行冷却处理,保证了稳定性和可靠性;对供电线路异常进行了详细的分析和判断,能够精准识别异常原因,包括故障、过载等情况,为后续的维护和处理提供了有效的依据;根据各供电线路的情况进行整体评价,能够全面考量系统的运行状态,从而决定是否需要对抽气泵的初始抽气压力进行调节,提高了整体性能和效率;根据整体评价值的大。芄恢悄芘卸鲜欠裥枰猿槠玫某跏汲槠沽械鹘,实现了自动调节功能,提高了智能化程度;通过对供电线路异常的及时处理和综合评价机制的运用,能够有效提高稳定性和可靠性,保障了长期稳定运行的能力。[0054] 尤其,通过对实际图像进行详细比对,能够准确判断柜体内各部件的完整性,为后续的风险评估提供了可靠的依据,保证了评估的准确性;根据部件完整度和供电线路的运行情况,能够快速判断自检实际风险等级,并根据等级采取相应的应对措施,提高了对风险的响应速度;当自检实际风险等级为一级时,可以自动判断开启修正模式,有助于及时修正潜在的问题,提高了自我修复能力;通过对自检实际风险等级的判断和修正措施的实施,能够及时降低可能面临的风险,保障了安全稳定运行。附图说明[0055] 图1为本发明实施例电网运行管理用自动化监控装置中柜体的剖面结构示意图;[0056] 图2为本发明实施例电网运行管理用自动化监控装置中柜体的侧面结构示意图;[0057] 图3为本发明实施例电网运行管理用自动化监控装置中控制预警部件的结构示意图;[0058] 图4为本发明实施例电网运行管理用自动化监控装置中柜门的结构示意图;[0059] 图中包括:柜体1、柜门2、单供电线路控制组件11、阻断灭火部件12、控制预警部件13、独立电源组件14、阻断板122、散热孔121、烟感探测器131、抽气泵132和图像采集器21。具体实施方式[0060] 为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。[0061] 下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在限制本发明的保护范围。[0062] 需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。[0063] 请参阅图1?图4所示,图1为本发明实施例电网运行管理用自动化监控装置中柜体的剖面结构示意图;图2为本发明实施例电网运行管理用自动化监控装置中柜体的侧面结构示意图;图3为本发明实施例电网运行管理用自动化监控装置中控制预警部件的结构示意图;图4为本发明实施例电网运行管理用自动化监控装置中柜门的结构示意图。[0064] 本发明提供一种电网运行管理用自动化监控装置,包括:[0065] 柜体1、柜门2、中控总成和自检总成;[0066] 所述柜体1的一侧铰接有柜门2;[0067] 所述柜体1包括:单供电线路控制组件11、阻断灭火部件12、控制预警部件13和独立电源组件14;[0068] 所述单供电线路控制组件11,其用以对各供电线路进行单独控制,以实现各供电线路的安全运行;其包括:温度传感器和断电器;[0069] 所述温度传感器,其与供电线路连接,用以检测供电线路的实际温度;[0070] 所述断电器,其与所述供电线路和所述温度传感器连接,用以根据实际控制参数对各供电线路的进行相应的调控;[0071] 所述阻断灭火部件12,其用以自然流通所述柜体1内的空气,并基于柜体1内起火时,开启阻断模式;其包括:阻断板122和散热孔121;[0072] 所述散热孔121,其连通外界和所述柜体1,用以对柜体1进行散热;[0073] 所述阻断板122,其铰接与所述散热孔121上端,在开启所述阻断模式时,由初始位置变为贴紧所述柜体1内壁的状态;其中,所述初始位置为所述阻断板122与所述柜体1呈垂直状态连接;[0074] 所述控制预警部件13,其用以对所述柜体1内的空气进行干预循环,并对柜体1内的烟气含量进行实时监测,基于所述烟气含量发出相应控制信号;其包括:烟感探测器131和抽气泵132;[0075] 所述烟感探测器131,其用以对所述柜体1内的烟气含量进行实时监测,以得到实际烟气含量;[0076] 所述抽气泵132,其用以根据所述控制信号对所述柜体1内的空气进行循环或抽。籟0077] 所述独立电源组件14,其为太阳能供电板,用以在发生供电异常时,提供稳定的电源供应;[0078] 所述柜门2包括:图像采集器21;所述图像采集器21用以对所述柜体1的内部进行实时监控,以得到实际图像;[0079] 所述中控总成,用以周期性获取所述柜体1的内部检测参数,根据所述内部检测参数确定柜体1内的实际监控情况,并根据所述实际监控情况进行相应的调节,或,报警;其包括:采集单元、第一识别单元、第二识别单元、控制单元、分析单元和确定单元;[0080] 所述采集单元,其以初始周期采集所述实际温度、所述实际烟气含量和所述实际图像;[0081] 所述第一识别单元,其用以根据所述实际图像确定所述柜体1内是否起火,并基于起火开启所述阻断模式;[0082] 所述第二识别单元,其用以根据所述实际烟气含量确定所述控制信号的类型;[0083] 所述控制单元,其用以根据所述阻断模式控制所述阻断板122的位置状态,并根据所述控制信号对所述抽气泵132进行相应的调节;[0084] 所述分析单元,其用以根据第一识别结果和第二识别结果对所述实际温度进行单一温度评价和整体温度评价;[0085] 所述确定单元,其用以根据单一温度评价结果和整体温度评价结果确定各供电线路的运行情况,并基于所述运行情况确定所述实际控制参数;[0086] 所述自检总成,用以实时检测所述柜体1内各部件是否发生脱落,并基于发生脱落情况时,判断是否开启修正模式;其包括:对比单元、评价单元和修正单元;[0087] 所述对比单元,其用以根据所述实际图像判断所述柜体1内的各部件是否完整,并得到实际部件完整度;[0088] 所述评价单元,其用以根据所述实际部件完整度和所述中控总成的识别分析结果确定所述自检实际风险等级;[0089] 所述修正单元,其根据所述自检实际风险等级判断是否开启所述修正模式。[0090] 本发明实施例通过对各供电线路进行单独控制,以确保各供电线路的安全运行,此外,可在柜体内起火时开启阻断模式,保证灭火安全;实时监测柜体内的空气状况和烟气含量,并发出相应的控制信号,周期性获取柜体内的检测参数,实现对柜体内部的实时监控和调节,保证柜体内部环境的安全;采用太阳能供电板,能够在供电异常时提供稳定的电源供应,节约能源,环保高效;根据实际图像和烟气含量进行火灾识别和控制信号类型判断,实现智能化的火灾预防和控制;能够实时检测柜体内各部件是否发生脱落,并根据脱落情况判断是否开启修正模式,保证设备的稳定性和可靠性。[0091] 具体而言,本实施例中所述采集单元根据所述初始周期T采集各实际温度,包括:第一实际温度A1、第二实际温度A2、……、第n实际温度An;[0092] 所述采集单元根据所述初始周期T采集各实际烟气含量,包括:第一实际烟气含量B1、第二实际烟气含量B2、……、第n实际烟气含量Bn;[0093] 所述采集单元根据所述初始周期T采集各实际图像,包括:第一实际图像C1、第二实际图像C2、……、第n实际图像Cn;[0094] 对于任一实际图像Ci,其中,i=1,2,……,n;[0095] 若第i实际图像Ci中存在火光亮点;则所述第一识别单元判定所述柜体1内起火,并开启所述阻断模式;[0096] 若所述第i实际图像Ci中不存在火光亮点;则所述第一识别单元判定所述柜体1内未起火,并判定第i实际图像Ci符合单一分析条件;[0097] 对于任一实际烟气含量Bi;[0098] 若第i实际烟气含量Bi为0,则所述第二识别单元判定所述第i实际烟气含量Bi符合所述单一分析条件,并发出第一控制信号;[0099] 若所述第i实际烟气含量Bi不为0,则所述第二识别单元进行预警,并发出第二控制信号;[0100] 当所述第i实际图像Ci和所述第i实际烟气含量Bi中符合所述单一分析条件的项目个数为2时,则所述分析单元发出评价信号,并根据所述评价信号进行单一温度评价和整体温度评价;[0101] 当所述第i实际图像Ci和所述第i实际烟气含量Bi中符合所述单一分析条件的项目个数小于2时,则所述分析单元不对所述实际温度进行评价;[0102] 在本实施例中,所述初始周期T设置为3H;具体设定还受到实际运行安全指标的影响,本实施例中所述实际运行安全指标为在一个运行周期内发生异常情况的频率需小于5%;所述实际运行安全指标根据环境温度和用电节点进行设定,例如,当炎热的夏季,环境温度为30℃且用电节点为用电高峰期,则此时的所述实际运行安全指标为3%,所述初始周期T应设置为1H。[0103] 本发明实施例通过对实际图像的分析,能够迅速准确地判断柜体内是否发生火灾,实现了对火灾的高效识别和控制;结合火光亮点的存在与否进行火灾判断,可以有效减少误报情况,提高了监控的可靠性和稳定性;根据实际烟气含量的情况进行预警,并发出相应的控制信号,提前预警可能的火灾风险,增强了监控的智能化程度;根据实际情况的评价结果进行单一温度评价和整体温度评价,综合考量多种因素,提高了对火灾风险的判断准确性和全面性;采用了并行处理的方式,对温度、烟气含量和图像等多种数据进行同时处理和分析,能够提高电网监控管理的响应速度,减少火灾发生后的响应时间,保障了火灾防控的效果。[0104] 具体而言,本实施例中所述控制单元根据所述阻断模式对所述阻断板122进行位置调节,使得阻断板122由所述初始位置变为贴紧所述柜体1内壁的状态;[0105] 所述控制单元根据所述第一控制信号确定所述抽气泵132的工作模式为空气循环模式;[0106] 所述控制单元根据所述第二控制信号确定所述抽气泵132的工作模式为空气抽真空模式;[0107] 所述分析单元根据所述评价信号对所述实际温度进行单一温度评价;[0108] 对于任一实际温度Ai;[0109] 对第i实际温度Ai进行单点温度对比,根据所述第i实际温度Ai和预设的标准温度A0计算单一评价值K1;[0110] K1=|A0?Ai|;[0111] 若K1≤K10,则所述确定单元判定所述第i实际温度Ai对应的供电线路运行异常,并判定运行异常等级为一级;[0112] 若K1>K10且A0>Ai,则所述确定单元判定所述第i实际温度Ai对应的供电线路运行正常;[0113] 若K1>K10且A0<Ai,则所述确定单元判定所述第i实际温度Ai对应的供电线路运行异常,并判定所述运行异常等级为二级;[0114] 其中,K10为预设的运行异常评价值;[0115] 对于任一供电线路,若该供电线路的所述运行异常等级为一级,则所述确定单元判定对该供电线路进行单独切断;[0116] 从单独切断时刻开始计时,当计时时长达到冷却时长t时,启动该供电线路;所述采集单元采集该供电线路的经冷却实际温度A’;[0117] 所述分析单元根据所述经冷却实际温度A’和所述标准温度A0计算第一差值绝对值S1;[0118] S1=|A’?A0|;[0119] 若S1≤K10,则所述确定单元判定该供电线路异常原因为故障;[0120] 若S1>K10且A0>A’,则所述确定单元判定该供电线路异常原因为过载;[0121] 若S1>K10且A0<A’,则所述确定单元判定该供电线路异常原因为故障;[0122] 所述分析单元根据各供电线路中所述运行异常等级为二级的实际线路个数确定是否开启整体温度评价;[0123] 若各供电线路中所述实际线路个数为0,则所述分析单元判定开启整体温度评价;[0124] 若各供电线路中所述实际线路个数不为0,则所述分析单元判定不开启整体温度评价;[0125] 所述分析单元对各供电线路的实际温度进行整合,以得到整体评价值K’,根据所述整体评价值K’确定是否需要对所述抽气泵132的初始抽气压力F0进行调节;[0126] 1)对运行正常的各供电线路进行重新编号,记为第一正常线路D11,第二正常线路D12……第p正常线路D1p,[0127] 2)对所述运行异常等级为一级的各供电线路进行重新编号,记为第一异常线路D21,第二异常线路D22……第q异常线路D2q,[0128] ;[0129] 其中,D2y为第y异常线路D2y对应的异常温度;Ey为所述第y异常线路D2y的异常温度对所述整体评价值K’的第一计算补偿参数;D1x为第x正常线路D1x对应的正常温度,Ex为所述第x正常线路D2x对应的正常温度对所述整体评价值K’的第二计算补偿参数;[0130] 若K’≥K10,则判定需要对所述初始抽气压力F0进行调节,[0131] 若K’<K10,则判定不需要对所述初始抽气压力F0进行调节;[0132] 在本实施例中,所述标准温度A0设置为60℃,所述运行异常评价值K10设置为5;所述第一计算补偿参数Ey设置为0.7;所述第二计算补偿参数Ex设置为0.7;具体设定还受到实际运行安全指标的影响,本实施例中所述实际运行安全指标为在一个运行周期内发生异常情况的频率需小于5%;所述实际运行安全指标根据环境温度和用电节点进行设定,例如,当炎热的夏季,环境温度为30℃且用电节点为用电高峰期,则此时的所述实际运行安全指标为3%。[0133] 本发明实施例通过实际温度与标准温度的对比,能够准确判断供电线路的运行状态,一旦发现异常,能够及时切断该线路并进行冷却处理,保证了稳定性和可靠性;对供电线路异常进行了详细的分析和判断,能够精准识别异常原因,包括故障、过载等情况,为后续的维护和处理提供了有效的依据;根据各供电线路的情况进行整体评价,能够全面考量系统的运行状态,从而决定是否需要对抽气泵的初始抽气压力进行调节,提高了整体性能和效率;根据整体评价值的大。芄恢悄芘卸鲜欠裥枰猿槠玫某跏汲槠沽械鹘,实现了自动调节功能,提高了智能化程度;通过对供电线路异常的及时处理和综合评价机制的运用,能够有效提高稳定性和可靠性,保障了长期稳定运行的能力。[0134] 具体而言,本实施例中对于所述第i实际图像Ci;[0135] 若所述第i实际图像Ci中的各部件分布与标准部件分布一致,则所述对比单元判定所述柜体1内的各部件完整,并确定所述实际部件完整度为1;[0136] 若所述第i实际图像Ci中的各部件分布与标准部件分布不一致,则所述对比单元判定所述柜体1内的各部件不完整,并确定所述实际部件完整度为0;[0137] 基于所述实际部件完整度为0的条件下;[0138] 若所述中控总成判定各供电线路运行正常,则所述评价单元判定所述自检实际风险等级为一级;[0139] 若所述中控总成判定各供电线路运行异常,则所述评价单元判定所述自检实际风险等级为二级;[0140] 当所述自检实际风险等级为一级时,所述修正单元判断开启所述修正模式。[0141] 本发明实施例通过对实际图像进行详细比对,能够准确判断柜体内各部件的完整性,为后续的风险评估提供了可靠的依据,保证了评估的准确性;根据部件完整度和供电线路的运行情况,能够快速判断自检实际风险等级,并根据等级采取相应的应对措施,提高了对风险的响应速度;当自检实际风险等级为一级时,可以自动判断开启修正模式,有助于及时修正潜在的问题,提高了自我修复能力;通过对自检实际风险等级的判断和修正措施的实施,能够及时降低可能面临的风险,保障了安全稳定运行。[0142] 本发明中各所述计算补偿参数、计算调节参数的作用有两个,一是平衡公式左右纲量,二是调节数值结果,在本实施例中不进行具体赋值,且,本实施例中各计算公式用于直观反映各数值间的调节关系,例如正相关,负相关,在无特殊说明的前提下,未具体限定数值的参数数值均取正。[0143] 至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。[0144] 以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明;对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

专利地区:黑龙江

专利申请日期:2024-05-17

专利公开日期:2024-07-19

专利公告号:CN118198876B


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