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专利申请类型:发明专利;专利名称:一种基于远距离电力传输状态监测方法及系统
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202411019824.3
专利申请(专利权)人:国网甘肃省电力公司张掖供电公司
权利人地址:甘肃省张掖市甘州区西街246号
专利发明(设计)人:发明人:喻见,王婷婷,倪希军,石秀程,李玉芬,张永安,刘睿捷
专利摘要:本发明涉及电力传输状态监控技术领域,具体涉及一种基于远距离电力传输状态监测方法及系统,通过对监测子单元所处环境的温度、风速及电线重力进行处理,得到监测子单元的电线弧垂的影响因子,将监测子单元的电线弧垂的影响因子与监测子单元的电线弧长及监测子单元的电线半径进行结合处理,从而得到监测子单元的实际电线弧垂,再将监测子单元的实际电线弧垂与监测子单元的预设电线弧垂进行比较,完成对监测子单元电线弧垂状态的监测,结合电线弧垂的影响因子使管理终端对监测子单元电线弧垂状态的更加精准。
主权利要求:
1.一种基于远距离电力传输状态监测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:获取监测子单元的动态参数,基于监测子单元的动态参数对监测子单元的电线弧垂进行监测;
在电力传输过程中,相邻电线塔与相邻电线塔之间的电线共同构成一个监测子单元;
步骤二:对监测得到的监测子单元的电线弧垂进行识别,得到监测子单元运行正常信号和监测子单元运行效验信号;
若监测子单元的电线弧垂位于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于安全范围内,生成监测子单元运行正常信号;
若监测子单元的电线弧垂未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于超界范围内,生成监测子单元运行效验信号;
步骤三:将监测子单元运行效验信号所对应的监测子单元记为效验子单元,对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别,基于效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂的状态完成对整体电力传输线路状态的监控识别;
步骤一中,监测子单元的电线弧垂的获取过程为:
通过公式 计算得到监测子单元的电线弧垂LR;
其中,L表示两个支柱间的跨距,即相邻电线塔两个悬挂点之间的距离,w表示线路的单位长度重量,即相邻电线塔之间电线每米长度的重量,T表示线路的张力,即相邻电线塔之间电线受到的拉力,k为电线弧垂的影响因子;
电线弧垂的影响因子的获取过程为:
获取监测子单元内的温度值,将监测子单元的温度值记为Jwt;
获取监测子单元内的电线重力,将监测子单元的电线重力记为Jzt;
获取监测子单元内的电线所受风速,将监测子单元内的风速标记Jft;
即通过公式 计算得到电线弧垂的影响因子 ,其中,f1、f2均为预设比例系数,wt为对电线受温度变化造成热胀冷缩的最小影响温度;
步骤三中,获取效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂;
若两个相邻监测子单元的电线弧垂均处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为独立异常单元;
则对独立异常单元的电线状态进行识别,以查看电线是否悬挂异物或对独立异常单元内两个电线塔上连接电线的防震装置状态进行识别;
步骤三中,对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别的方法为:若两个相邻监测子单元的电线弧垂均未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为连续异常单元,将两侧的监测子单元记为异常临边单元;
将连续异常单元与两侧的异常临边单元共同记为连续异常单元组;
将连续异常单元的电线弧垂相较于监测子单元电线弧垂预设范围要求的偏离值标记为连续异常单元的实测差值;
将两侧异常临边单元的电线弧垂相较于监测子单元电线弧垂预设范围要求的偏离值标记为异常临边单元的实测差值;
将连续异常单元的实测差值与预设预警系数进行乘积计算得到连续异常单元的预警值;
将异常临边单元的实测差值与预设预警系数进行乘积计算得到异常临边单元的预警值;
将连续异常单元的预警值与两侧的异常临边单元的预警值进行求和得到连续异常单元组的预警值,根据连续异常单元组的预警值对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别;
将连续异常单元组的预警值标记为YJ,预设连续异常单元组的预警值阈值的第一极限值YJ1,连续异常单元组的预警值阈值的第二极限值YJ2,其中,YJ1
若YJ<YJ1时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度低,生成一级警示信号;
若YJ1≤YJ<YJ2时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度中等,生成二级警示信号;
若YJ≥YJ2时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度高,生成三级警示信号;
对电力传输线路中所有属于一级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猋ti;
对电力传输线路中所有属于二级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猂tm;
对电力传输线路中所有属于三级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猄tn;
对获取的所有属于一级警示信号内的连续异常单元组的预警值、属于二级警示信号内的连续异常单元组的预警值和属于三级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行量化处理并进行数据计算;
即通过公式 计算得到电力传输线路总线
态警示值XZ,其中, 为线度异常因子;
若电力传输线路总线态警示值超过电力传输线路总线态警示值预设范围的最大值,则表示该电力传输线路稳定性极差,电力传输风险大;
若电力传输线路总线态警示值处于电力传输线路总线态警示值预设范围内,则表示该电力传输线路稳定性差,电力传输风险适中;
若电力传输线路总线态警示值小于电力传输线路总线态警示值预设范围的最小值,则表示该电力传输线路稳定性一般,电力传输风险小。
2.根据权利要求1所述的一种基于远距离电力传输状态监测方法,其特征在于,对电力传输线路中所有连续异常单元组进行处理,分别获取每个连续异常单元组的电线长度,将所有连续异常单元组的电线长度进行求和,得到所有连续异常单元组的电线长度异常总值。
3.根据权利要求2所述的一种基于远距离电力传输状态监测方法,其特征在于,将电线长度异常总值与电力传输线路总长度进行比值计算,得到线度异常因子。
4.一种基于远距离电力传输状态监测系统,其特征在于,包括:电线弧垂监测模块,所述电线弧垂监测模块用于获取监测子单元的动态参数,基于监测子单元的动态参数对监测子单元的电线弧垂进行监测;在电力传输过程中,相邻电线塔与相邻电线塔之间的电线共同构成一个监测子单元;
并将监测子单元的电线弧垂传送至云管控平台;
状态分析模块,所述状态分析模块用于获取云管控平台的监测子单元的电线弧垂,对监测得到的监测子单元的电线弧垂进行识别,得到监测子单元运行正常信号和监测子单元运行效验信号;
若监测子单元的电线弧垂位于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于安全范围内,生成监测子单元运行正常信号;
若监测子单元的电线弧垂未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于超界范围内,生成监测子单元运行效验信号;
并将监测子单元的状态信号传送至云管控平台;
决策监测模块,所述决策监测模块用于获取云管控平台的监测子单元的状态信号,将监测子单元运行效验信号所对应的监测子单元记为效验子单元,对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别,基于效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂的状态完成对整体电力传输线路状态的监控;
监测子单元的电线弧垂的获取过程为:
通过公式 计算得到监测子单元的电线弧垂LR;
其中,L表示两个支柱间的跨距,即相邻电线塔两个悬挂点之间的距离,w表示线路的单位长度重量,即相邻电线塔之间电线每米长度的重量,T表示线路的张力,即相邻电线塔之间电线受到的拉力,k为电线弧垂的影响因子;
电线弧垂的影响因子的获取过程为:
获取监测子单元内的温度值,将监测子单元的温度值记为Jwt;
获取监测子单元内的电线重力,将监测子单元的电线重力记为Jzt;
获取监测子单元内的电线所受风速,将监测子单元内的风速标记Jft;
即通过公式 计算得到电线弧垂的影响因子 ,其中,f1、f2均为预设比例系数,wt为对电线受温度变化造成热胀冷缩的最小影响温度;
获取效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂;
若两个相邻监测子单元的电线弧垂均处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为独立异常单元;
则对独立异常单元的电线状态进行识别,以查看电线是否悬挂异物或对独立异常单元内两个电线塔上连接电线的防震装置状态进行识别;
对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别的方法为:若两个相邻监测子单元的电线弧垂均未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为连续异常单元,将两侧的监测子单元记为异常临边单元;
将连续异常单元与两侧的异常临边单元共同记为连续异常单元组;
将连续异常单元的电线弧垂相较于监测子单元电线弧垂预设范围要求的偏离值标记为连续异常单元的实测差值;
将两侧异常临边单元的电线弧垂相较于监测子单元电线弧垂预设范围要求的偏离值标记为异常临边单元的实测差值;
将连续异常单元的实测差值与预设预警系数进行乘积计算得到连续异常单元的预警值;
将异常临边单元的实测差值与预设预警系数进行乘积计算得到异常临边单元的预警值;
将连续异常单元的预警值与两侧的异常临边单元的预警值进行求和得到连续异常单元组的预警值,根据连续异常单元组的预警值对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别;
将连续异常单元组的预警值标记为YJ,预设连续异常单元组的预警值阈值的第一极限值YJ1,连续异常单元组的预警值阈值的第二极限值YJ2,其中,YJ1
若YJ<YJ1时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度低,生成一级警示信号;
若YJ1≤YJ<YJ2时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度中等,生成二级警示信号;
若YJ≥YJ2时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度高,生成三级警示信号;
对电力传输线路中所有属于一级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猋ti;
对电力传输线路中所有属于二级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猂tm;
对电力传输线路中所有属于三级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猄tn;
对获取的所有属于一级警示信号内的连续异常单元组的预警值、属于二级警示信号内的连续异常单元组的预警值和属于三级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行量化处理并进行数据计算;
即通过公式 计算得到电力传输线路总线
态警示值XZ,其中, 为线度异常因子;
若电力传输线路总线态警示值超过电力传输线路总线态警示值预设范围的最大值,则表示该电力传输线路稳定性极差,电力传输风险大;
若电力传输线路总线态警示值处于电力传输线路总线态警示值预设范围内,则表示该电力传输线路稳定性差,电力传输风险适中;
若电力传输线路总线态警示值小于电力传输线路总线态警示值预设范围的最小值,则表示该电力传输线路稳定性一般,电力传输风险小。 说明书 : 一种基于远距离电力传输状态监测方法及系统技术领域[0001] 本发明涉及电力传输状态监控技术领域,具体涉及一种基于远距离电力传输状态监测方法及系统。背景技术[0002] 电力传输过程中,发电站发出的电能需要经过变压器升压后,再通过输电线路送到附近的变电站,然后经过再次变压,最后输送到用户端。在这个过程中,调度中心会根据电网的运行情况,对电力进行调度和控制,确保电力的高效、安全和稳定输送。[0003] 由于电力输送路程较远,如果某一输送节点发生故障而不能及时监控时,会导致整个电力品质下降,严重时,甚至会造成整个输送线路的故障,因此,对于远距离电力在传输过程中的电线状态监控则十分重要,基于此,本发明提出了一种基于远距离电力传输状态监测方法及系统。发明内容[0004] 为了弥补现有技术的不足,解决现有技术中由于电力输送路程较远,如果某一输送节点发生故障而不能及时监控时,会导致整个电力品质下降,严重时,甚至会造成整个输送线路故障的问题。[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:[0006] 一种基于远距离电力传输状态监测方法,包括以下步骤:[0007] 步骤一:获取监测子单元的动态参数,基于监测子单元的动态参数对监测子单元的电线弧垂进行监测;[0008] 在电力传输过程中,相邻电线塔与相邻电线塔之间的电线共同构成一个监测子单元;[0009] 步骤二:对监测得到的监测子单元的电线弧垂进行识别,得到监测子单元运行正常信号和监测子单元运行效验信号;[0010] 若监测子单元的电线弧垂位于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于安全范围内,生成监测子单元运行正常信号;[0011] 若监测子单元的电线弧垂未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于超界范围内,生成监测子单元运行效验信号;[0012] 步骤三:将监测子单元运行效验信号所对应的监测子单元记为效验子单元,对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别,基于效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂的状态完成对整体电力传输线路状态的监控识别。[0013] 作为本发明进一步的方案:步骤一中,监测子单元的电线弧垂的获取过程为:[0014] 通过公式 计算得到监测子单元的电线弧垂LR,其中,L表示两个支柱间的跨距,即相邻电线塔两个悬挂点之间的距离,w表示线路的单位长度重量,即相邻电线塔之间电线每米长度的重量,T表示线路的张力,即相邻电线塔之间电线受到的拉力,k为电线弧垂的影响因子。[0015] 作为本发明进一步的方案:电线弧垂的影响因子的获取过程为:[0016] 获取监测子单元内的温度值,将监测子单元的温度值记为Jwt;[0017] 获取监测子单元内的电线重力,将监测子单元的电线重力记为Jzt;[0018] 获取监测子单元内的电线所受风速,将监测子单元内的风速标记Jft;[0019] 即通过公式 计算得到电线弧垂的影响因子 ,其中,f1、f2均为预设比例系数,wt为对电线受温度变化造成热胀冷缩的最小影响温度。[0020] 作为本发明进一步的方案:步骤二中,监测子单元的运行状态信号获取过程为:[0021] 若监测子单元的电线弧垂LR位于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于安全范围内,生成监测子单元运行正常信号;[0022] 若监测子单元的电线弧垂LR未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于超界范围内,生成监测子单元运行效验信号。[0023] 作为本发明进一步的方案:步骤三中,获取效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂;[0024] 若两个相邻监测子单元的电线弧垂均处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为独立异常单元;[0025] 则对独立异常单元的电线状态进行识别,以查看电线是否悬挂异物或对独立异常单元内两个电线塔上连接电线的防震装置状态进行识别。[0026] 作为本发明进一步的方案:步骤三中,获取效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂;[0027] 若两个相邻监测子单元的电线弧垂均未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为连续异常单元,将两侧的监测子单元记为异常临边单元;[0028] 将连续异常单元与两侧的异常临边单元共同记为连续异常单元组;[0029] 将连续异常单元的电线弧垂相较于监测子单元电线弧垂预设范围要求的偏离值标记为连续异常单元的实测差值;[0030] 将两侧异常临边单元的电线弧垂相较于监测子单元电线弧垂预设范围要求的偏离值标记为异常临边单元的实测差值;[0031] 将连续异常单元的实测差值与预设预警系数进行乘积计算得到连续异常单元的预警值;[0032] 将异常临边单元的实测差值与预设预警系数进行乘积计算得到异常临边单元的预警值;[0033] 将连续异常单元的预警值与两侧的异常临边单元的预警值进行求和得到连续异常单元组的预警值。[0034] 作为本发明进一步的方案:将连续异常单元组的预警值标记为YJ,预设连续异常单元组的预警值阈值的第一极限值YJ1,连续异常单元组的预警值阈值的第二极限值YJ2,其中,YJ1[0035] 若YJ<YJ1时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度低,生成一级警示信号;[0036] 若YJ1≤YJ<YJ2时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度中等,生成二级警示信号;[0037] 若YJ≥YJ2时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度高,生成三级警示信号。[0038] 作为本发明进一步的方案:对电力传输线路中所有属于一级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猋ti;[0039] 对电力传输线路中所有属于二级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猂tm;[0040] 对电力传输线路中所有属于三级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猄tn;[0041] 对获取的所有属于一级警示信号内的连续异常单元组的预警值、属于二级警示信号内的连续异常单元组的预警值和属于三级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行量化处理并进行数据计算;[0042] 即通过公式 计算得到电力传输线路总线态警示值XZ,其中, 为线度异常因子;[0043] 若电力传输线路总线态警示值超过电力传输线路总线态警示值预设范围的最大值,则表示该电力传输线路稳定性极差,电力传输风险大;[0044] 若电力传输线路总线态警示值处于电力传输线路总线态警示值预设范围内,则表示该电力传输线路稳定性差,电力传输风险适中;[0045] 若电力传输线路总线态警示值小于电力传输线路总线态警示值预设范围的最小值,则表示该电力传输线路稳定性一般,电力传输风险小。[0046] 作为本发明进一步的方案:对电力传输线路中所有连续异常单元组进行处理,分别获取每个连续异常单元组的电线长度,将所有连续异常单元组的电线长度进行求和,得到所有连续异常单元组的电线长度异常总值;[0047] 将电线长度异常总值与电力传输线路总长度进行比值计算,得到线度异常因子。[0048] 作为本发明另一种实施方式:一种基于远距离电力传输状态监测系统,包括:[0049] 电线弧垂监测模块,所述电线弧垂监测模块用于获取监测子单元的动态参数,基于监测子单元的动态参数对监测子单元的电线弧垂进行监测;[0050] 并将监测子单元的电线弧垂传送至云管控平台;[0051] 状态分析模块,所述状态分析模块用于获取云管控平台的监测子单元的电线弧垂,对监测得到的监测子单元的电线弧垂进行识别,得到监测子单元运行正常信号和监测子单元运行效验信号;[0052] 若监测子单元的电线弧垂位于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于安全范围内,生成监测子单元运行正常信号;[0053] 若监测子单元的电线弧垂未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于超界范围内,生成监测子单元运行效验信号;[0054] 并将监测子单元的状态信号传送至云管控平台;[0055] 决策监测模块,所述决策监测模块用于获取云管控平台的监测子单元的运行状态信号,将监测子单元运行效验信号所对应的监测子单元记为效验子单元,对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别,基于效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂的状态完成对整体电力传输线路状态的监控。[0056] 本发明的有益效果:[0057] 本发明通过对监测子单元所处环境的温度、风速及电线重力进行处理,得到监测子单元的电线弧垂的影响因子,基于监测子单元的电线弧垂的影响因子,从而得到监测子单元的实际电线弧垂,再将监测子单元的实际电线弧垂与监测子单元的预设电线弧垂进行比较,完成对监测子单元电线弧垂状态的监测,结合电线弧垂的影响因子使管理终端对监测子单元电线弧垂状态的更加精准;[0058] 本发明对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别,若两个相邻监测子单元的电线弧垂均未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为连续异常单元,将两侧的监测子单元记为异常临边单元,将连续异常单元与两侧的异常临边单元共同记为连续异常单元组,基于连续异常单元组的预警值,对连续异常单元组的警示级别进行识别,并通过对不同警示级别信号所对应的连续异常单元组的预警值及电力传输线路线度异常因子进行结合处理,对电力传输线路的整体运行状态进行监测,从而完成对电力传输线路从监测子单元到整体电力传输线路的监测,可靠性高。附图说明[0059] 下面结合附图对本发明作进一步的说明。[0060] 图1是本发明实施例一种新能源发电远距离传输监测方法的流程图;[0061] 图2是本发明实施例一种新能源发电远距离传输监测系统的程序框图。具体实施方式[0062] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。[0063] 现有技术中由于电力输送路程较远,如果某一输送节点发生故障而不能及时监控时,会导致整个电力品质下降,严重时,甚至会造成整个输送线路故障,因此,对于远距离电力在传输过程中的电线状态监控则十分重要;本发明提出了一种基于远距离电力传输状态监测方法及系统,通过对监测子单元所处环境的温度、风速及电线重力进行处理,得到监测子单元的电线弧垂的影响因子,将监测子单元的电线弧垂的影响因子与监测子单元的电线弧长及监测子单元的电线半径进行结合处理,从而得到监测子单元的实际电线弧垂,再将监测子单元的实际电线弧垂与监测子单元的预设电线弧垂进行比较,完成对监测子单元电线弧垂状态的监测,结合电线弧垂的影响因子使管理终端对监测子单元电线弧垂状态的更加精准。具体实施方案如下:实施例1[0064] 请参阅图1所示,本发明为一种基于远距离电力传输状态监测方法及系统,包括以下步骤:[0065] 步骤一:获取监测子单元的动态参数,基于监测子单元的动态参数对监测子单元的电线弧垂进行监测;[0066] 步骤二:对监测得到的监测子单元的电线弧垂进行识别,得到监测子单元运行正常信号和监测子单元运行效验信号;[0067] 若监测子单元的电线弧垂位于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于安全范围内,生成监测子单元运行正常信号;[0068] 若监测子单元的电线弧垂未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于超界范围内,生成监测子单元运行效验信号;[0069] 步骤三:将监测子单元运行效验信号所对应的监测子单元记为效验子单元,对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别,基于效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂的状态完成对整体电力传输线路状态的监控。[0070] 在电力传输过程中,相邻电线塔与相邻电线塔之间的电线共同构成一个监测子单元;[0071] 监测子单元的电线弧垂的获取过程为:[0072] 通过公式 计算得到监测子单元的电线弧垂LR,其中,L表示两个支柱间的跨距,即相邻电线塔两个悬挂点之间的距离,w表示线路的单位长度重量,即相邻电线塔之间电线每米长度的重量,T表示线路的张力,即相邻电线塔之间电线受到的拉力,k为电线弧垂的影响因子;[0073] 其中,电线弧垂的影响因子的获取过程为:[0074] 获取监测子单元内的温度值,将监测子单元的温度值记为Jwt;[0075] 获取监测子单元内的电线重力,将监测子单元的电线重力记为Jzt;[0076] 获取监测子单元内的电线所受风速,将监测子单元内的风速标记Jft;[0077] 即通过公式 计算得到电线弧垂的影响因子 ,其中,f1、f2均为预设比例系数,wt为对电线受温度变化造成热胀冷缩的最小影响温度,即温度为wt时,电线在该温度下热胀冷缩的变化最。籟0078] 其中,温度wt为一个预先设定值,由工作人员根据电线的材料、截面积、张力等因素处理得到。[0079] 若监测子单元的电线弧垂LR位于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于安全范围内,生成监测子单元运行正常信号;[0080] 若监测子单元的电线弧垂LR未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于超界范围内,生成监测子单元运行效验信号。[0081] 基于监测子单元运行效验信号[0082] 将监测子单元运行效验信号所对应的监测子单元记为效验子单元;[0083] 获取效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂;[0084] 若两个相邻监测子单元的电线弧垂均处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为独立异常单元;[0085] 则对独立异常单元的电线状态进行识别,以查看电线是否悬挂异物或对独立异常单元内两个电线塔上连接电线的防震装置状态进行识别;[0086] 若两个相邻监测子单元的电线弧垂均未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为连续异常单元,将两侧的监测子单元记为异常临边单元;[0087] 将连续异常单元与两侧的异常临边单元共同记为连续异常单元组;[0088] 将连续异常单元的电线弧垂相较于监测子单元电线弧垂预设范围要求的偏离值标记为连续异常单元的实测差值;[0089] 将两侧异常临边单元的电线弧垂相较于监测子单元电线弧垂预设范围要求的偏离值标记为异常临边单元的实测差值;[0090] 调取对应监测子单元的预设预警系数,需要说明的是,预设预警系数的取值均大于零,由管理人员预先设定,预设风险系数的数值越大,则表明相应监测子单元电线弧垂的偏离对监测子单元运行安全带来的不利影响越大;[0091] 将连续异常单元的实测差值与预设预警系数进行乘积计算得到连续异常单元的预警值;[0092] 将异常临边单元的实测差值与预设预警系数进行乘积计算得到异常临边单元的预警值;[0093] 将连续异常单元的预警值与两侧的异常临边单元的预警值进行求和得到连续异常单元组的预警值,记为YJ;[0094] 预设连续异常单元组的预警值阈值的第一极限值YJ1,连续异常单元组的预警值阈值的第一二极限值YJ2,其中,YJ1[0095] 若YJ<YJ1时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度低,生成一级警示信号;[0096] 若YJ1≤YJ<YJ2时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度中等,生成二级警示信号;[0097] 若YJ≥YJ2时,则连续异常单元组内电线弧垂偏离程度高,生成三级警示信号;[0098] 其中,三级警示信号的预警级别高于二级警示信号的预警级别,二级警示信号的预警级别高于一级警示信号的预警级别,警示信号的级别越大,说明连续异常单元组的安全隐患越大,实现对电力传输线路的局部可视化管理;[0099] 对电力传输线路中所有连续异常单元组进行获。直鸹袢∶扛隽斐5ピ榈牡缦叱ざ,将所有连续异常单元组的电线长度进行求和,得到所有连续异常单元组的电线长度异常总值;[0100] 将电线长度异常总值与电力传输线路总长度进行比值计算,得到线度异常因子,并标记为Xy;[0101] 对电力传输线路中所有属于一级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猋ti;[0102] 对电力传输线路中所有属于二级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猂tm;[0103] 对电力传输线路中所有属于三级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行获。⒈昙俏猄tn;[0104] 对获取的所有属于一级警示信号内的连续异常单元组的预警值、属于二级警示信号内的连续异常单元组的预警值和属于三级警示信号内的连续异常单元组的预警值进行量化处理并进行数据计算;[0105] 即通过公式 计算得到电力传输线路总线态警示值XZ,其中,t为数据采集的时刻;[0106] =1,2,……,;其中 为电力传输线路中所有属于一级警示信号内连续异常单元组的个数;[0107] =1,2,……, ;其中 为电力传输线路中所有属于二级警示信号内连续异常单元组的个数;[0108] =1,2,……, ;其中 为电力传输线路中所有属于三级警示信号内连续异常单元组的个数;[0109] 将电力传输线路总线态警示值XZ与对应的该电力传输线路总线态警示值预设范围进行数值比较:[0110] 若电力传输线路总线态警示值超过电力传输线路总线态警示值预设范围的最大值,则表示该电力传输线路稳定性极差,电力传输风险大;[0111] 若电力传输线路总线态警示值处于电力传输线路总线态警示值预设范围内,则表示该电力传输线路稳定性差,电力传输风险适中;[0112] 若电力传输线路总线态警示值小于电力传输线路总线态警示值预设范围的最小值,则表示该电力传输线路稳定性一般,电力传输风险小。[0113] 电力传输线路稳定性极差的程度高于电力传输线路稳定性差的程度,电力传输线路稳定性差的程度高于电力传输线路稳定性一般的程度,结合连续异常单元组长度占电力传输线路总长度的比值及电力传输线路中不同等级的连续异常单元组的预警值,从而完成对电力传输线路整个传输状态的监测识别。[0114] 若两个相邻监测子单元的电线弧垂一个处于监测子单元电线弧垂预设范围内、另一个未处于监测子单元电线弧垂预设范围内;[0115] 则将未处于监测子单元电线弧垂预设范围内的监测子单元记为异常旁侧单元;[0116] 将异常旁侧单元远离效验子单元一侧的相邻监测子单元记为追溯子单元;[0117] 对追溯子单元电线弧垂进行识别:[0118] 若追溯子单元电线弧垂未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则沿着效验子单元?异常旁侧单元?追溯子单元的监测顺序,以效验子单元为起点,对电力传输线路上连续多个监测子单元的电线弧垂进行监测,得到监测子单元组及监测子单元组电线弧垂值组;[0119] 其中,多个监测子单元的数量包括但不限于5个、10个或20个;[0120] 若监测子单元的电线弧垂组内的电线弧垂值呈线性变化,且按监测顺序依次减小时,则表示电力传输线路中效验子单元为主要影响单元,主要影响单元对电力传输线路的影响范围可控;[0121] 若监测子单元的电线弧垂组内的电线弧垂值呈线性变化,且按监测顺序依次增大时,则表示电力传输线路在一定的传输区域内,整体传输稳定性差,存在较大传输风险;[0122] 若监测子单元的电线弧垂组内的电线弧垂值呈非线性变化时:[0123] 建立平面坐标系,以监测子单元为X轴、以监测子单元所对应的电线弧垂值为Y轴;[0124] 以效验子单元的电线弧垂值作一条平行于X轴的对比线[0125] 按监测顺序将每个监测子单元所对应的电线弧垂值在平面坐标系内描点,并将所有监测子单元所对应的电线弧垂值用光滑曲线进行连接得到电线弧垂线;[0126] 将电线弧垂线末端垂直于对比线作垂线,使电线弧垂线与对比线形成封闭的对比图像;[0127] 将对比图像中位于对比线上方的封闭面积进行求和,得到上封闭值;[0128] 将对比图像中位于对比线下方的封闭面积进行求和,得到下封闭值;[0129] 若上封闭值>下封闭值时,表示该监测子单元组运行状态逐渐变差,得到一级提醒信号;[0130] 若上封闭值≤下封闭值时,表示该监测子单元组运行状态波动趋于稳定,得到二级提醒信号;[0131] 当得到一级提醒信号时,需对监测子单元组内所有的监测子单元及监测子单元组外的监测子单元的状态进行识别;[0132] 当得到二级提醒信号时,对监测子单元组内所有的监测子单元的状态进行识别。[0133] 若追溯子单元电线弧垂处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则对异常旁侧单元和效验子单元共用的电线塔状态进行监测;[0134] 对电线塔架设区域的是否发生沉降、电线塔是否发生倾斜等状况进行监测。实施例2[0135] 请参阅图2所示,本发明为一种新能源发电远距离传输监测系统,包括电线弧垂监测模块、状态分析模块、决策监测模块和云管控平台;[0136] 电线弧垂监测模块、状态分析模块和决策监测模块与云管控平台电性连接;[0137] 电线弧垂监测模块用于获取监测子单元的动态参数,基于监测子单元的动态参数对监测子单元的电线弧垂进行监测;[0138] 并将监测子单元的电线弧垂传送至云管控平台;[0139] 状态分析模块获取云管控平台的监测子单元的电线弧垂,对监测得到的监测子单元的电线弧垂进行识别,得到监测子单元运行正常信号和监测子单元运行效验信号;[0140] 若监测子单元的电线弧垂位于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于安全范围内,生成监测子单元运行正常信号;[0141] 若监测子单元的电线弧垂未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则表示监测子单元的电线弧垂处于超界范围内,生成监测子单元运行效验信号;[0142] 并将监测子单元的状态信号(运行效验信号或运行正常信号)传送至云管控平台;[0143] 决策监测模块获取云管控平台的监测子单元的状态信号,将监测子单元运行效验信号所对应的监测子单元记为效验子单元,对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别,基于效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂的状态完成对整体电力传输线路状态的监控。[0144] 本发明的核心点之一:在于通过对监测子单元所处环境的温度、风速及电线重力进行处理,得到监测子单元的电线弧垂的影响因子,基于监测子单元的电线弧垂的影响因子,从而得到监测子单元的实际电线弧垂,再将监测子单元的实际电线弧垂与监测子单元的预设电线弧垂进行比较,完成对监测子单元电线弧垂状态的监测,结合电线弧垂的影响因子使管理终端对监测子单元电线弧垂状态的更加精准;[0145] 本发明的核心点之一:在于对效验子单元相邻监测子单元的电线弧垂进行识别,若两个相邻监测子单元的电线弧垂均未处于监测子单元电线弧垂预设范围内,则将效验子单元记为连续异常单元,将两侧的监测子单元记为异常临边单元,将连续异常单元与两侧的异常临边单元共同记为连续异常单元组,基于连续异常单元组的预警值,对连续异常单元组的警示级别进行识别,并通过对不同警示级别信号所对应的连续异常单元组的预警值及电力传输线路线度异常因子进行结合处理,对电力传输线路的整体运行状态进行监测,从而完成对电力传输线路从监测子单元到整体电力传输线路的监测。[0146] 以上对本发明的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。
专利地区:甘肃
专利申请日期:2024-07-29
专利公开日期:2024-10-22
专利公告号:CN118554644B