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一种发电电网线路故障检测的系统及其方法与流程

2022-09-07 14:30:39 来源:中国专利 TAG:


1.本发明属于电网技术领域,涉及到一种发电电网线路故障检测的系统及其方法。


背景技术:

2.随着发电系统的完善需求,对发电系统的架设提出了更高的要求。发电装置长期的暴露在露天,长期不间断地承受着大自然各种恶劣环境的洗礼,特别是夏季的高峰用电,对发电设备都会造成不同程度、难以预见的隐患伤害。发电装置的架设,发电装置产生的电能通过电网通向各个用电场所,其发电装置产生电能并传输至电网中,一般呈树状分布,包括:并入电网的线路、发电装置的分支线路以及分支线路上的子分支线路,。
3.现有技术需要技术人员手动检测发电电网的故障情况,通过技术人员巡检电网检测发现问题点时间长,易出错,不能较好的发现问题解决问题,导致发电装置恢复时间延长,时效性差。


技术实现要素:

4.为解决上述问题,本发明一种发电电网线路故障检测的系统及其方法,用于克服技术中技术人员手动检测发电电网线路的故障情况,使得故障检测的实时性较差的问题。
5.本发明提供一种发电电网线路故障检测的系统,该系统包括检测模组系统和信号接收系统,所述检测模组系统包括多组检测系统,每组检测系统有多个检测块组成,在发电电网的每个线路上设有检测系统,每个线路的连接处上均设有检测块,检测块能够检测线路上的参数值,能够判断线路连接处是否出现故障问题,该检测块上设有通讯装置,能够与信号接收系统进行远程通讯,使检测系统能够将检测到的故障参数值传输至信号接收系统内。
6.进一步的所述检测块包括信号发射器,该信号发射器能够与信号接收系统进行远程通讯,所述检测块内具有电压检测传感器和电流检测传感器,用于检测发电电网中的电压参数值和电流参数值。
7.进一步的所述所述检测块中设有太阳能光伏板,该太阳能光伏板能够通过光能发电,为检测块运行提供电源。
8.进一步的所述电压检测传感器包括检测端和信号传输段,所述检测端能够检测发电线路中的电压信号参数值,所述信号传输端通过连接线与检测块相连,通过检测块将电压信号参数值传输至信号接收系统内。
9.进一步的所述电流检测传感器包括检测端和信号传输段,所述检测端能够检测发电线路中的电流信号参数值,所述信号传输端通过连接线与检测块相连,通过检测块将电流信号参数值传输至信号接收系统内。
10.一种发电电网线路故障检测的方法如下:
11.s1、对待检测线路的各检测块进行标号,发电装置发出到电力并入电网网共有n架线杆,将所述各检测块按照逐渐远离所述发电装置的顺序标号为,第一检测块、第二检测
块、第三检测块

第n检测块;
12.s2、各检测块对待检测线路进行参数采集,所述各检测块设有的信号发射器与信号接收系统相连;
13.s3、所述信号发射器将对应检测块采集到的信号信息发送至信号接收系统,信号接收系统进行数据整合,分析待检测电线是否存在故障。
14.在所述s2中,第i检测块检测到的数据集合为ai,ai包括参数bi、参数ci和参数di,i=1,2,3,4

n,n为大于0的自然数,其中,bi为第i检测块检测点的电流参数,ci为第i检测块检测点电线温度参数,di为第i检测块与第i-1检测块的电压参数,当i=1时,di为第一检测块与发电装置间的电压参数;
15.各检测块对待检测线路进行参数采集的采集间隔时长为t1,当经过t1时,所述各检测块对待检测线路进行新一轮参数采集,新一轮第i检测块检测到的数据集合为ai’,ai’包括参数bi’、参数ci’、参数di’,其中,bi’为经过采集间隔时长t1后的第i检测块检测点的电流参数,ci’为经过采集间隔时长t1后的第i检测块检测点电线温度参数,di’为经过采集间隔时长t1后的第i检测块与第i-1检测块间的电压参数。
16.当所述信号接收系统判定待检测电线存有故障时,信号接收系统根据各检测块的数据进行判定,确定故障存在点所在位置。
17.进一步地,当所述信号接收系统进行数据整合时,所述信号接收系统收集所有采集点的电流参数生成电流参数组b0,b0包括参数b1、参数b2、

参数bi

参数bn,其中,b1为第一检测块检测点的电流参数,b2为第二检测块检测点的电流参数

bi为第i检测块检测点的电流参数

bn为第n检测块检测点的电流参数;
18.信号接收系统收集所有采集点的电线温度参数生成电线温度参数组c0,c0包括参数c1、参数c2、

参数ci

参数cn,其中,c1为第一检测块检测点电线温度参数,c2为第二检测块检测点电线温度参数,ci为第i检测块检测点电线温度参数,cn为第n检测块检测点电线温度参数;
19.信号接收系统收集所有采集点的电压参数生成电压参数组d0,d0包括参数d1、参数d2、

参数di

参数dn,其中,d1为第一检测块与发电装置间的电压参数,d2为第二检测块与第一检测块间的电压参数,

di为第i检测块与第i-1检测块间的电压参数,

dn为第n检测块与第n-1检测块间的电压参数。
20.进一步地,所述信号接收系统内设有第一预设电流标准值bb1和第二预设电流标准值bb2,所述信号接收系统将电流参数组b0中各项数据与第一预设电流标准值bb1和第二预设电流标准值bb2进行逐一对比,当电流参数组b0中存有参数bi不在bb1~bb2范围内时,所述信号接收系统判定待检测线路存有故障。
21.进一步地,当电流参数组b0中存有bi>bb2,且di≈0时,所述信号接收系统判定检测电线存在短路现象;当电流参数组b0中存有bi<bb1时,所述信号接收系统判定检测电线存在破损;当电流参数组b0中存有bi≈0,且di=d1时,所述信号接收系统判定检测电线存在断路。
附图说明
22.图1为发明一种发电电网线路故障检测的系统整体结构示意图;
23.图2为发明一种发电电网线路故障检测的系统检测块结构示意图。
24.图中:1、检测模组系统;2、信号接收系统;3、检测块;4、信号发射器;5、电压检测传感器;6、电流检测传感器,7、太阳能光伏板。
具体实施方式
25.下面结合附图对发明一种发电电网线路故障检测的系统及其方法的具体实施方式做详细阐述。
26.如图1所示,本发明提供了一种发电电网线路故障检测的系统,该系统包括检测模组系统1和信号接收系统2,所述检测模组系统1包括多组检测系统,每组检测系统有多个检测块3组成,在发电电网的每个线路上设有检测系统,每个线路的连接处上均设有检测块3,检测块3能够检测线路上的参数值,能够判断线路连接处是否出现故障问题,该检测块3上设有通讯装置,能够与信号接收系统2进行远程通讯,使检测系统能够将检测到的故障参数值传输至信号接收系统2内。
27.如图2所示,所述检测块3包括信号发射器4,该信号发射器4能够与信号接收系统2进行远程通讯,所述检测块3内具有电压检测传感器5和电流检测传感器6,用于检测发电电网中的电压参数值和电流参数值。
28.进一步的所述所述检测块3中设有太阳能光伏板7,该太阳能光伏板7能够通过光能发电,为检测块3运行提供电源。
29.进一步的所述电压检测传感器5包括检测端和信号传输段,所述检测端能够检测发电线路中的电压信号参数值,所述信号传输端通过连接线与检测块3相连,通过检测块3将电压信号参数值传输至信号接收系统2内。
30.进一步的所述电流检测传感器6包括检测端和信号传输段,所述检测端能够检测发电线路中的电流信号参数值,所述信号传输端通过连接线与检测块3相连,通过检测块3将电流信号参数值传输至信号接收系统2内。
31.一种发电电网线路故障检测的方法如下:
32.s1、对待检测线路的各检测块3进行标号,发电装置发出到电力并入电网网共有n架线杆,将所述各检测块3按照逐渐远离所述发电装置的顺序标号为,第一检测块3、第二检测块3、第三检测块3

第n检测块3;
33.s2、各检测块3对待检测线路进行参数采集,所述各检测块3设有的信号发射器4与信号接收系统2相连;
34.s3、所述信号发射器4将对应检测块3采集到的信号信息发送至信号接收系统2,信号接收系统2进行数据整合,分析待检测电线是否存在故障。
35.在所述s2中,第i检测块3检测到的数据集合为ai,ai包括参数bi、参数ci和参数di,i=1,2,3,4

n,n为大于0的自然数,其中,bi为第i检测块3检测点的电流参数,ci为第i检测块3检测点电线温度参数,di为第i检测块3与第i-1检测块3的电压参数,当i=1时,di为第一检测块3与发电装置间的电压参数;
36.各检测块3对待检测线路进行参数采集的采集间隔时长为t1,当经过t1时,所述各检测块3对待检测线路进行新一轮参数采集,新一轮第i检测块3检测到的数据集合为ai’,ai’包括参数bi’、参数ci’、参数di’,其中,bi’为经过采集间隔时长t1后的第i检测块3检测
点的电流参数,ci’为经过采集间隔时长t1后的第i检测块3检测点电线温度参数,di’为经过采集间隔时长t1后的第i检测块3与第i-1检测块3间的电压参数。
37.当所述信号接收系统2判定待检测电线存有故障时,信号接收系统2根据各检测块3的数据进行判定,确定故障存在点所在位置。
38.根据上述,其中所述信号接收系统2进行数据整合时,所述信号接收系统2收集所有采集点的电流参数生成电流参数组b0,b0包括参数b1、参数b2、

参数bi

参数bn,其中,b1为第一检测块3检测点的电流参数,b2为第二检测块3检测点的电流参数

bi为第i检测块3检测点的电流参数

bn为第n检测块3检测点的电流参数;
39.信号接收系统2收集所有采集点的电线温度参数生成电线温度参数组c0,c0包括参数c1、参数c2、

参数ci

参数cn,其中,c1为第一检测块3检测点电线温度参数,c2为第二检测块3检测点电线温度参数,ci为第i检测块3检测点电线温度参数,cn为第n检测块3检测点电线温度参数;
40.信号接收系统2收集所有采集点的电压参数生成电压参数组d0,d0包括参数d1、参数d2、

参数di

参数dn,其中,d1为第一检测块3与发电装置间的电压参数,d2为第二检测块3与第一检测块3间的电压参数,

di为第i检测块3与第i-1检测块3间的电压参数,

dn为第n检测块3与第n-1检测块3间的电压参数。
41.根据上述,其中,所述信号接收系统2内设有第一预设电流标准值bb1和第二预设电流标准值bb2,所述信号接收系统2将电流参数组b0中各项数据与第一预设电流标准值bb1和第二预设电流标准值bb2进行逐一对比,当电流参数组b0中存有参数bi不在bb1~bb2范围内时,所述信号接收系统2判定待检测线路存有故障。
42.根据上述,其中,当电流参数组b0中存有bi>bb2,且di≈0时,所述信号接收系统2判定检测电线存在短路现象;当电流参数组b0中存有bi<bb1时,所述信号接收系统2判定检测电线存在破损;当电流参数组b0中存有bi≈0,且di=d1时,所述信号接收系统2判定检测电线存在断路。
43.最后应该说明的是,结合上述实施例仅说明本发明的技术方案而非对其限制。所属领域的普通技术人员应当理解到,本领域技术人员可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,但这些修改或变更均在申请待批的权利要求保护范围之中。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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