CN104599066B - 变电站主变压器噪声统计分析方法 - Google Patents
变电站主变压器噪声统计分析方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种变电站内主变压器噪声统计分析方法,其特征在于,包括以下步骤:1)主变压器噪声区间统计;2)统计主变压器噪声达标情况;3)分析主变压器噪声与投运年限的关系。本发明可以统计主变压器噪声的达标情况,分析主变压器噪声与投运年限、负荷率的关系,统计主变压器制造厂家及比例,各制造厂主变压器噪声水平。
Description
技术领域
本发明涉及一种变电站内主变压器压器噪声统计分析方法,属于变电站监测技术领域。
背景技术
随着电压等级的升高,输变电设备的运行对周围居民造成的影响明显增加。例如:在变电站内外和高压线附近的居民住房周围,如果高压线路产生的可听噪声超标,会影响居民正常的生活,特别是在雨天,超标的高压线路常常产生较大的噪声,并伴随着火花放电,给居民造成一定的心理恐惧,对居民生产生活和整个社会都造成较大的影响。噪声作为典型的电网环境参数,如果不严加控制,必然对人们的生活和健康造成影响,特别是随着城市化进程的加快,公众也越来越密切地接触到更多的变电站和输电线路,电网有关噪声的投诉也越来越多,严重危害到社会的稳定和企业的可持续发展。目前并没有针对输变电设备的噪声进行统计分析的方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种对变电站内主变压器噪声统计分析方法,可以实现对主变压器噪声统计和分析,为变压器选型及选择合适的运行参数提供依据。
为解决上述技术问题,本发明提供一种变电站内主变压器噪声统计分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)主变压器噪声区间统计,具体包括以下步骤:
11)获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;数据源包括主变压器的电压等级值和主变压器噪声值;将数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
12)获取各个电压等级的噪声值,动态录入设定数量的噪声区间值,获得各电压等级在某一噪声区间的数量;
2)统计主变压器噪声达标情况,具体包括以下步骤:
21)获取数据源包括主变压器的电压等级值、数据源中主变压器噪声值和各个电压等级的超标限值;数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
22)获取各个电压等级的噪声值,和对应的电压等级的噪声超标限值相比较,得到各个电压等级噪声的达标与超标数量;
3)分析主变压器噪声与投运年限的关系,具体步骤包括:
31)获取数据源包括:监测日期值 、主变压器噪声值、投运日期值和制造厂家;数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
32)通过获取数据源中的监测日期值减去投运日期值获取各个制造厂在1年、2年、3年等周期的噪声值;
4)分析主变压器噪声与负荷率的关系,具体步骤包括:
41)获取数据源包括电压等级值、数据源中主变压器噪声值、数据源中的主变压器容量值和数据源中的主变压器功率;数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
42)主变压器功率(P)除以主变压器容量获得负荷率,得出各电压等级的负荷率和主变压器噪声的对应关系;
5)通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
前述的变电站内主变压器噪声统计分析方法,其特征在于:还包括形成主变压器制造厂一览表的步骤:
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;数据源包括电压等级值和主变压器制造厂,将数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
2)通过SQL表关联查询获取各个电压等级中制造厂的数量值和对应的电压等级下所有制造厂的数量,得到此电压等级下制造厂所占的比例,得出各个电压等级下厂家数量的比重;
3)最后通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,并以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
前述的变电站内主变压器噪声统计分析方法,其特征在于:还包括形成制造厂主变压器噪声水平一览表的步骤:
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;数据源包括电压等级值、数据源中的主变压器制造厂和数据源中的主变压器噪声值。数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL 、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
2)通过SQL语言关联表获取所需要的主表噪声的最大值和最小值和平均值,得出各个电压等级下制造厂噪声;
3) 通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
本发明所达到的有益效果:
本发明的变电站内主变压器噪声统计分析方法,通过上述步骤实现统计主变压器噪声的达标情况,分析主变压器噪声与投运年限、负荷率的关系,统计主变压器制造厂家及比例,各制造厂主变压器噪声水平。为变压器选择合适的运行参数提供依据。
附图说明
图1为本发明的主变压器噪声统计分析方法的展示流程图。
具体实施方式
从以下几个方面对主变压器进行统计分析:分区间统计主变压器噪声,并统计主变压器噪声的达标情况,分析主变压器噪声与投运年限、负荷率的关系,统计主变压器制造厂家及比例,各制造厂主变压器噪声水平等。
1.主变压器噪声区间统计
该部分可以输入两个噪声值,将噪声分为三个区间,分别统计各区间内主变压器数量及所占百分数。页面默认分割区间的噪声值为60dB、70dB、80dB。根据需要组合统计不同供电公司、不同电压等级、不同监测日期、不同主变压器投运日期、不同制造厂家下已监测变电站主变压器的噪声值范围。
具体包括以下步骤:
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;
2) 数据源包括主变压器的电压等级值和主变压器噪声值;将数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
表1为FPUS.SY_DWJCYSJL:
数据项(逻辑名) | 数据项(物理名) | 长度 | 类型 |
试验ID | ID | 20 | 数字 |
变电站ID | RPT_TASKID | 20 | 数字 |
变电站的变压等级 | BYDJ | 20 | 字符 |
SUPERFORMID | 500 | 字符 | |
创建者ID | NEWUSERID | BIGINT | |
创建者时间 | NEWTIME | TIMESTAMP | |
更新者ID | UPDUSERID | BIGINT | |
更新者时间 | UPDTIME | TIMESTAMP | |
DTS_TWO_WAY_FLAG | SMALLINT | ||
变电站名称 | SUBSTATION_NAME | 100 | 字符 |
坐标 | COORDINATE | 20 | 字符 |
变电站基本位置 | ADDRESS | 200 | 字符 |
变电站类型 | SUBSTATION_TYPE1 | 3 | 字符 |
周围是否有敏感点 | POINT | 1 | 字符 |
进出线类型 | IMPORT_LINE | 2 | 字符 |
有无纠纷 | DISPUTE | 1 | 字符 |
噪声处理 | NOISE | 1 | 字符 |
敏感点情况 | POINT_MEMO | 1000 | 字符 |
纠纷情况说明 | DISPUTE_MEMO | 1000 | 字符 |
噪声治理情况说明 | NOISE_MEMO | 1000 | 字符 |
图片ID | IMAGEID | 20 | 字符 |
备注 | MEMO | 1000 | 字符 |
监测日期 | JCRQ | DATE | |
环境温度 | HJWD | 10 | 字符 |
环境湿度 | HJSD | 10 | 字符 |
天气 | TQ | 10 | 字符 |
风速 | FS | 10 | 字符 |
仪器名称、型号及编号 | YQMCXHBH2 | 200 | 字符 |
声环境功能区划 | SHJGNQH | 10 | 字符 |
监测时间昼间 | JCSJZJ2 | 50 | 字符 |
监测时间夜间 | JCSJYJ2 | 50 | 字符 |
工况 | GK | 500 | 字符 |
校准器标号 | JZQBH | 500 | 字符 |
监测前校准值 | JCQJZZ | 500 | 字符 |
监测后校准值 | JCHJZZ | 500 | 字符 |
监测示意图 金格 | JCSYT | 500 | 字符 |
备注 | BZ2 | 500 | 字符 |
点位描述E | DWMSE | 100 | 字符 |
点位描述S | DWMSS | 100 | 字符 |
点位描述W | DWMSW | 100 | 字符 |
点位描述N | DWMSN | 100 | 字符 |
昼间dbE1 | ZJDBE1 | 100 | 字符 |
昼间dbE2 | ZJDBE2 | 100 | 字符 |
昼间dbE3 | ZJDBE3 | 100 | 字符 |
昼间dbE4 | ZJDBE4 | 100 | 字符 |
昼间dbS1 | ZJDBS1 | 100 | 字符 |
昼间dbS2 | ZJDBS2 | 100 | 字符 |
昼间dbS3 | ZJDBS3 | 100 | 字符 |
昼间dbS4 | ZJDBS4 | 100 | 字符 |
昼间dbW1 | ZJDBW1 | 100 | 字符 |
昼间dbW2 | ZJDBW2 | 100 | 字符 |
昼间dbW3 | ZJDBW3 | 100 | 字符 |
昼间dbW4 | ZJDBW4 | 100 | 字符 |
昼间dbN1 | ZJDBN1 | 100 | 字符 |
昼间dbN2 | ZJDBN2 | 100 | 字符 |
昼间dbN3 | ZJDBN3 | 100 | 字符 |
昼间dbN4 | ZJDBN4 | 100 | 字符 |
夜间dbE1 | YJDBE1 | 100 | 字符 |
夜间dbE2 | YJDBE2 | 100 | 字符 |
夜间dbE3 | YJDBE3 | 100 | 字符 |
夜间dbE4 | YJDBE4 | 100 | 字符 |
夜间dbS1 | YJDBS1 | 100 | 字符 |
夜间dbS2 | YJDBS2 | 100 | 字符 |
夜间dbS3 | YJDBS3 | 100 | 字符 |
夜间dbS4 | YJDBS4 | 100 | 字符 |
夜间dbW1 | YJDBW1 | 100 | 字符 |
夜间dbW2 | YJDBW2 | 100 | 字符 |
夜间dbW3 | YJDBW3 | 100 | 字符 |
夜间dbW4 | YJDBW4 | 100 | 字符 |
夜间dbN1 | YJDBN1 | 100 | 字符 |
夜间dbN2 | YJDBN2 | 100 | 字符 |
夜间dbN3 | YJDBN3 | 100 | 字符 |
夜间dbN4 | YJDBN4 | 100 | 字符 |
是否超标E1 | SFCBE1 | 5 | 字符 |
是否超标E2 | SFCBE2 | 5 | 字符 |
是否超标E3 | SFCBE3 | 5 | 字符 |
是否超标E4 | SFCBE4 | 5 | 字符 |
是否超标S1 | SFCBS1 | 5 | 字符 |
是否超标S2 | SFCBS2 | 5 | 字符 |
是否超标S3 | SFCBS3 | 5 | 字符 |
是否超标S4 | SFCBS4 | 5 | 字符 |
是否超标W1 | SFCBW1 | 5 | 字符 |
是否超标W2 | SFCBW2 | 5 | 字符 |
是否超标W3 | SFCBW3 | 5 | 字符 |
是否超标W4 | SFCBW4 | 5 | 字符 |
是否超标N1 | SFCBN1 | 5 | 字符 |
是否超标N2 | SFCBN2 | 5 | 字符 |
是否超标N3 | SFCBN3 | 5 | 字符 |
是否超标N4 | SFCBN4 | 5 | 字符 |
项目名称 | XMMC3 | 100 | 字符 |
仪器名称、型号及编号 | YQMCXHBH3 | 200 | 字符 |
监测时间昼间 | JCSJZJ3 | 50 | 字符 |
监测时间夜间 | JCSJYJ3 | 50 | 字符 |
备注 | BZ3 | 500 | 字符 |
测量人 | CLR | 50 | 字符 |
审核人 | SHR | 50 | 字符 |
表2为FPUS.SY_DWJCYSJL_CHILDA:
数据项(逻辑名) | 数据项(物理名) | 长度 | 类型 |
试验ID | ID | 20 | DECIMAL |
变电站ID | RPT_TASKID | 20 | DECIMAL |
设备编号 | A_SBBH | 50 | 字符 |
主变型号 | A_ZBXH | 50 | 字符 |
主变容量 | A_ZBRL | 50 | 字符 |
生产厂家 | A_SCCJ | 100 | 字符 |
投运时间 | A_TYSJ | DATE | |
环评单位 | A_HPDW | 100 | 字符 |
审批时间 | A_SPSJ | DATE | |
验收时间 | A_YSSJ | DATE | |
PK1 | 20 | DECIMAL | |
创建者ID | NEWUSERID | 20 | DECIMAL |
创建者时间 | NEWTIME | TIMESTAMP | |
更新者ID | UPDUSERID | 20 | DECIMAL |
更新者时间 | UPDTIME | TIMESTAMP |
3)获取各个电压等级的噪声值,然后动态录入设定数量的噪声区间值,获得各电压等级在某一噪声区间的数量;此统计主要采用javascript JQuery、SQL、Java语言以及FusionCharts(FusionCharts是一个跨浏览器和跨平台的Flash图表插件);
4)通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
2.主变压器噪声达标情况
根据各电压等级噪声限值(110kV:63dB、220kV:70dB、500kV:75dB)统计目标变电站主变压器噪声是否达标,计算达标率。
具体包括以下步骤:
1)准备获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;
2)数据源包括主变压器的电压等级值 、数据源中主变压器噪声值和各个电压等级的超标限值;数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
3)获取各个电压等级的噪声值,然后和对应的电压等级的噪声超标限值相比较,得到各个电压等级噪声的达标与超标数量。此统计采用javascript JQuery、SQL、Java语言以及FusionCharts;
4)通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
3.分析主变压器噪声与投运年限的关系
按厂家、主变压器容量、主变压器投运年限统计目标变电站主变压器噪声值,分析主变压器噪声与投运时间长短的关系。具体步骤包括:
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;
数据源包括:监测日期值 、主变压器噪声值、投运日期值和制造厂家;数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
2)通过获取数据源中的监测日期值减去投运日期值获取各个制造厂在1年、2年、3年等周期的噪声水平值。此统计采用javascript JQuery、SQL、Java语言以及FusionCharts;
4)最后通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
4.分析主变压器噪声与负荷率的关系
通过噪声与负荷率的点状图(有重点的可能,不适合连线),可以看出主变压器噪声与负荷率的关联性,同时也可以根据负荷率的集中程度发现某一段时间的负荷量大小。
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;
2)数据源包括电压等级值、数据源中主变压器噪声值、数据源中的主变压器容量值和数据源中的主变压器功率;数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
3)主变压器功率(P)除以主变压器容量获得负荷率,得出各电压等级的负荷率和主变压器噪声的关系。此步骤采用javascript JQuery、SQL、Java语言以及FusionCharts;
4)通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
5. 形成主变压器制造厂一览表
根据需要统计省内某一个或某几个市公司一定监测时间内各电压等级变电站主变压器制造厂家,通过直观的饼状图显示。
包括以下步骤:
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;
2)数据源包括电压等级值和主变压器制造厂,将数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
3)通过SQL表关联查询获取各个电压等级中制造厂的数量值和对应的电压等级下所有制造厂的数量,然后得到此电压等级下制造厂所占的比例,得出各个电压等级下厂家数量的比重。此统计采用javascript JQuery、SQL、Java语言以及FusionCharts。
4)最后通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,并以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
6.形成制造厂主变压器噪声水平一览表:
包括以下步骤:
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据来源,数据源存储在系统数据库(DB2)中;
2)数据源包括电压等级值、数据源中的主变压器制造厂和数据源中的主变压器噪声值。数据源存储在系统数据库物理表(SY_DWJCYSJL 、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB)中;
3)通过SQL语言关联表获取所需要的主表噪声的最大值和最小值和平均值,得出各个电压等级下制造厂噪声。此统计主要采用javascript JQuery、SQL、Java语言以及FusionCharts;
4) 通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
以上所述仅是对本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。
Claims (3)
1.一种变电站内主变压器噪声统计分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)主变压器噪声区间统计,具体包括以下步骤:
11)获取变电站监测的主变压器噪声数据,数据源存储在系统数据库中;数据源包括主变压器的电压等级值和主变压器噪声值;将数据源存储在系统数据库物理表SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB中;
12)获取各个电压等级的噪声值,动态录入设定数量的噪声区间值,获得各电压等级在某一噪声区间的数量;
2)统计主变压器噪声达标情况,具体包括以下步骤:
21)获取数据源包括主变压器的电压等级值、数据源中主变压器噪声值和各个电压等级的超标限值;数据源存储在系统数据库物理表SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB中;
22)获取各个电压等级的噪声值,和对应的电压等级的噪声超标限值相比较,得到各个电压等级噪声的达标与超标数量;
3)分析主变压器噪声与投运年限的关系,具体步骤包括:
31)获取数据源包括:监测日期值、主变压器噪声值、投运日期值和制造厂家;数据源存储在系统数据库物理表SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB中;
32)通过获取数据源中的监测日期值减去投运日期值获取各个制造厂在1年、2年、3年周期的噪声值;
4)分析主变压器噪声与负荷率的关系,具体步骤包括:
41)获取数据源包括电压等级值、数据源中主变压器噪声值、数据源中的主变压器容量值和数据源中的主变压器功率;数据源存储在系统数据库物理表SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB中;
42)主变压器功率除以主变压器容量获得负荷率,得出各电压等级的负荷率和主变压器噪声的对应关系;
5)通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
2.根据权利要求1所述的变电站内主变压器噪声统计分析方法,其特征在于:还包括形成主变压器制造厂一览表的步骤:
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据,数据源存储在系统数据库中;数据源包括电压等级值和主变压器制造厂,将数据源存储在系统数据库物理表SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB中;
2)通过SQL表关联查询获取各个电压等级中制造厂的数量值和对应的电压等级下所有制造厂的数量,得到此电压等级下制造厂所占的比例,得出各个电压等级下厂家数量的比重;
3)最后通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,并以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
3.根据权利要求1所述的变电站内主变压器噪声统计分析方法,其特征在于:还包括形成制造厂主变压器噪声水平一览表的步骤:
1)获取变电站监测的主变压器噪声数据,数据源存储在系统数据库中;数据源包括电压等级值、数据源中的主变压器制造厂和数据源中的主变压器噪声值,数据源存储在系统数据库物理表SY_DWJCYSJL、SY_DWJCYSJL_CHILDA、SY_DWJCYSJL_CHILDB中;
2)通过SQL语言关联表获取所需要的主表噪声的最大值和最小值和平均值,得出各个电压等级下制造厂噪声;
3)通过SQL语句和物理表关联分析查询出结果,最终以FusionCharts插件动态直观的形式显示结果。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |