CN105004967A - 一种电网故障检测方法及系统 - Google Patents

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CN105004967A CN201510318621.9A CN201510318621A CN105004967A CN 105004967 A CN105004967 A CN 105004967A CN 201510318621 A CN201510318621 A CN 201510318621A CN 105004967 A CN105004967 A CN 105004967A
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张召峰
梁小姣
邹浩
孙庆森
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TaiAn Power Supply Co of State Grid Shandong Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种电网故障检测方法及系统,所述方法包括:所述信号处理器获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;所述信号处理器获取所述电流采集器发送的位置信息;所述信号处理器判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令和所述位置信息至所述报警器,以使所述报警器指示所述位置信息对应的支路发生故障。本发明的目的在于提供一种电网故障检测方法及系统,以有效提高现有的电力线路故障排查的效率。

Description

一种电网故障检测方法及系统
技术领域
本发明涉及电力系统领域,具体而言,涉及一种电网故障检测方法及系统。
背景技术
 电网的发展和社会的进步都对电网的运行安全提出了更高的要求,加强对电网故障的诊断处理显得尤为重要。随着计算机技术、通信技术、网络技术等的发展,采用更为先进的智能技术来改善电网故障诊断系统的性能,具有重要的研究价值和实际意义。
然而,我国配电网具有线路结构复杂、环境多样多变、故障频繁复杂、维护工作量大等特征。配电线路某一段发生故障,需要逐段排查故障发生位置,不但工作强度大,而且还会延误抢修时间,影响供电可靠性。
但是,目前的电路系统故障的排查需要人工巡检进行故障定位,排查效率过低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电网故障检测方法及系统,以有效提高现有的电力线路故障排查的效率。
第一方面,本发明实施例提供的一种电网故障检测方法,应用于电网故障检测系统,所述系统包括电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应,所述方法包括:
所述信号处理器获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
所述信号处理器获取所述电流采集器发送的位置信息;
所述信号处理器判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令和所述位置信息至所述报警器,以使所述报警器指示所述位置信息对应的支路发生故障。
结合第一方面,本发明实施例还提供了第一方面的第一种可能实施方式,其中,所述信号处理器判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令至所述报警器,以使所述报警器发出报警信息,包括:
所述信号处理器通过预设的带通滤波器对所获取的所述电流信息滤波,得到位于所述带通滤波器的高端截止频率和低端截止频率之间的剩余的电流信息;
所述信号处理器对所述的剩余的电流信息作傅里叶变化,获取所述的剩余的电流信息的频率响应;
所述信号处理器获取所述的剩余的电流信息的频率响应的均值;
所述信号处理器判断所述均值是否大于预设数值;
若是,所述信号处理器发出报警指令至所述报警器,以使所述报警器发出报警信息。
结合第一方面或第一方面的第一种可能实施方式,本发明实施例还提供了第一方面的第二种可能实施方式,其中,所述信号处理器获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息,包括:
所述信号处理器通过无线网络获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
所述信号处理器获取所述电流采集器发送的位置信息,包括:
所述信号处理器通过无线网络获取所述电流采集器发送的位置信息。
第二方面,本发明实施例提供的一种电网故障检测系统,所述系统包括电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应,所述信号处理器包括:
第一获取单元,用于获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
第二获取单元,用于获取所述电流采集器发送的位置信息;
检测单元,用于判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令和所述位置信息至所述报警器,以使所述报警器指示所述位置信息对应的支路发生故障。
结合第二方面,本发明实施例还提供了第二方面的第一种可能实施方式,其中,所述检测单元包括:
滤波子单元,用于通过预设的带通滤波器对所获取的所述电流信息滤波,得到位于所述带通滤波器的高端截止频率和低端截止频率之间的剩余的电流信息;
第一计算子单元,用于对所述的剩余的电流信息作傅里叶变化,获取所述的剩余的电流信息的频率响应;
第二计算子单元,用于获取所述的剩余的电流信息的频率响应的均值;
判断子单元,用于判断所述均值是否大于预设数值;
报警子单元,用于若所述均值大于预设数值,发出报警指令至所述报警器,以使所述报警器发出报警信息。
结合第二方面或第二方面的第一种可能实施方式,其中,所述第一获取单元具体用于通过无线网络获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
所述第二获取单元具体用于通过无线网络获取所述电流采集器发送的位置信息。
第三方面,本发明实施例提供的一种电网故障检测系统,所述系统包括电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应;
所述电流采集器用于将所采集的电流信息发送至所述电流处理器;
所述电流处理器用于将所述电流信息处理成在直流分量的交流信号;
信号处理器用于获取经所述电流处理器处理的电流信息,判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令至所述报警器;
所述报警器用于在接收到所述报警指令后,发出报警信息。
结合第三方面,本发明实施例提供了第三方面的第一种可能实施方式,其中,所述系统还包括电源模块,所述电源模块为所述电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器提供电源;
所述电流采集器包括初级线圈、次级线圈和采样芯片,所述次级线圈包括N个抽头,其中,N大于等于3,N个抽头包括一个首端抽头和一个末端抽头,所述首端抽头和所述末端抽头分别与所述采样芯片耦合。
结合第三方面的第一种可能实施方式,本发明实施例提供了第三方面的第二种可能实施方式,其中,所述电流处理器包括整流单元和无线通讯单元,所述整流单元用于将所述电流信息处理成在直流分量的交流信号,所述无线通讯单元用于将经整流处理后的电流信息通过无线网络发送至所述信号处理器。
结合第三方面的第二种可能实施方式,本发明实施例还提供了第三方面的第三种可能实施方式,其中,所述电流采集器与所述无线通讯单元耦合,所述无线通讯单元还用于将所述位置信息发送至所述信号处理器。
本发明实施例通过检测电网支路中电流的异常变化判断所述电网支路是否发生故障了,并且,所述信号处理器获取所述支路的位置信息,所述位置信息与电网支路的编号一一对应,即接收的电流信息与位置信息以及电网支路的编号是相对应的。当检测到获取的电流信息位于预设数值范围之外,则证明与所述电流信息对应的编号的电网支路发生故障,根据所述编号对应的位置信息,迅速获取发生故障的具体位置,便于及时抢修网络。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明实施例了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。通过附图所示,本发明的上述及其它目的、特征和优势将更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分。并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制附图,重点在于示出本发明的主旨。
图1示出了本发明实施例提供的一种电网故障检测方法的方法流程图;
图2示出了本发明实施例提供的一种电网故障检测系统的模块框图;
图3示出了本发明实施例提供的一种电网故障检测系统的模块框图。
具体实施方式
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、完整的描述,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
 电网的发展和社会的进步都对电网的运行安全提出了更高的要求,加强对电网故障的诊断处理显得尤为重要。随着计算机技术、通信技术、网络技术等的发展,采用更为先进的智能技术来改善电网故障诊断系统的性能,具有重要的研究价值和实际意义。
然而,我国配电网具有线路结构复杂、环境多样多变、故障频繁复杂、维护工作量大等特 征。配电线路某一段发生故障,需要逐段排查故障发生位置,不但工作强度大,而且还会延 误抢修时间,影响供电可靠性。
但是,目前的电路系统故障的排查需要人工巡检进行故障定位,排查效率过低。
为了提高排查效率,本发明实施例提供了一种电网故障检测方法,应用于电网故障检测系统,所述系统包括电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应,例如所述电网支路的编号为001,所述电网支路的位置位于A街道100号,所述电流采集器内存储有所述位置信息,所述电流采集器安装在所述电网支路上,因此,一条支路上对已安装一个电流采集器。
如图1所示,所述方法包括:
S11:获取经电流处理器整流后的由电流采集器采集的电流信息;
本发明实施例中,电流采集器可以是互感线圈组成,由于配电网电流比较大,不方便处理,因此需要通过互感线圈将大电流信号处理成中小电流信号,因此,输出的电流的幅度与配电网的电流成比例,而频率一致,因此能较好的反应配电网的电流情况。
由于电流采集器输出的电流是一个正负交替的交流信号,而信号处理器无法采集到负波形的信号,因此,由电流处理器将电流信息内的正负交替的交流信号处理成带直流分量的电流信号。
S12:获取电流采集器采集的位置信息;
电流采集器将位置信息发送至所述信号处理器,发送的方式可以采用无线网络的方式,例如卫星通信网络等,也可以通过有线网络的方式连接到信号处理器。
S13:判断获取的电流信息是否位于预设数值范围之外;
所述信号处理器设定一个数值范围,数值范围之内的电流值表示电网处于正常工作状态,当采集的电流信息的数值位于所述数值范围之外时,表示电网的支路发生了故障,有可能短路或者断路。
例如,所述信号处理器记录每次采集的电流信息的数值大小,判断电流是否在变小或变大,并当电流信息持续变小或变大的时间超过预设时间时,判断电网支路发生故障。
再例如,所述信号处理器记录每次采集的电流信息的数值大小,判断电流是否位于预设数值范围之外,且在范围之外的时间是否超过预设时间,如果是,判断电网支路发生故障,如果未超过预设时间,则不判定为电路支路发生故障,有效避免短时间内电流的变化而造成信号处理器误判定为故障发生。
再例如,在发生电路短路接地时,会产生较多的多次谐波分量,例如5次谐波或7次谐波,因此,可以通过检测电流信息中是否有谐波分量来检测电路是否短路,检测方式可以采用如下:
所述信号处理器通过预设的带通滤波器对所获取的所述电流信息滤波,得到位于所述带通滤波器的高端截止频率和低端截止频率之间的剩余的电流信息。
当存在多次谐波时,谐波一般位于450Hz到1400Hz的频率之间,而没有谐波时,电流频率一般为工频,即50Hz,因此通过一个带通滤波器将电流信号中的450Hz到1400Hz之间的信号提取出来。而所述带通滤波器可以是一个数字带通滤波器,例如通带边缘频率为450Hz和1400Hz的巴特沃什滤波器,当然也可以是一个模拟带通滤波器。
因此,经过所述带通滤波器后,所述电流信号内的450Hz到1400Hz频率之外的电流被阻挡而无法通过。
然后再对所述的剩余的电流信息作傅里叶变化,获取所述的剩余的电流信息的频率响应。
所述信号处理器获取所述的剩余的电流信息的频率响应的均值,判断所述均值是否大于预设数值。
频谱图的均值反映了信号的平均功率的大小,而平均功率反映了信号的能量,因此,对在450Hz到1400Hz之间的电流信号计算平均值,可以得到450Hz到1400Hz之间的电流信号的能量大小,如果均值大于预设的数值,表示在450Hz到1400Hz之间的电流信号比较大,则说明所述电流采集器采集的电流信息中混有多次谐波能量,表示有可能发生了短路故障。
因此,所述信号处理器判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,则执行S14;
S14:指示报警器发出报警信息;
所述信号处理器发出报警指令和所述位置信息至所述报警器,以使所述报警器指示所述位置信息对应的支路发生故障。
所述信号处理器将位置信息发送给报警器,报警器接收到位置信息后,指示所述位置信息处的电网支路发生故障,例如,所述位置信息为A街道100号,所述位置信息对应的电网支路编号为001,则所述报警器发出的报警信息为A街道100号的线路001发生故障,可以通过短信的方式发送给工作人员。
也可以是工作人员的随身携带的移动终端上安装有APP,另外,所述报警器可以是位于控制中心的控制服务器上,信号处理器与所述控制服务器无线连接,所述控制服务器为工作人员随身携带的移动终端的APP的管理服务器,所述控制服务器将报警信息通过APP推送给工作人员。
所述信号处理器判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,则返回执行S11,进行下一次采集。
因此,本发明实施例通过检测电网支路中电流的异常变化判断所述电网支路是否发生故障了,并且,所述信号处理器获取所述支路的位置信息,所述位置信息与电网支路的编号一一对应,即接收的电流信息与位置信息以及电网支路的编号是相对应的。当检测到获取的电流信息位于预设数值范围之外,则证明与所述电流信息对应的编号的电网支路发生故障,根据所述编号对应的位置信息,迅速获取发生故障的具体位置,便于及时抢修网络。
另外,如图2所示,本发明实施例提供的一种电网故障检测系统,所述系统包括电流采集器202、电流处理器201、信号处理器和报警器206,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应,所述信号处理器包括:
第一获取单元203,用于获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
第二获取单元204,用于获取所述电流采集器发送的位置信息;
检测单元205,用于判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令和所述位置信息至所述报警器,以使所述报警器指示所述位置信息对应的支路发生故障。
其中,所述检测单元205包括:
滤波子单元,用于通过预设的带通滤波器对所获取的所述电流信息滤波,得到位于所述带通滤波器的高端截止频率和低端截止频率之间的剩余的电流信息;
第一计算子单元,用于对所述的剩余的电流信息作傅里叶变化,获取所述的剩余的电流信息的频率响应;
第二计算子单元,用于获取所述的剩余的电流信息的频率响应的均值;
判断子单元,用于判断所述均值是否大于预设数值;
报警子单元,用于若所述均值大于预设数值,发出报警指令至所述报警器,以使所述报警器发出报警信息。
另外,所述第一获取单元具体用于通过无线网络获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
所述第二获取单元具体用于通过无线网络获取所述电流采集器发送的位置信息。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
另外,如图3所示,一种电网故障检测系统,所述系统包括电流采集器、电流处理器302、信号处理器304和报警器305,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应,所述电流采集器用于将所采集的电流信息发送至所述电流处理器302;所述电流处理器302用于将所述电流信息处理成在直流分量的交流信号;信号处理器304用于获取经所述电流处理器302处理的电流信息,判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器304发出报警指令至所述报警器305;所述报警器305用于在接收到所述报警指令后,发出报警信息。
所述系统还包括电源模块,所述电源模块为所述电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器提供电源;所述电流采集器包括初级线圈、次级线圈和采样芯片301,所述次级线圈包括N个抽头,其中,N大于等于3,N个抽头包括一个首端抽头和一个末端抽头,所述首端抽头和所述末端抽头分别与所述采样芯片耦合。
因此,本发明实施例中的电流采集器为线圈匝数可变的互感器,避免在一次性安装后,当负荷情况发生较大变更时,固定匝数的互感器不能适应变化,需要拆卸后安装更多匝数的互感器,不仅费工费时而且安装麻烦,同时适应性差。因此,本发明实施例的匝数设有多个抽头,可以根据具体电网情况选择合适的抽头。另外,所述抽头也可以设成滑动式的抽头,类似可变电阻的滑动片。
而现有的采集量测方法中,配电网系统主要运用固定变比的电流互感器,通过智能配电终端进行数据采集和量测。
因此,与现有技术的固定匝数的互感线圈相比,电网支路接入初级线圈,在更换电流采集器以及不改变初级线圈和次级线圈的匝数情况下,实现了互感器变比的多级可调。另外,所述电流采集器可以设有由多组初级线圈和次级先去组成的采集端口,可以同时采集电网三相支路的电流,提高了采集精度。
另外,所述电流处理器包括整流单元和无线通讯单元303,所述整流单元用于将所述电流信息处理成在直流分量的交流信号,所述无线通讯单元用于将经整流处理后的电流信息通过无线网络发送至所述信号处理器。
所述电流采集器与所述无线通讯单元耦合,所述无线通讯单元303还用于将所述位置信息发送至所述信号处理器。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种电网故障检测方法,其特征在于,应用于电网故障检测系统,所述系统包括电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应,所述方法包括:
所述信号处理器获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
所述信号处理器获取所述电流采集器发送的位置信息;
所述信号处理器判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令和所述位置信息至所述报警器,以使所述报警器指示所述位置信息对应的支路发生故障。
2.根据权利要求1所述的电网故障检测方法,其特征在于,
所述信号处理器判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令至所述报警器,以使所述报警器发出报警信息,包括:
所述信号处理器通过预设的带通滤波器对所获取的所述电流信息滤波,得到位于所述带通滤波器的高端截止频率和低端截止频率之间的剩余的电流信息;
所述信号处理器对所述的剩余的电流信息作傅里叶变化,获取所述的剩余的电流信息的频率响应;
所述信号处理器获取所述的剩余的电流信息的频率响应的均值;
所述信号处理器判断所述均值是否大于预设数值;
若是,所述信号处理器发出报警指令至所述报警器,以使所述报警器发出报警信息。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:
所述信号处理器获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息,包括:
所述信号处理器通过无线网络获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
所述信号处理器获取所述电流采集器发送的位置信息,包括:
所述信号处理器通过无线网络获取所述电流采集器发送的位置信息。
4.一种电网故障检测系统,其特征在于,所述系统包括电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应,所述信号处理器包括:
第一获取单元,用于获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
第二获取单元,用于获取所述电流采集器发送的位置信息;
检测单元,用于判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令和所述位置信息至所述报警器,以使所述报警器指示所述位置信息对应的支路发生故障。
5.根据权利要求4所述的一种电网故障检测系统,其特征在于,所述检测单元包括:
滤波子单元,用于通过预设的带通滤波器对所获取的所述电流信息滤波,得到位于所述带通滤波器的高端截止频率和低端截止频率之间的剩余的电流信息;
第一计算子单元,用于对所述的剩余的电流信息作傅里叶变化,获取所述的剩余的电流信息的频率响应;
第二计算子单元,用于获取所述的剩余的电流信息的频率响应的均值;
判断子单元,用于判断所述均值是否大于预设数值;
报警子单元,用于若所述均值大于预设数值,发出报警指令至所述报警器,以使所述报警器发出报警信息。
6.根据权利要求4或5所述的一种电网故障检测系统,其特征在于:
所述第一获取单元具体用于通过无线网络获取经所述电流处理器整流后的由所述电流采集器采集的电流信息;
所述第二获取单元具体用于通过无线网络获取所述电流采集器发送的位置信息。
7.一种电网故障检测系统,其特征在于,所述系统包括电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器,所述电流采集器内设有电网支路的位置信息,所述位置信息与所述电网支路的编号一一对应;
所述电流采集器用于将所采集的电流信息发送至所述电流处理器;
所述电流处理器用于将所述电流信息处理成在直流分量的交流信号;
信号处理器用于获取经所述电流处理器处理的电流信息,判断所获取的所述电流信息是否位于预设数值范围之外,若是,所述信号处理器发出报警指令至所述报警器;
所述报警器用于在接收到所述报警指令后,发出报警信息。
8.根据权利要求7所述的一种电网故障检测系统,其特征在于,所述系统还包括电源模块,所述电源模块为所述电流采集器、电流处理器、信号处理器和报警器提供电源;
所述电流采集器包括初级线圈、次级线圈和采样芯片,所述次级线圈包括N个抽头,其中,N大于等于3,N个抽头包括一个首端抽头和一个末端抽头,所述首端抽头和所述末端抽头分别与所述采样芯片耦合。
9.根据权利要求8所述的一种电网故障检测系统,其特征在于,所述电流处理器包括整流单元和无线通讯单元,所述整流单元用于将所述电流信息处理成在直流分量的交流信号,所述无线通讯单元用于将经整流处理后的电流信息通过无线网络发送至所述信号处理器。
10.根据权利要求9所述的一种电网故障检测系统,其特征在于,所述电流采集器与所述无线通讯单元耦合,所述无线通讯单元还用于将所述位置信息发送至所述信号处理器。
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