CN106558881B - 一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法 - Google Patents

一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106558881B
CN106558881B CN201710043414.6A CN201710043414A CN106558881B CN 106558881 B CN106558881 B CN 106558881B CN 201710043414 A CN201710043414 A CN 201710043414A CN 106558881 B CN106558881 B CN 106558881B
Authority
CN
China
Prior art keywords
event
cloud
logic
occurs
intelligent gateway
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710043414.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106558881A (zh
Inventor
邵华
季晓春
董建锋
王君伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Acrel Co Ltd
Jiangsu Acrel Electrical Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Acrel Co Ltd
Jiangsu Acrel Electrical Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Acrel Co Ltd, Jiangsu Acrel Electrical Manufacturing Co Ltd filed Critical Acrel Co Ltd
Priority to CN201710043414.6A priority Critical patent/CN106558881B/zh
Publication of CN106558881A publication Critical patent/CN106558881A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106558881B publication Critical patent/CN106558881B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J13/0079
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/128Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment involving the use of Internet protocol

Abstract

本发明一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,步骤1:在云端上制订事件发生逻辑;步骤2:智能网关下载云端上的事件发生逻辑;步骤3、智能网关采集电力用户端的参数,并将采集到的参数与事件发生逻辑进行比较;若参数并未触发事件发生逻辑,则智能网关定时将数据上报至云端进行保存;若参数触发事件发生逻辑,则智能网关立即形成事件推送至云端进行保存;步骤4、云端存储智能网关定时上报的数据形成数据库。本发明一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,能够实时动态的将用户端的用电情况与云端上的专家诊断策略(事件发生逻辑)进行比较,还可基于专家诊断策略对用户端的某些用电行为进行干预。

Description

一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法
技术领域
本发明涉及一种电力节能控制方法,尤其是涉及一种应用云端技术的基于专家策略诊断的电力节能控制方法。
背景技术
目前,在电力控制领域缺乏相应的智能化控制,尤其是随着电力用户的激增,常规的人工干预方式已经往往无法达到预期要求;尤其是在东部沿海等用电量大的区域,普通的粗放型人工管理控制方法导致大量的电能耗费在无用终端上,且面对某些突发电力事件无法有效快速的进行反应,从而影响用户用电体验。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,其能够在云端数据库中形成专家诊断策略,并且实时动态的将用户端的用电情况与云端上的专家诊断策略(事件发生逻辑)进行比较,还可基于专家诊断策略对用户端的某些用电行为进行干预。
本发明的目的是这样实现的:
一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,所述方法包含有以下步骤:
步骤1:在云端上制订事件发生逻辑;
步骤2:智能网关下载云端上的事件发生逻辑;
步骤3、智能网关采集电力用户端的参数,并将采集到的参数与事件发生逻辑进行比较;若参数并未触发事件发生逻辑,则智能网关定时将数据上报至云端进行保存;若参数触发事件发生逻辑,则智能网关立即形成事件推送至云端进行保存;
步骤4、云端存储智能网关定时上报的数据形成数据库;同时,当云端收到智能网关推送的事件信息时,直接把这些信息送到客户端。
本发明一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,步骤1中的事件发生逻辑包含有:
a、电力用户负载的实际工作时间、负载的有效电流数据、负载的电流波动范围、以及负载相应的起始时间和结束时间;
b、电力用户变压器低压侧负载的功率因数,无功补偿策略的目标功率因素;
c、电力用户变压器低压侧负载谐波数据,滤波策略的目标谐波数据;
d、大功率负载对应其供电线路上的断路器的分合闸逻辑为不可断开。
本发明一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,在步骤3中:
智能网关采集感知层末端元件的数据并通过定时上报的方式和云端进行数据交换,一旦发现有满足事件发生逻辑的情况,比如出现末端电流越限、谐波电流或者功率因数超标、用户需量超标等情况,智能网关经过判断之后采用事件的方式推送到云端。
本发明一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,以步骤1纳入的事件发生逻辑为框架,智能网关持续扫描实际检测到的负载电流数据,对比步骤1中的事件发生逻辑a、事件发生逻辑b、事件发生逻辑c和事件发生逻辑d;
a、如果监测到的负载电流出现不在事件发生逻辑a设定的数据和相应时间范围之内,智能网关可以给云端发出事件推送信息;或者,对该负载类型进行判断,若该负载不属于事件发生逻辑d中的大功率负载,则直接跳开该负载的供电线路上的断路器以达到切除负载的目的;
b、如果监测到的负载电流的功率因数低于事件发生逻辑b中的功率因素且无功补偿设备又没有投入或者已经全部投入,智能网关给云端发出事件推送信息;
c、如果监测到的负载电流的谐波电流大于事件发生逻辑c中的谐波电流且滤波设备又没有投入或者已经全部投入,智能网关给云端发出事件推送信息。
本发明一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,在步骤4中,云端会继续对事件中涉及的相关数据信息进行挖掘:从数据库中调取历史数据,对比云端事件发生逻辑或者相应国家标准,生成电力节能改善专家意见报告。
本发明一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,云端参照设置好的事件发生逻辑,定期根据产生的事件推送信息,分类生成相应的报表,尤其是对频繁出现的推送信息,将给用户提出系统可能存在的问题和解决方案。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过智能网关实时扫描用户端的用电情况,然后将数据与云端的专家诊断策略进行比较后对用户端进行干预,并且智能网关能够将突发事件发送至云端进行存储分类,从而便于后期形成意见报告以改进专家策略。
附图说明
图1为本发明一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法在应用时的整体结构示意图。
具体实施方式
参见图1,本发明涉及的一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,所述方法包含有以下步骤:
步骤1:在云端上制订事件发生逻辑;
步骤2:智能网关下载云端上的事件发生逻辑;
步骤3、智能网关采集电力用户端的参数,并将采集到的参数与事件发生逻辑进行比较;若参数并未触发事件发生逻辑,则智能网关定时将数据上报至云端进行保存;若参数触发事件发生逻辑,则智能网关立即形成事件推送至云端进行保存;
步骤4、云端存储智能网关定时上报的数据形成数据库;同时,当云端收到智能网关推送的事件信息时,直接把这些信息送到客户端(比如手机APP,客户电脑),并且,云端会继续对事件中涉及的相关数据信息进行挖掘:从数据库中调取历史数据,对比云端事件发生逻辑或者相应国家标准,生成电力节能改善专家意见报告;
具体的讲:
步骤1中的事件发生逻辑包含有:
a、电力用户负载的实际工作时间、负载的有效电流数据、负载的电流波动范围、以及负载相应的起始时间和结束时间;
比如用户负载有效使用时间是早上8点到晚上21点,那么这个负载的有效电流时间就是8点到21点,可以把这个负载有效的起始和结束时间纳入云端;
b、电力用户变压器低压侧负载的功率因数,无功补偿策略的目标功率因素;
比如用户负载正常投入后功率因数是0.8,目标功率因数是大于0.92,把相应数据纳入云端系统;
c、电力用户变压器低压侧负载谐波数据,滤波策略的目标谐波数据;
比如用户负载正常投入后总电流是100A,畸变率是30%,实际谐波电流就是30A;目标谐波电流是小于5A,把相应数据纳入云端系统;
d、大功率负载对应其供电线路上的断路器的分合闸逻辑为不可断开;
比如变电所供电总线上的断路器,重要用电设备如电梯等供电线路上的电路器分合闸逻辑设置为不可断开;
在步骤3中:
智能网关采集感知层末端元件的数据并通过定时上报的方式和云端进行数据交换(如间隔时间为5分钟),一旦发现有满足事件发生逻辑的情况,比如出现末端电流越限、谐波电流或者功率因数超标、用户需量超标等情况,智能网关经过判断之后采用事件的方式推送到云端;
详细的讲:以步骤1纳入的事件发生逻辑为框架,智能网关持续扫描实际检测到的负载电流数据,对比步骤1中的事件发生逻辑a、事件发生逻辑b、事件发生逻辑c和事件发生逻辑d;
a、如果监测到的负载电流出现不在事件发生逻辑a设定的数据和相应时间范围之内,智能网关可以给云端发出事件推送信息;或者,对该负载类型进行判断,若该负载不属于事件发生逻辑d中的大功率负载,则直接跳开该负载的供电线路上的断路器以达到切除负载的目的;
b、如果监测到的负载电流的功率因数低于事件发生逻辑b中的功率因素且无功补偿设备又没有投入或者已经全部投入,智能网关给云端发出事件推送信息;
c、如果监测到的负载电流的谐波电流大于事件发生逻辑c中的谐波电流且滤波设备又没有投入或者已经全部投入,智能网关给云端发出事件推送信息;
在步骤4中,云端参照设置好的事件发生逻辑,定期(如每周)根据产生的事件推送信息,分类生成相应的报表,尤其是对频繁出现的推送信息,可以给用户提出系统可能存在的问题和解决方案。比如无功柜投切器显示电容已经全部投入,但是功率因数还是不满足设置目标值的要求,有可能存在电容柜设计的容量不够,需要补充容量,也可能是电容柜由于负载比较恶劣频繁投切,导致电容损坏。可以建议用户检查电容的实际情况,并给出简单实用的测试方法,便于现场维护工程师的操作,提高用户的用电质量水平。
另外:需要注意的是,上述具体实施方式仅为本专利的一个优化方案,本领域的技术人员根据上述构思所做的任何改动或改进,均在本专利的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,其特征在于:所述方法包含有以下步骤:
步骤1:在云端上制订事件发生逻辑;
步骤2:智能网关下载云端上的事件发生逻辑;
步骤3、智能网关采集电力用户端的参数,并将采集到的参数与事件发生逻辑进行比较;若参数并未触发事件发生逻辑,则智能网关定时将数据上报至云端进行保存;若参数触发事件发生逻辑,则智能网关立即形成事件推送至云端进行保存;
步骤4、云端存储智能网关定时上报的数据形成数据库;同时,当云端收到智能网关推送的事件信息时,直接把这些信息送到客户端;
步骤1中的事件发生逻辑包含有:
a、电力用户负载的实际工作时间、负载的有效电流数据、负载的电流波动范围、以及负载相应的起始时间和结束时间;
b、电力用户变压器低压侧负载的功率因数,无功补偿策略的目标功率因素;
c、电力用户变压器低压侧负载谐波数据,滤波策略的目标谐波数据;
d、大功率负载对应其供电线路上的断路器的分合闸逻辑为不可断开。
2.如权利要求1所述一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,其特征在于:在步骤3中:
智能网关采集感知层末端元件的数据并通过定时上报的方式和云端进行数据交换,一旦发现有满足事件发生逻辑的情况,比如出现末端电流越限、谐波电流或者功率因数超标、用户需量超标等情况,智能网关经过判断之后采用事件的方式推送到云端。
3.如权利要求2所述一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,其特征在于:以步骤1纳入的事件发生逻辑为框架,智能网关持续扫描实际检测到的负载电流数据,对比步骤1中的事件发生逻辑a、事件发生逻辑b、事件发生逻辑c和事件发生逻辑d;
a、如果监测到的负载电流出现不在事件发生逻辑a设定的数据和相应时间范围之内,智能网关可以给云端发出事件推送信息;或者,对该负载类型进行判断,若该负载不属于事件发生逻辑d中的大功率负载,则直接跳开该负载的供电线路上的断路器以达到切除负载的目的;
b、如果监测到的负载电流的功率因数低于事件发生逻辑b中的功率因素且无功补偿设备又没有投入或者已经全部投入,智能网关给云端发出事件推送信息;
c、如果监测到的负载电流的谐波电流大于事件发生逻辑c中的谐波电流且滤波设备又没有投入或者已经全部投入,智能网关给云端发出事件推送信息。
4.如权利要求2所述一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,其特征在于:在步骤4中,云端会继续对事件中涉及的相关数据信息进行挖掘:从数据库中调取历史数据,对比云端事件发生逻辑或者相应国家标准,生成电力节能改善专家意见报告。
5.如权利要求4所述一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法,其特征在于:云端参照设置好的事件发生逻辑,定期根据产生的事件推送信息,分类生成相应的报表,尤其是对频繁出现的推送信息,将给用户提出系统可能存在的问题和解决方案。
CN201710043414.6A 2017-01-21 2017-01-21 一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法 Active CN106558881B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710043414.6A CN106558881B (zh) 2017-01-21 2017-01-21 一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710043414.6A CN106558881B (zh) 2017-01-21 2017-01-21 一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106558881A CN106558881A (zh) 2017-04-05
CN106558881B true CN106558881B (zh) 2019-01-29

Family

ID=58445593

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710043414.6A Active CN106558881B (zh) 2017-01-21 2017-01-21 一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106558881B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108418891A (zh) * 2018-03-16 2018-08-17 深圳市安健科技股份有限公司 一种高压发生器监控系统和方法
CN111355598A (zh) * 2018-12-20 2020-06-30 南京大全电气研究院有限公司 一种基于物联网的云平台电力电气配置方法及智能云网关

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103139269A (zh) * 2011-12-01 2013-06-05 上海博腾信息科技有限公司 云端设备与终端设备之间的事件提醒的系统
CN103426065A (zh) * 2013-08-21 2013-12-04 淮阴工学院 基于云计算的用电微网配电方法
CN103942637A (zh) * 2014-02-27 2014-07-23 李志敏 基于云计算的用电微网配电方法
CN106230672A (zh) * 2016-08-08 2016-12-14 深圳市欧瑞博电子有限公司 基于智能家居系统的电量检测方法及电量检测系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106558881A (zh) 2017-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104283308B (zh) 微电网智能中央策略控制系统
CN103337869B (zh) 一种新型电池储能系统及其功能一体化设计的方法
CN103997046B (zh) 箱式储能变电站储能单元投切控制方法
CN103501058B (zh) 基于智能台区的能效管理系统
CN106410966B (zh) 一种应用于多能互补系统的能量管理装置
CN105116809B (zh) 一种用户可自定义的智能微电网负荷控制系统及方法
CN108665186B (zh) 基于计量自动化系统的配变重过载停电监测方法及装置
CN102088209A (zh) 配电网自愈控制方法
CN104201693A (zh) 基于功率因数区间动态整定的配电线路无功优化控制方法
CN111404186B (zh) 一种配变动态增容智能储能装置及控制方法
CN102324789A (zh) 基于站控层goose的智能变电站站域控制系统及实现方法
CN109167437A (zh) 一种基于配电柜智能配电管理的方法及系统
CN106558881B (zh) 一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法
CN204376531U (zh) 变电站直流电源的远程智能维护系统
CN110245858A (zh) 一种含电动汽车充电站的微电网可靠性评估方法
CN107508314B (zh) 一种分布式光伏保护系统及保护方法
CN201359640Y (zh) 智能供电地面测报机
CN105140947A (zh) 智能社区微电网电池储能系统
CN108631366B (zh) 一种高鲁棒性的微电网离网协调控制方法
CN110854934A (zh) 一种电力错峰充电控制系统
CN204011597U (zh) 一种蓄电池冗余重配组的装置
CN107359636B (zh) 一种充电系统
CN203193377U (zh) 变电站用通信电源与站用直流电源一体化的结构
CN113972675B (zh) 小型工商业用能源管理系统
CN102074966B (zh) 在配网终端中结合分布式发电与配电网络的系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant