CN108737129B - 风力发电机组总线故障的穿越方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种风力发电机组总线故障的穿越方法及装置。该方法包括:若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,并控制发出E总线异常警告;对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位;若在第一预设时间段内E总线异常状态未恢复正常,则控制问题模块进行初始化操作;若在第一预设时间段后的第二预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则自动复位E总线异常警告。能够在E总线处于异常状态,识别出并非由于模块闪断所引起的E总线异常状态后,主动对问题模块进行定位,并通过对问题模块初始化的方式,主动排除问题模块的故障,能够减小E总线的故障时间,提高了E总线的恢复效率,进而提高了风力发电机组的发电量。
Description
技术领域
本发明实施例涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种风力发电机组总线故障的穿越方法及装置。
背景技术
近年来,风力发电作为最具规模化开发和商业化发展前景的新能源技术之一,以一种前所未有的速度迅猛发展,特别是兆瓦级风力发电机组的应用。在兆瓦级风力风力发电机组中,越来越多的采用EtherCat协议进行通信,即可编程逻辑控制器(英文全称为ProgrammableLogicController,简称PLC)与各被控对象间采用E总线进行通信连接。为了确保PLC采集的数据真实、准确,增加了E总线的数据监控功能。
图1为现有技术中主控系统的结构拓扑图,如图1所示,按照同一控制对象的模块组成同步单元组进行统一监控,节点模块单独进行监控的原则,PLC的中央处理器11实时监控同步单元组的状态和节点模块的状态。在图1中,节点模块包括第一节点模块121和第二节点模块122。同步单元组包括第一同步单元组131、第二同步单元组132、第三同步单元组133、第四同步单元组134和第五同步单元组135。其中,每个同步单元组代表一个被控对象,被控对象可以为变桨系统,水冷系统,机舱系统等。现有技术中若PLC监控到E总线处于异常状态后,为了保证风力发电机组的安全,立即进行停机处理,并被动地等待E总线恢复正常后,采用故障自复位或人为复位的方式再次启动风力发电机组。
由于E总线故障发生的原因为模块的触点松动发生闪断或者是模块自身内部故障。现有技术的E总线异常状态的处理方法,在E总线故障发生原因未知的情况下被动地等待E总线恢复正常,会增加E总线的故障时间,降低E总线的恢复效率,进而影响风力发电机组的发电量。
发明内容
本发明实施例提供一种风力发电机组总线故障的穿越方法及装置,该方法解决了现有技术中在E总线故障发生原因未知的情况下被动地等待E总线恢复正常,增加E总线的故障时间,降低E总线的恢复效率,进而影响风力发电机组的发电量的技术问题。
本发明实施例提供一种风力发电机组总线故障的穿越方法,包括:
若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,并控制发出E总线异常警告;
对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位;
若在第一预设时间段内所述E总线异常状态未恢复正常,则控制所述问题模块进行初始化操作;
若在第一预设时间段后的第二预设时间段内所述E总线异常状态恢复正常,则自动复位所述E总线异常警告。
本发明实施例提供一种风力发电机组总线故障的穿越装置,包括:
E总线异常警告控制单元,用于若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,并控制发出E总线异常警告;
问题模块定位单元,用于对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位;
初始化操作控制单元,用于若在第一预设时间段内所述E总线异常状态未恢复正常,则控制所述问题模块进行初始化操作;
自动复位单元,用于若在第一预设时间段后的第二预设时间段内所述E总线异常状态恢复正常,则自动复位所述E总线异常警告。
本发明实施例提供一种风力发电机组总线故障的穿越方法及装置,通过若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,并控制发出E总线异常警告;对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位;若在第一预设时间段内E总线异常状态未恢复正常,则控制问题模块进行初始化操作;若在第一预设时间段后的第二预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则自动复位E总线异常警告。能够在E总线处于异常状态,识别出并非由于模块闪断所引起的E总线异常状态后,主动对问题模块进行定位,并通过对问题模块初始化的方式,主动排除问题模块的故障,积极使E总线异常状态恢复正常,能够减小E总线的故障时间,提高了E总线的恢复效率,进而提高了风力发电机组的发电量。
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,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中主控系统的结构拓扑图;
图2为本发明风力发电机组总线故障的穿越方法实施例一的流程图;
图3为本发明风力发电机组总线故障的穿越方法实施例二的流程图;
图4为本发明为本发明风力发电机组总线故障的穿越装置实施例一的结构示意图;
图5为本发明为本发明风力发电机组总线故障的穿越装置实施例二的结构示意图。
附图标记:
11-PLC的中央处理器 121-第一节点模块 122-第二节点模块131-第一同步单元组 132-第二同步单元组 133-第三同步单元组 134-第四同步单元组 135-第五同步单元组
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
为了清楚起见,首先说明本发明使用的特定词或短语的定义。
E总线:主控系统中PLC采用EtherCat协议的现场总线。
图2为本发明风力发电机组总线故障的穿越方法实施例一的流程图,如图2所示,则本实施例的执行主体为风力发电机组总线故障的穿越装置,该风力发电机组总线故障的穿越装置可集成在PLC中,则本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越方法包括以下几个步骤。
步骤201,若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,并控制发出E总线异常警告。
具体地,本实施例中,可读取各个模块的状态,并对各个模块的状态进行解析,实现对各个模块的监测,进而实现对E总线的状态监测。也可通过与各个模块进行EtherCat通信的方式监测E总线的状态,本实施例对此不做限定。在对E总线的状态进行监测时,若主控系统中的模块发生异常,则E总线处于异常状态,若主控系统中的各个模块均正常,则E总线处于正常状态。其中,各个模块既包括同步单元组中的模块也包括节点模块。
本实施例中,若监测到E总线处于异常状态,则不能确保控制数据的准确性,为了保证风力发电机组的运行安全,需要对该异常状态下的数据进行弃用,并控制风力发电机组停机。在进行风力发电机组的停机后,控制发出E总线异常警告。本实施例中,对发出E总线异常警告的方式不做限定,如可以为灯光、声音等。
步骤202,对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位。
具体地,本实施例中,对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位的方法可以为读取主控系统中各个模块的状态,并对各个模块的状态进行解析,以定位问题模块。对主控系统中的问题模块进行定位的方法还可以为获取主控系统的异常状态日志文件,并在异常状态日志文件中查找异常状态关键字,根据异常状态关键字定位问题模块。或者通过其他方法对主控系统中的问题模块进行定位,本实施例中对此不做限定。
步骤203,若在第一预设时间段内E总线异常状态未恢复正常,则控制问题模块进行初始化操作。
其中,第一预设时间段为问题模块发生闪断并恢复的时间段。如可以为几十秒或一分钟等。
具体地,本实施例中,若在第一预设时间段内E总线异常状态未恢复正常,则说明E总线异常状态的原因并非由于问题模块闪断,而为问题模块自身发生了故障,则通过控制问题模块进行初始化操作努力使问题模块能够恢复正常,即问题模块的状态恢复为运行状态(简称:‘op’状态),进而使E总线异常状态恢复正常。
步骤204,若在第一预设时间段后的第二预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则自动复位E总线异常警告。
其中,第二预设时间段为控制问题模块进行初始化操作并努力使问题模块状态恢复为运行状态的时间段。
具体地,本实施实例中,若在第一预设时间段后的第二预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则说明通过对问题模块进行初始化的操作,使问题模块的故障排除,并恢复了运行状态,此时能够再次控制风力发电机组工作,所以自动复位E总线异常警告,进而重新启动风力发电机组,实现对风力发电机组各模块和同步单元组的控制。
本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越方法,通过若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,并控制发出E总线异常警告;对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位;若在第一预设时间段内E总线异常状态未恢复正常,则控制问题模块进行初始化操作;若在第一预设时间段后的第二预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则自动复位E总线异常警告。能够在E总线处于异常状态,识别出并非由于模块闪断所引起的E总线异常状态后,主动对问题模块进行定位,并通过对问题模块初始化的方式,主动排除问题模块的故障,积极使E总线异常状态恢复正常,能够减小E总线的故障时间,提高了E总线的恢复效率,进而提高了风力发电机组的发电量。
图3为本发明风力发电机组总线故障的穿越方法实施例二的流程图,如图3所示,本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越方法,是在本发明风力发电机组总线故障的穿越方法实施例一的基础上,对步骤202的进一步细化,而且还包括了对在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否大于预设频次阈值的判断的步骤,以及发出E总线异常故障的步骤。则本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越方法包括以下步骤。
步骤301,若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机。
本实施例中,步骤301的实现方式与本发明风力发电机组总线故障的穿越方法实施例中步骤201的对应部分的实现方式相同,在此不再一一赘述。
步骤302,判断在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值,若否,则执行步骤303,否则,执行步骤304。
其中,第三预设时间段为监测主控系统中是否频繁发生E总线异常警告的时间段,可以理解的是,第三预设时间段的时间可以大于第一预设时间段、第二预设时间段以及第四预设时间段,如第三预设时间段为24小时。预设频次阈值可根据实际应用确定,如可以为3次,5次或其他适宜的数值。
步骤303,控制发出E总线异常故障。
步骤304,控制发出E总线异常警告。
进一步地,结合步骤302-步骤304对本实施例进行说明。本实施例中,在控制风力发电机组停机处理后,判断在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值,若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次小于预设频次阈值,则说明主控系统中由于模块发生闪断或模块自身故障所引起的E总线异常警告并不频繁,不会降低平均故障间隔时间(简称:MTBF),则控制发出E总线异常警告,以便进行自动复位E总线异常警告。若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次不小于预设频次阈值,则说明主控系统中由于模块发生闪断或模块自身故障所引起的E总线异常警告很频繁,为了降低故障频次,降低MTBF,进而提高风力发电机组的性能,则控制发出E总线异常警告,不再允许自动复位,等待人工对E总线异常警告的故障排除后,重新启动风力发电机组。
步骤305,对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位。
进一步地,本实施例中,对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位具体包括:
首先,获取可编辑逻辑控制器的异常状态日志文件。
然后,在异常状态日志文件中查找异常状态关键字。
最后,根据异常状态关键字和问题模块标识信息的位置关系定位问题模块。
具体地,由于异常状态日志文件中存储了发生异常状态的问题模块的标识信息,如问题模块的名称、位置或编号等,还存储了异常状态关键字,并且异常状态关键字和问题模块的标识信息具有预设的位置关系,如异常状态关键字设置在问题模块具标识信息的后端或前端,所以通过获取可编辑逻辑控制器的异常状态日志文件,并查找异常状态关键词来定位问题模块,能够不需要对每个模块的状态进行监测和解析来定位问题模块,可使问题模块的定位更加精准和高效。
其中,异常关键字可以为“异常状态变化”、“通信中断”等。
举例说明为:获取名为“tcsyslog.txt”的异常状态日志文件,在“tcsyslog.txt”中存储的内容片段如下:“TwinCAT system Message:Source:;Timestamp:3/15/2016 4:17:15AM 32ms Message:‘148U10(EL4032)’(1020):abnormal state chang(from‘op’to‘SAFEOP’with code 0x1b……)”,则通过查找异常关键字“abnormal state chang”定位出了异常关键字前端的问题模块的标识信息为“‘148U10(EL4021)’(1020)”。
步骤306,判断在第一预设时间段内E总线异常状态是否恢复正常,若是,则执行步骤307,否则,执行步骤309。
本实施例中,步骤305和步骤306并没有严格的执行顺序,可先执行步骤305后执行步骤306,也可执行步骤306后执行步骤305,或同时执行步骤305和步骤306。
步骤307,自动复位E总线异常警告。
进一步地,本实施例中,若在第一预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则说明发生E总线异常状态的原因为主控系统中的模块触点松动发生了闪断造成的,可在E总线异常状态恢复正常后,自动复位E总线异常警告,并重新启动风力发电机组,使风力发电机组继续进行发电。
步骤308,对E总线异常警告的频次进行统计,并控制风力发电机组启动。
进一步地,本实施例中,对E总线异常警告的频次进行统计,该统计的E总线异常警告的频次为模块发生闪断后恢复‘op’状态的频次与控制问题模块初始化操作后能够使问题模块恢复‘op’状态的频次之和,以便对在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值进行判断。
本实施例中,在对E总线异常警告的频次进行统计后,控制风力发电机组启动,以继续进行发电。
步骤309,控制问题模块进行初始化操作。
具体地,本实施例中,若在第一预设时间段内E总线异常状态未恢复正常,则说明发生E总线异常状态的原因为主控系统中的模块自身故障造成的,则通过控制问题模块进行初始化操作努力使问题模块恢复‘op’状态。
步骤310,判断在第一预设时间段后的第二预设时间段内E总线异常状态是否恢复正常,若是,则执行步骤307,否则,执行步骤311。
步骤311,判断在第二预设时间段后的第四预设时间段内E总线异常状态是否恢复正常,若是,则执行步骤307,否则执行步骤303。
进一步地,结合步骤310-步骤311对本实施例进行说明。本实施例中,若在第一预设时间段后的第二预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则说明通过控制问题模块进行初始化操作,使问题模块恢复了‘op’状态,进而E总线异常状态恢复正常。若在第一预设时间段后的第二预设时间段内总线异常状态未恢复正常,为了避免通信延时性造成的误判,则判断在第二预设时间段后的第四预设时间段内E总线异常状态是否恢复正常,若是,则说明通过控制问题模块进行初始化操作,依然能使问题模块恢复‘op’状态。若在第二预设时间段后的第四预设时间段内E总线异常状态仍未恢复正常,则说明不能通过控制问题模块进行初始化操作,使问题模块恢复‘op’状态,需要控制发出E总线异常故障,采用人工排查问题模块的故障,在故障排除后,重新启动风力发电机组并继续进行发电。
其中,第四预设时间段为避免通信延时预留的时间段,如可以为几秒或几十秒或其他适宜的数值,本实施例中对此不做限定。
本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越方法,在控制发出E总线异常警告之前,还包括:判断在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值;相应地,若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次小于预设频次阈值,则控制发出E总线异常警告;在判断在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值之后,若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次不小于预设频次阈值,则控制发出E总线异常故障,能够有效减少主控系统中的模块闪断以及模块自身故障所导致的E总线异常告警的频次,减少了故障发生频率,降低了MTBF,进而提高了风力发电机组的性能。
本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越方法,对主控系统中的问题模块进行定位时,具体通过获取主控系统的异常状态日志文件;在异常状态日志文件中查找异常状态关键字;根据异常状态关键字定位问题模块,能够使问题模块的定位更加的精准和高效。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
图4为本发明风力发电机组总线故障的穿越装置实施例一的结构示意图,如图4所示,本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越装置包括:E总线异常警告控制单元41,问题模块定位单元42,初始化操作控制单元43和自动复位单元44。
其中,E总线异常警告控制单元41,用于若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,并控制发出E总线异常警告。问题模块定位单元42,用于对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位。初始化操作控制单元43,用于若在第一预设时间段内E总线异常状态未恢复正常,则控制问题模块进行初始化操作。自动复位单元44,用于若在第一预设时间段后的第二预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则自动复位E总线异常警告。
本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越装置可以执行图2所示方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图5为本发明风力发电机组总线故障的穿越装置实施例二的结构示意图,如图5所示,本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越装置在本发明风力发电机组总线故障的穿越装置实施例一的基础上,进一步地,还包括:E总线异常警告频次判断单元51,E总线异常故障控制单元52,E总线自动处理单元53。
进一步地,E总线异常警告频次判断单元51,用于判断在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值。E总线异常警告控制单元41,具体用于若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次小于预设频次阈值,则控制发出E总线异常警告。
进一步地,E总线异常故障控制单元52,用于若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次不小于预设频次阈值,则控制发出E总线异常故障;或者/并且,自动复位单元44,还用于若在第一预设时间段内E总线异常状态恢复正常,则自动复位E总线异常警告。
优选地,问题模块定位单元42具体包括:日志文件获取模块421,关键词查找模块422和问题定位模块423。
其中,日志文件获取模块421,用于获取可编辑逻辑控制器的异常状态日志文件。关键词查找模块422,用于在异常状态日志文件中查找异常状态关键字。问题定位模块423,用于根据异常状态关键字和问题模块标识信息的位置关系定位问题模块。
进一步地,E总线异常故障控制单元52,还用于若在第二预设时间段后的第四预设时间段内E总线异常状态未恢复正常,控制发出E总线异常故障,或者/并且,E总线自动处理单元53,用于在所述自动复位单元44自动复位所述E总线异常警告之后,对所述E总线异常警告的频次进行统计,并控制风力发电机组启动。
进一步地,本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越装置集成在风机发电机组主控系统的控制器中。
本实施例提供的风力发电机组总线故障的穿越装置可以执行图3所示方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (11)
1.一种风力发电机组总线故障的穿越方法,其特征在于,包括:
若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,在控制所述风力发电机组停机之后,控制发出E总线异常警告;
对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位;
若在第一预设时间段内所述E总线异常状态未恢复正常,则控制所述问题模块进行初始化操作;所述第一预设时间段为所述问题模块发生闪断并恢复的时间段;
若在第一预设时间段后的第二预设时间段内所述E总线异常状态恢复正常,则自动复位所述E总线异常警告。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制发出E总线异常警告之前,还包括:
判断在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值;
相应地,
若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次小于预设频次阈值,则控制发出所述E总线异常警告。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在判断在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值之后还包括:
若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次不小于预设频次阈值,则控制发出E总线异常故障;或者/并且,若在第一预设时间段内所述E总线异常状态恢复正常,则自动复位所述E总线异常警告。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述对主控系统中的问题模块进行定位具体包括:
获取可编辑逻辑控制器的异常状态日志文件;
在所述异常状态日志文件中查找异常状态关键字;
根据所述异常状态关键字和问题模块标识信息的位置关系定位所述问题模块。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:
若在第二预设时间段后的第四预设时间段内所述E总线异常状态未恢复正常,控制发出E总线异常故障;或者/并且,
在所述自动复位所述E总线异常警告之后,对所述E总线异常警告的频次进行统计,并控制风力发电机组启动。
6.一种风力发电机组总线故障的穿越装置,其特征在于,包括:
E总线异常警告控制单元,用于若监测到E总线处于异常状态,则控制风力发电机组停机,在控制所述风力发电机组停机之后,控制发出E总线异常警告;
问题模块定位单元,用于对风力发电机组的主控系统中的问题模块进行定位;
初始化操作控制单元,用于若在第一预设时间段内所述E总线异常状态未恢复正常,则控制所述问题模块进行初始化操作;所述第一预设时间段为所述问题模块发生闪断并恢复的时间段;
自动复位单元,用于若在第一预设时间段后的第二预设时间段内所述E总线异常状态恢复正常,则自动复位所述E总线异常警告。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
E总线异常警告频次判断单元,用于判断在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次是否小于预设频次阈值;
所述E总线异常警告控制单元,具体用于若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次小于预设频次阈值,则控制发出所述E总线异常警告。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括:
E总线异常故障控制单元,用于若在第三预设时间段内发出E总线异常警告的频次不小于预设频次阈值,则控制发出E总线异常故障;或者/并且,
所述自动复位单元,还用于若在第一预设时间段内所述E总线异常状态恢复正常,则自动复位所述E总线异常警告。
9.根据权利要求6-8任一项所述的装置,其特征在于,所述问题模块定位单元具体包括:
日志文件获取模块,用于获取可编辑逻辑控制器的异常状态日志文件;
关键词查找模块,用于在所述异常状态日志文件中查找异常状态关键字;
问题定位模块,用于根据所述异常状态关键字和问题模块标识信息的位置关系定位所述问题模块。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述E总线异常故障控制单元,还用于若在第二预设时间段后的第四预设时间段内所述E总线异常状态未恢复正常,控制发出E总线异常故障,或者/并且,
所述装置还包括E总线自动处理单元,用于在所述自动复位单元自动复位所述E总线异常警告之后,对所述E总线异常警告的频次进行统计,并控制风力发电机组启动。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述装置集成在风机发电机组主控系统的控制器中。
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CN102644545A (zh) * | 2011-02-18 | 2012-08-22 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 风电机组故障处理方法及系统 |
CN103217291A (zh) * | 2013-01-06 | 2013-07-24 | 国电联合动力技术有限公司 | 一种风力发电机组故障诊断方法及系统 |
CN104265577A (zh) * | 2014-04-16 | 2015-01-07 | 湘潭大学 | 一种基于压缩感知的风力发电机组异常检测方法 |
JP2016214929A (ja) * | 2016-08-25 | 2016-12-22 | 株式会社三洋物産 | 遊技機 |
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Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102644545A (zh) * | 2011-02-18 | 2012-08-22 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 风电机组故障处理方法及系统 |
CN103217291A (zh) * | 2013-01-06 | 2013-07-24 | 国电联合动力技术有限公司 | 一种风力发电机组故障诊断方法及系统 |
CN104265577A (zh) * | 2014-04-16 | 2015-01-07 | 湘潭大学 | 一种基于压缩感知的风力发电机组异常检测方法 |
JP2016214929A (ja) * | 2016-08-25 | 2016-12-22 | 株式会社三洋物産 | 遊技機 |
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