CN111882835A - 逆变器的故障预警方法、装置以及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种逆变器的故障预警方法,该方法包括:定时获取时间窗口内逆变器的内部温度;若所述内部温度小于或等于第一预设温度,则根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度;若所述温度变化速度大于预设的温升变化速度,则进行告警。本发明保证在逆变器温度变化速度较快的情况下进行及时告警。此外还提出了一种逆变器的故障预警装置以及计算机可读存储介质。
Description
技术领域
本发明涉及光伏发电技术领域,尤其涉及一种逆变器的故障预警方法、装置以及计算机可读存储介质。
背景技术
光伏发电系统中的逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。然而逆变器容易因为内部温度过高导致着火,逆变器着火对光伏电站的影响较大,严重可引发火灾,造成不可估量的损失。
现有的技术方案中,逆变器本身拥有温度监控和报警功能,其中监控是对温度阈值的监控,即当温度达到某一阈值时进行报警。虽然对逆变器进行温度监控可以发现存在高温的逆变器,但是逆变器的温度可能是快速上升,非常短的时间内就达到可燃值,导致逆变器还未报警就已经烧毁。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种逆变器的故障预警方法、装置以及计算机可读存储介质,旨在解决逆变器还未报警就已经烧毁的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种逆变器的故障预警方法,所述逆变器的故障预警方法包括以下步骤:
定时获取时间窗口内逆变器的内部温度;
若所述内部温度小于或等于第一预设温度,则根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度;
若所述温度变化速度大于预设的温升变化速度,则进行告警。
在一实施例中,所述若所述温度变化速度大于所述预设的温升变化速度,则进行告警的步骤包括:
若所述温度变化速度大于所述预设的温升变化速度,则获取所述逆变器的温度;
在所述逆变器的温度大于第二预设温度时,进行告警。
在一实施例中,所述根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
若所述温度变化速度小于或等于预设的温升变化速度,则按照预设时间间隔移动所述时间窗口;
获取上一次获取内部温度预设时间间隔后所述逆变器的内部温度;
在预设时间间隔后所述逆变器的内部温度小于或等于第一预设温度时,返回执行所述根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度的步骤,直至当前时刻点到达预设时刻点。
在一实施例中,所述获取上一次获取内部温度预设时间间隔后所述逆变器的内部温度的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
在预设时间间隔后所述逆变器的内部温度大于第一预设温度时,进行告警。
在一实施例中,所述定时获取时间窗口内逆变器的内部温度的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
若所述内部温度大于第一预设温度,则进行告警。
在一实施例中,所述进行告警的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
生成通知信息,将所述通知信息发送至预设终端。
在一实施例中,所述进行告警的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
控制逆变器降额运行或者控制逆变器关机,以降低所述内部温度。
在一实施例中,所述进行告警的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
提高逆变器对应的风扇转速,和/或,控制逆变器对应的部分或全部光伏组串断开,以降低所述内部温度。
在一实施例中,所述逆变器的故障预警方法还包括:
获取所述逆变器的类型对应的预设的温升变化速度。
为实现上述目的,本发明还提供一种逆变器的故障预警装置,所述逆变器的故障预警装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的逆变器的故障预警程序,所述逆变器的故障预警程序被所述处理器执行时实现如上所述的逆变器的故障预警方法的各个步骤。
为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有逆变器的故障预警程序,所述逆变器的故障预警程序被处理器执行时实现如上所述的逆变器的故障预警方法的各个步骤。
本发明提供的逆变器的故障预警方法、装置以及计算机可读存储介质,定时获取时间窗口内逆变器的内部温度;若内部温度小于或等于第一预设温度,则根据时间窗口中的内部温度确定温度变化速度;若温度变化速度大于预设的温升变化速度,则进行告警。通过获取时间窗口内的逆变器的多个内部温度,并根据内部温度进行温度变化速度的计算,筛选出温度变化速度大于预设的温升变化速度的逆变器,在逆变器温度变化速度较快的情况下进行及时告警,从而能够及时采取措施防止逆变器发生火灾。
附图说明
图1为本发明实施例涉及的逆变器的故障预警装置的硬件结构示意图;
图2为本发明逆变器的故障预警方法的第一实施例的流程示意图;
图3为本发明逆变器的故障预警方法的第二实施例的步骤S30的细化流程示意图;
图4为本发明逆变器的故障预警方法的第三实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例的主要解决方案是:定时获取时间窗口内逆变器的内部温度;若所述内部温度小于或等于第一预设温度,则根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度;若所述温度变化速度大于预设的温升变化速度,则进行告警。
通过获取时间窗口内的逆变器的多个内部温度,并根据内部温度进行温度变化速度的计算,筛选出温度变化速度大于预设的温升变化速度的逆变器,在逆变器温度变化速度较快的情况下进行及时告警,从而能够及时采取措施防止逆变器发生火灾。
作为一种实现方案,基于逆变器的故障预警装置可以如图1所示。
本发明实施例方案涉及的是逆变器的故障预警装置,逆变器的故障预警装置包括:处理器101,例如CPU,存储器102,通信总线103。其中,通信总线103用于实现这些组件之间的连接通信。
存储器102可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。如图1所示,作为一种计算机可读存储介质的存储器102中可以包括逆变器的故障预警程序;而处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
定时获取时间窗口内逆变器的内部温度;
若所述内部温度小于或等于第一预设温度,则根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度;
若所述温度变化速度大于预设的温升变化速度,则进行告警。
在一实施例中,处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
若所述温度变化速度大于所述预设的温升变化速度,则获取所述逆变器的温度;
在所述逆变器的温度大于第二预设温度时,进行告警。
在一实施例中,处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
若所述温度变化速度小于或等于预设的温升变化速度,则按照预设时间间隔移动所述时间窗口;
获取上一次获取内部温度预设时间间隔后所述逆变器的内部温度;
在预设时间间隔后所述逆变器的内部温度小于或等于第一预设温度时,返回执行所述根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度的步骤,直至当前时刻点到达预设时刻点。
在一实施例中,处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
在预设时间间隔后所述逆变器的内部温度大于第一预设温度时,进行告警。
在一实施例中,处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
若所述内部温度大于第一预设温度,则进行告警。
在一实施例中,处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
生成通知信息,将所述通知信息发送至预设终端。
在一实施例中,处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
控制逆变器降额运行或者控制逆变器关机,以降低所述内部温度。
在一实施例中,处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
提高逆变器对应的风扇转速和/或控制逆变器对应的部分或全部光伏组串断开,以降低所述内部温度。
在一实施例中,处理器101可以用于调用存储器102中存储的逆变器的故障预警程序,并执行以下操作:
获取所述逆变器的类型对应的预设的温升变化速度。
基于上述逆变器的故障预警装置的硬件构架,提出本发明逆变器的故障预警方法的实施例。
参照图2,图2为本发明逆变器的故障预警方法的第一实施例,所述逆变器的故障预警方法包括以下步骤:
步骤S10:定时获取时间窗口内逆变器的内部温度。
具体的,时间窗口设置有一定的时间宽度,例如时间宽度为L,按照预设时间间距,可以确定在时间宽度L内的所有时刻点。定时获取所有时刻点的逆变器的内部温度,其中,内部温度是在时间窗口内的各个时刻点对应的逆变器内的内部温度。
步骤S20:若所述内部温度小于或等于第一预设温度,则根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度。
具体的,当内部温度小于或等于第一预设温度时,表示各个时刻点对应的内部温度属于正常温度范围。根据时间窗口中的内部温度确定温度变化速度,可以是根据时间窗口中第一个时刻点对应的内部温度和最后一个时刻点对应的内部温度确定温度变化速度,示例性的,温度变化速度可以由如下公式表示:
其中,R为温度变化速度,Qn为时间窗口中最后一个内部温度,也是当前时间点对应的内部温度,Q1为时间窗口中第一个内部温度,tn为时间窗口内的第一个时刻点,t1为时间窗口内的最后一个时刻点。
也可以是根据相邻时刻点的内部温度计算每个时刻点对应的温度变化速度,示例性的,温度变化速度可以由如下公式表示:
其中,Rm+1为第m+1个时刻点对应的温度变化速度,Qm+1为第m+1个时刻点逆变器的内部温度,Qm为第m个时刻点逆变器的内部温度,Tm+1为第m+1个时刻点,Tm为第m个时刻点。
当存在某时间点的逆变器的内部温度大于第一预设温度,表示该时刻点对应的内部温度超出正常温度范围,有烧毁逆变器的可能性,需要进行告警。
步骤S30:若所述温度变化速度大于预设的温升变化速度,则进行告警。
具体的,不同的逆变器对应的温升变化速度可以不同,需要获取所述逆变器的类型对应的预设的温升变化速度。不同逆变器对应的温度变化速度与逆变器对应的温升变化速度进行比对。
当温度变化速度大于预设的温升变化速度,表示逆变器的内部温度升高速度较快,这种情况下容易烧毁逆变器,因此需要对逆变器温度进行告警。
进行告警后可以根据逆变器的第一温度信息生成通知信息,将所述通知信息发送至预设终端,从而通知工作人员进行巡检和维修。
进行告警后可以控制逆变器降额运行或者控制逆变器关机,其中逆变器降额运行是指逆变器在低于逆变器的额定功率的情况下运行。可以提高逆变器对应的风扇转速,通过加速逆变器的散热以降低内部温度,还可以控制直流断路器断开逆变器对应的部分或全部光伏组串,降低逆变器的电压值和电流值来减小逆变器的运行功率,以降低内部温度。
在本实施例的技术方案中,通过获取时间窗口内的逆变器的多个内部温度,并根据内部温度进行温度变化速度的计算,筛选出温度变化速度大于预设的温升变化速度的逆变器,在逆变器温度变化速度较快的情况下进行及时告警,从而能够及时采取措施防止逆变器发生火灾。
参照图3,图3为本发明逆变器的故障预警方法的第二实施例,基于逆变器的故障预警方法的第一实施例,所述步骤S30包括:
步骤S31:若所述温度变化速度大于所述预设的温升变化速度,则获取所述逆变器的温度;
步骤S32:在所述逆变器的温度大于第二预设温度时,进行告警。
具体的,在温度变化速度大于预设的温升变化速度时,表示逆变器的内部温度升高速度较快,这种情况下有烧毁逆变器的风险。逆变器的温度为当前时刻点的逆变器的内部温度,在温度变化速度较快的基础上可以结合逆变器的温度来综合判断是否进行告警,在所述逆变器的温度大于第二预设温度时,进行告警。其中,第二预设温度可以是逆变器降额运行的温度值。
在本实施例的技术方案中,通过温度变化速度和当前逆变器的温度综合判断逆变器的温度是否过高,排除了极短时间内温度变化较快,但是逆变器当前温度仍然属于正常范围的情况,保证告警结果准确。
参照图4,图4为本发明逆变器的故障预警方法的第三实施例,基于逆变器的故障预警方法的第一或第二实施例,所述步骤S20之后,还包括:
步骤S40:若所述温度变化速度小于或等于预设的温升变化速度,则按照预设时间间隔移动所述时间窗口;
步骤S50:获取上一次获取内部温度预设时间间隔后所述逆变器的内部温度;
步骤S60:在预设时间间隔后所述逆变器的内部温度小于或等于第一预设温度时,返回执行所述根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度的步骤,直至当前时刻点到达预设时刻点。
具体的,预设的时间间隔可以是与定时获取内部温度的时间间隔相同。在温度变化速度小于或等于预设的温升变化速度时,按照预设时间间隔移动时间窗口,示例性的,时间窗口为K-L时刻点到K时刻点,按照预设时间间隔移动一次时间窗口,时间窗口变为K-L+1时刻点到K+1时刻点。获取上一次获取内部温度预设时间间隔后所述逆变器的内部温度,也就是获取当前时刻点对应的内部温度。在内部温度小于或等于第一预设温度时,返回执行所述根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度的步骤,直至当前时间点到达预设时间点。这里的预设时间点可以为具体的时间点,例如每天的中午12点。也可以根据当前时刻点对应的时刻点数量,若当前时刻点的对应的时刻点数量达到预设的时刻点数量,则结束对逆变器的温度诊断,示例性的,当前的时刻点是第n个时刻点,预设的时刻点数量为N,当n大于或等于N时,结束对逆变器的温度诊断。
在所述步骤S50之后,还包括:在所述内部温度大于第一预设温度时,进行告警。
具体的,在获取上一次获取内部温度预设时间间隔后所述逆变器的内部温度之后,需要对新获取逆变器的内部温度的大小进行判断,在内部温度大于第一预设温度时,直接进行告警。对每次获取的内部温度进行温度值判断,若预设时间间隔后逆变器的内部温度大于第一预设温度,表示温度异常,容易出现烧毁逆变器的情况。对新获取的内部温度进行判断,保证了逆变器的温度检测的全面性。
在本实施例的技术方案中,在逆变器的温度变化速度小于或等于第一预设温度时,通过移动时间窗口继续获取逆变器的内部温度,直到当前时刻点到达预设时刻点。在到达预设时刻点之前,对逆变器所有的内部温度和温度变化速度进行判断,全面对逆变器的温度异常情况进行监测。
本发明还提供一种逆变器的故障预警装置,所述逆变器的故障预警装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的逆变器的故障预警程序,所述逆变器的故障预警程序被所述处理器执行时实现如上实施例所述的逆变器的故障预警方法的各个步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有逆变器的故障预警程序,所述逆变器的故障预警程序被处理器执行时实现如上实施例所述的逆变器的故障预警方法的各个步骤。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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如上所述的一个计算机可读存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (11)
1.一种逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述逆变器的故障预警方法包括:
定时获取时间窗口内逆变器的内部温度;
若所述内部温度小于或等于第一预设温度,则根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度;
若所述温度变化速度大于预设的温升变化速度,则进行告警。
2.如权利要求1所述的逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述若所述温度变化速度大于所述预设的温升变化速度,则进行告警的步骤包括:
若所述温度变化速度大于所述预设的温升变化速度,则获取所述逆变器的温度;
在所述逆变器的温度大于第二预设温度时,进行告警。
3.如权利要求1所述的逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
若所述温度变化速度小于或等于预设的温升变化速度,则按照预设时间间隔移动所述时间窗口;
获取上一次获取内部温度预设时间间隔后所述逆变器的内部温度;
在预设时间间隔后所述逆变器的内部温度小于或等于第一预设温度时,返回执行所述根据所述时间窗口中的所述内部温度确定温度变化速度的步骤,直至当前时刻点到达预设时刻点。
4.如权利要求3所述的逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述获取上一次获取内部温度预设时间间隔后所述逆变器的内部温度的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
在预设时间间隔后所述逆变器的内部温度大于第一预设温度时,进行告警。
5.如权利要求1所述的逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述定时获取时间窗口内逆变器的内部温度的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
若所述内部温度大于第一预设温度,则进行告警。
6.如权利要求1-5所述的逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述进行告警的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
生成通知信息,将所述通知信息发送至预设终端。
7.如权利要求1-5所述的逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述进行告警的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
控制逆变器降额运行或者控制逆变器关机,以降低所述内部温度。
8.如权利要求1-5所述的逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述进行告警的步骤之后,所述逆变器的故障预警方法还包括:
提高逆变器对应的风扇转速和/或控制逆变器对应的部分或全部光伏组串断开,以降低所述内部温度。
9.如权利要求1所述的逆变器的故障预警方法,其特征在于,所述逆变器的故障预警方法还包括:
获取所述逆变器的类型对应的预设的温升变化速度。
10.一种逆变器的故障预警装置,其特征在于,所述逆变器的故障预警装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的逆变器的故障预警程序,所述逆变器的故障预警程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的逆变器的故障预警方法的各个步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有逆变器的故障预警程序,所述逆变器的故障预警程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的逆变器的故障预警方法的各个步骤。
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