CN112213634A - 一种检测断路器运行状态的方法及装置 - Google Patents

一种检测断路器运行状态的方法及装置 Download PDF

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CN112213634A CN202011155494.2A CN202011155494A CN112213634A CN 112213634 A CN112213634 A CN 112213634A CN 202011155494 A CN202011155494 A CN 202011155494A CN 112213634 A CN112213634 A CN 112213634A
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Abstract

本发明提供了一种检测断路器运行状态的方法及装置,其中,该检测断路器运行状态的方法包括:采集断路器在运行中的运行状态参数值,所述运行状态参数值包括:温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数;依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值;依据采集的各运行状态参数值对应的运行状态参数分级值,获取断路器的健康度值;依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态。可以提高包含断路器的电路的运行可靠性。

Description

一种检测断路器运行状态的方法及装置
技术领域
本发明涉及电器检测技术领域,具体而言,涉及一种检测断路器运行状态的方法及装置。
背景技术
断路器是指能够关合、承载和开断电流的开关装置,能够实现自动失压、欠压、过载和短路保护,广泛应用于各用电设备的电源控制以及馈出线回路保护,用以在电路发生过载、短路故障时迅速断开故障电流,从而有效保护用电设备,因而,断路器性能的稳定性和可靠性对于各用电设备的安全运行具有重要意义。
但断路器在运行中,随着运行时间和开断次数的累积,稳定性和可靠性随之降低,使用寿命缩短,电气性能劣化,会使得存在的安全隐患越来越高,而目前,一般采用定期维护方式或在断路器出现故障后,进行事后维护的检修方式,对断路器进行维护。但通过定期维护或事后维护对断路器进行检修的方式,不能在断路器出现故障时,及时对断路器进行故障处理,从而影响用电设备的电路安全运行,也使得断路器检修的时效性以及安全性较差,导致包含断路器的电路运行的可靠性较低。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供检测断路器运行状态的方法及装置,以提高包含断路器的电路的运行可靠性。
第一方面,本发明实施例提供了检测断路器运行状态的方法,包括:
采集断路器在运行中的运行状态参数值,所述运行状态参数值包括:温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数;
依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值;
依据采集的各运行状态参数值对应的运行状态参数分级值,获取断路器的健康度值;
依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述运行状态参数值包括畸变含量,所述采集断路器在运行中的运行状态参数值,包括:
对所述负载端电流进行傅里叶变换,得到谐波含量以及基波含量;
基于谐波含量以及基波含量,获取畸变含量。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值,包括:
依据预先设置的温度与温度分级的映射关系,得到采集的温度映射的温度分级值;
依据预先设置的电流与电流分级的映射关系,得到采集的负载端电流映射的电流分级值;
依据预先设置的畸变含量大小与谐波分级的映射关系,得到采集的畸变含量映射的谐波分级值;
依据预先设置的报警数与报警分级的映射关系,得到采集的未处理的报警映射的报警分级值;
依据预先设置的分合闸次数与分合闸分级的映射关系,得到采集的分合闸次数映射的分合闸分级值。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态,包括:
若获取的健康度值大于或等于健康度第一阈值,确定所述断路器的运行状态为健康;
若获取的健康度值大于或等于健康度第二阈值而小于健康度第一阈值,确定所述断路器的运行状态为良好;
若获取的健康度值小于健康度第二阈值,确定所述断路器的运行状态为不合格。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实施方式至第三种可能的实施方式中的任一种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述方法还包括:
以雷达图展示得到的运行状态参数分级值以及确定的断路器的运行状态。
结合第一方面的第四种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,所述方法还包括:
从得到的运行状态参数分级值中,提取低于分级阈值的运行状态参数分级值,得到候选分级值;
查询预先设置的运行状态参数分级值与维护策略的映射关系,获取候选分级值映射的维护策略;
整合获取的维护策略,得到所述断路器的操作指导策略并展示在所述雷达图上。
结合第一方面的第五种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第六种可能的实施方式,其中,所述方法还包括:
将展示有所述操作指导策略的雷达图向预先设置的检修人员推送,以使所述检修人员参考所述操作指导策略,对所述断路器进行检修。
第二方面,本发明实施例还提供了一种检测断路器运行状态的装置,包括:
参数值采集模块,用于采集断路器在运行中的运行状态参数值,所述运行状态参数值包括:温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数;
分级模块,用于依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值;
健康度值获取模块,用于依据采集的各运行状态参数值对应的运行状态参数分级值,获取断路器的健康度值;
运行状态检测模块,用于依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态。
第三方面,本申请实施例提供了一种计算机设备,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计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了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计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述的方法的步骤。
本发明实施例提供的检测断路器运行状态的方法及装置,通过采集断路器在运行中的运行状态参数值,所述运行状态参数值包括:温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数;依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值;依据采集的各运行状态参数值对应的运行状态参数分级值,获取断路器的健康度值;依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态。这样,从五个维度获取断路器的相关运行信息,基于五个维度的相关运行信息,对断路器运行状态进行分析,从而能够实时得到断路器的运行状态,有效提升包含断路器的电路的运行可靠性。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1示出了本发明实施例所提供的检测断路器运行状态的方法流程示意图;
图2示出了本发明实施例所展示的雷达图示意图;
图3示出了本发明实施例所提供的检测断路器运行状态的装置结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种计算机设备400的结构示意图。
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
通过定期维护或事后维护对断路器进行检修的方式,不能在断路器出现故障时,及时对断路器进行故障处理,从而影响包含断路器的用电设备电路的安全运行,电路运行的可靠性较低。本发明实施例中,从五个维度获取断路器的相关运行信息,基于五个维度的相关运行信息,对断路器运行状态进行分析,从而能够实时得到断路器的运行状态(健康度),并基于断路器的不同运行状态,采取相应的措施以保证断路器安全稳定的运行,有效提升包含断路器的电路的运行可靠性。
本发明实施例提供了一种检测断路器运行状态的方法及装置,下面通过实施例进行描述。
图1示出了本发明实施例所提供的检测断路器运行状态的方法流程示意图。如图1所示,该方法包括:
步骤101,采集断路器在运行中的运行状态参数值,所述运行状态参数值包括:温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数;
本发明实施例中,作为一可选实施例,所述运行状态参数值包括温度,所述采集断路器在运行中的运行状态参数值,包括:
接收温度传感器检测得到的载流导体温度,所述温度传感器布设在所述断路器的载流导体上以感测所述载流导体的载流导体温度。
本发明实施例中,由于断路器内的载流导体是电流的传输介质,因而,作为一可选实施例,断路器内的载流导体温度可以表征断路器的温度。
本发明实施例中,作为一可选实施例,载流导体包括但不限于:进线端导体以及出线端导体。
本发明实施例中,作为一可选实施例,所述运行状态参数值包括负载端电流,所述采集断路器在运行中的运行状态参数值,包括:
获取电流互感器感应输出至负载端回路的电流得到的感应电流,所述电流传感器布设在所述断路器的负载端回路中。
本发明实施例中,在断路器中设置电流互感器,回路电流经过电流互感器,电流互感器的二次侧感应出感应电流。作为一可选实施例,还可在断路器中设置计量芯片,电流互感器感应的感应电流流入计量芯片,设置在断路器中的单片机读取计量芯片中的感应电流有效值并计算实际的电流值,保存在断路器的内存中,通过读取断路器内存中的电流值,即可获取负载端电流。
本发明实施例中,作为一可选实施例,所述运行状态参数值包括畸变含量,所述采集断路器在运行中的运行状态参数值,包括:
对所述负载端电流进行傅里叶变换,得到谐波含量以及基波含量;
基于谐波含量以及基波含量,获取畸变含量。
本发明实施例中,作为一可选实施例,利用下式计算畸变含量(THD,TotalHarmonic Distortion):
Figure BDA0002742603090000071
式中,
THD为畸变含量;
Figure BDA0002742603090000072
为谐波含量;
Figure BDA0002742603090000073
为基波含量。
本发明实施例中,作为一可选实施例,所述运行状态参数值包括未处理的报警,所述采集断路器在运行中的运行状态参数值,包括:
从所述断路器的内存中,读取从上一采集周期结束时至当前保存的告警信息,得到未处理的报警。
本发明实施例中,断路器具有故障自检功能,将进行故障自检得到的告警信息保存在断路器的内存中,读取从上一采集周期结束时至当前保存的告警信息,即可获取当前采集周期未处理的报警。
本发明实施例中,作为一可选实施例,所述运行状态参数值包括分合闸次数,所述采集断路器在运行中的运行状态参数值,包括:
从断路器的带电可擦可编程只读存储器(EEPROM,Electrically ErasableProgrammable Read-Only Memory)中,读取记录的分合闸次数。
本发明实施例中,断路器具有自动计算分合闸次数的功能,并将计算的分合闸次数保存在EEPROM中。
步骤102,依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值;
本发明实施例中,作为一可选实施例,对于每一类运行状态参数值,对应有一运行状态参数值分级策略,各类运行状态参数值对应的分级数可以相同,也可以不同。本发明实施例中,设置分级策略为三级分级策略,即对于每一类运行状态参数值,可分为三级。
本发明实施例中,作为一可选实施例,依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值,包括:
依据预先设置的温度与温度分级的映射关系,得到采集的温度映射的温度分级值;
依据预先设置的电流与电流分级的映射关系,得到采集的负载端电流映射的电流分级值;
依据预先设置的畸变含量大小与谐波分级的映射关系,得到采集的畸变含量映射的谐波分级值;
依据预先设置的报警数与报警分级的映射关系,得到采集的未处理的报警映射的报警分级值;
依据预先设置的分合闸次数与分合闸分级的映射关系,得到采集的分合闸次数映射的分合闸分级值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,温度与温度分级的映射关系如下:
若温度小于过温报警第一阈值,映射的温度分级值为第一分级值;
若温度大于或等于过温报警第一阈值而小于或等于过温报警第二阈值,映射的温度分级值为第二分级值;
若温度大于过温报警第二阈值,映射的温度分级值为第三分级值。
本发明实施例中,过温报警第一阈值以及过温报警第二阈值依据断路器的过温报警的实际需要进行设置。作为一可选实施例,过温报警第一阈值为70摄氏度,过温报警第二阈值为100摄氏度。作为一可选实施例,第一分级值大于第二分级值,第二分级值大于第三分级值。
电流与电流分级的映射关系如下:
若电流小于电流过载第一阈值,映射的电流分级值为第一分级值;
若电流大于或等于电流过载第一阈值而小于或等于电流过载第二阈值,映射的电流分级值为第二分级值;
若电流大于电流过载第二阈值,映射的电流分级值为第三分级值。
本发明实施例中,电流过载第一阈值以及电流过载第二阈值依据断路器外接的负载端的额定电流(In)进行设置。作为一可选实施例,电流过载第一阈值为0.5In,电流过载第二阈值为1In
畸变含量大小与谐波分级的映射关系如下:
若畸变含量小于总谐波失真第一阈值,映射的谐波分级值为第一分级值;
若畸变含量大于或等于总谐波失真第一阈值而小于或等于总谐波失真第二阈值,映射的谐波分级值为第二分级值;
若畸变含量大于总谐波失真第二阈值,映射的谐波分级值为第三分级值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,总谐波失真第一阈值为30%,总谐波失真第二阈值为50%。
报警数与报警分级的映射关系如下:
若未处理的报警数小于报警数第一阈值,映射的报警分级值为第一分级值;
若未处理的报警数大于或等于报警数第一阈值而小于或等于报警数第二阈值,映射的报警分级值为第二分级值;
若未处理的报警数大于报警数第二阈值,映射的报警分级值为第三分级值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,报警数第一阈值为0,报警数第二阈值为1。
分合闸次数与分合闸分级的映射关系如下:
若分合闸次数与断路器允许的总分闸次数的比值小于分合闸第一阈值,映射的分合闸分级值为第一分级值;
若分合闸次数与断路器允许的总分闸次数的比值大于或等于分合闸第一阈值而小于或等于分合闸第二阈值,映射的分合闸分级值为第二分级值;
若分合闸次数与断路器允许的总分闸次数的比值大于分合闸第二阈值,映射的分合闸分级值为第三分级值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,分合闸第一阈值为70%,分合闸第二阈值为80%。
本发明实施例中,作为一可选实施例,第一分级值为3,第二分级值为2,第三分级值为1。
步骤103,依据采集的各运行状态参数值对应的运行状态参数分级值,获取断路器的健康度值;
本发明实施例中,断路器的温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警、分合闸次数等运行状态参数均会影响断路器的寿命。其中,断路器的寿命包括:断路器的电机寿命、触头寿命、互感器寿命以及线路板上的元器件寿命等。电机寿命、触头寿命、互感器寿命以及元器件寿命综合决定断路器是否能够正常工作。因而,作为一可选实施例,对各运行状态参数分级值进行加权求和,得到断路器的健康度值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,利用下式计算断路器的健康度值:
AH=ATemp+ALoad+AHA+ABA+AUA
式中,
AH为断路器的健康度值;
ATemp为温度分级值;
ALoad为电流分级值;
AHA为谐波分级值;
ABA为报警分级值;
AUA为分合闸分级值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,还可以依据收集的断路器的故障数据,进行统计分析,依据分析结果对每一运行状态参数设置相应的权重系数。
步骤104,依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态。
本发明实施例中,作为一可选实施例,依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态,包括:
若获取的健康度值大于或等于健康度第一阈值,确定所述断路器的运行状态为健康;
若获取的健康度值大于或等于健康度第二阈值而小于健康度第一阈值,确定所述断路器的运行状态为良好;
若获取的健康度值小于健康度第二阈值,确定所述断路器的运行状态为不合格。
本发明实施例中,作为一可选实施例,健康度第一阈值为15,健康度第二阈值为10。当健康度等于15时,表明断路器的运行状态为健康,当健康度在10到15之间时,表明断路器的运行状态为良好,当健康度小于10时,表明断路器的运行状态为不合格。本发明实施例中,健康度越大,表示断路器的运行状态越好。作为另一可选实施例,健康度第一阈值也可以设置为14等,本发明实施例对此不作限定。
本发明实施例中,作为一可选实施例,该方法还包括:
以雷达图展示得到的运行状态参数分级值以及确定的断路器的运行状态。
本发明实施例中,将健康度以及各运行状态参数分级值以雷达图的形式展示,从而可以直观获知各运行状态参数对断路器健康度的影响程度,便于后续有针对性的采取改善措施。
本发明实施例中,作为另一可选实施例,该方法还包括:
从得到的运行状态参数分级值中,提取低于分级阈值的运行状态参数分级值,得到候选分级值;
查询预先设置的运行状态参数分级值与维护策略的映射关系,获取候选分级值映射的维护策略;
整合获取的维护策略,得到所述断路器的操作指导策略并展示在所述雷达图上。
本发明实施例中,即使运行状态为健康或良好的断路器,其中的一些运行状态参数分级值也会较低,从而为断路器的运行带来安全隐患,因而,针对运行状态为健康或良好或不合格的断路器,从各运行状态参数分级值中,提取低于分级阈值的运行状态参数分级值,针对该提取的运行状态参数进行相应的维护。
本发明实施例中,作为再一可选实施例,该方法还包括:
将展示有所述操作指导策略的雷达图向预先设置的检修人员推送,以使所述检修人员参考所述操作指导策略,对所述断路器进行检修。
本发明实施例中,对导致断路器的运行状态不合格的运行状态参数,均进行处理。
本发明实施例中,针对不同的运行状态参数导致的不合格,分别进行处理,作为一可选实施例,处理优先级为:运行状态参数分级值越低的优先处理。
本发明实施例中,作为一可选实施例,维护策略包括:可消除的维护策略以及不能消除的维护策略,其中,针对不能消除的维护策略,对应的操作指导策略是更换产品。例如,主要由于分合闸次数导致的断路器运行状态为不合格的情形,需要更换断路器。针对可消除的维护策略,对应的操作指导策略是提供具体的措施,以根据该措施进行检修后,能使断路器的运行状态为健康或良好,例如,主要由过温导致的断路器运行状态为不合格的情形,对应的操作指导策略是具体的将温度降到安全范围内的技术措施。
图2示出了本发明实施例所展示的雷达图示意图。如图2所示,断路器健康度为良好,对应的温度分级值为3,电流分级值为1,谐波分级值为3,报警分级值为2,分合闸分级值为2,并给出对应的操作指导策略。
本发明实施例的检测断路器运行状态的方法,从五个维度(温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数)对断路器进行健康状态(运行状态)的分析,并设置运行状态参数值分级策略,对每个维度的影响因子进行分级划分,并基于分级划分的分级值,获取断路器的健康度值,从而确定断路器的运行状态,能够实时获取断路器的健康度,并在断路器的健康度表征断路器的运行状态为不合格时,可以采取相应的措施保证断路器安全稳定的运行,提升了断路器检修的时效性以及安全性,提高了包含断路器的电路的运行可靠性。
图3示出了本发明实施例所提供的检测断路器运行状态的装置结构示意图。如图3所示,该装置包括:
参数值采集模块301,用于采集断路器在运行中的运行状态参数值,所述运行状态参数值包括:温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数;
分级模块302,用于依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值;
健康度值获取模块303,用于依据采集的各运行状态参数值对应的运行状态参数分级值,获取断路器的健康度值;
运行状态检测模块304,用于依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态。
本发明实施例中,作为一可选实施例,对各运行状态参数分级值进行加权求和,得到断路器的健康度值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,运行状态参数值包括温度,参数值采集模块301,具体用于:
接收温度传感器检测得到的载流导体温度,所述温度传感器布设在所述断路器的载流导体上以感测所述载流导体的载流导体温度。
本发明实施例中,作为一可选实施例,载流导体包括但不限于:进线端导体以及出线端导体。
本发明实施例中,作为一可选实施例,运行状态参数值包括负载端电流,参数值采集模块301,具体用于:
获取电流互感器感应输出至负载端回路的电流得到的感应电流,所述电流传感器布设在所述断路器的负载端回路中。
本发明实施例中,作为一可选实施例,运行状态参数值包括畸变含量,参数值采集模块301,具体用于:
对所述负载端电流进行傅里叶变换,得到谐波含量以及基波含量;
基于谐波含量以及基波含量,获取畸变含量。
本发明实施例中,作为一可选实施例,利用下式计算畸变含量:
Figure BDA0002742603090000151
本发明实施例中,作为一可选实施例,运行状态参数值包括未处理的报警,参数值采集模块301,具体用于:
从所述断路器的内存中,读取从上一采集周期结束时至当前保存的告警信息,得到未处理的报警。
本发明实施例中,作为一可选实施例,运行状态参数值包括分合闸次数,参数值采集模块301,具体用于:
从断路器的带电可擦可编程只读存储器中,读取记录的分合闸次数。
本发明实施例中,作为一可选实施例,分级模块302,具体用于:
依据预先设置的温度与温度分级的映射关系,得到采集的温度映射的温度分级值;
依据预先设置的电流与电流分级的映射关系,得到采集的负载端电流映射的电流分级值;
依据预先设置的畸变含量大小与谐波分级的映射关系,得到采集的畸变含量映射的谐波分级值;
依据预先设置的报警数与报警分级的映射关系,得到采集的未处理的报警映射的报警分级值;
依据预先设置的分合闸次数与分合闸分级的映射关系,得到采集的分合闸次数映射的分合闸分级值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,温度与温度分级的映射关系如下:
若温度小于过温报警第一阈值,映射的温度分级值为第一分级值;
若温度大于或等于过温报警第一阈值而小于或等于过温报警第二阈值,映射的温度分级值为第二分级值;
若温度大于过温报警第二阈值,映射的温度分级值为第三分级值。
分合闸次数与分合闸分级的映射关系如下:
若分合闸次数与断路器允许的总分闸次数的比值小于分合闸第一阈值,映射的分合闸分级值为第一分级值;
若分合闸次数与断路器允许的总分闸次数的比值大于或等于分合闸第一阈值而小于或等于分合闸第二阈值,映射的分合闸分级值为第二分级值;
若分合闸次数与断路器允许的总分闸次数的比值大于分合闸第二阈值,映射的分合闸分级值为第三分级值。
本发明实施例中,作为一可选实施例,运行状态检测模块304,具体用于:
若获取的健康度值大于或等于健康度第一阈值,确定所述断路器的运行状态为健康;
若获取的健康度值大于或等于健康度第二阈值而小于健康度第一阈值,确定所述断路器的运行状态为良好;
若获取的健康度值小于健康度第二阈值,确定所述断路器的运行状态为不合格。
本发明实施例中,作为一可选实施例,该装置还包括:
运行状态展示模块(图中未示出),用于以雷达图展示得到的运行状态参数分级值以及确定的断路器的运行状态。
本发明实施例中,作为另一可选实施例,该装置还包括:
操作指导策略展示模块,用于从得到的运行状态参数分级值中,提取低于分级阈值的运行状态参数分级值,得到候选分级值;
查询预先设置的运行状态参数分级值与维护策略的映射关系,获取候选分级值映射的维护策略;
整合获取的维护策略,得到所述断路器的操作指导策略并展示在所述雷达图上。
本发明实施例中,作为再一可选实施例,该装置还包括:
检修推送模块,用于将展示有所述操作指导策略的雷达图向预先设置的检修人员推送,以使所述检修人员参考所述操作指导策略,对所述断路器进行检修。
本发明实施例中,作为一可选实施例,维护策略包括:可消除的维护策略以及不能消除的维护策略,其中,针对不能消除的维护策略,对应的操作指导策略是更换产品。针对可消除的维护策略,对应的操作指导策略是提供具体的措施,以根据该措施进行检修后,能使断路器的运行状态为健康或良好。
如图4所示,本申请一实施例提供了一种计算机设备400,用于执行图1中的检测断路器运行状态的方法,该设备包括存储器401、处理器402及存储在该存储器401上并可在该处理器402上运行的计算机程序,其中,上述处理器402执行上述计算机程序时实现上述检测断路器运行状态的方法的步骤。
具体地,上述存储器401和处理器402能够为通用的存储器和处理器,这里不做具体限定,当处理器402运行存储器401存储的计算机程序时,能够执行上述检测断路器运行状态的方法。
对应于图1中的检测断路器运行状态的方法,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时执行上述检测断路器运行状态的方法的步骤。
具体地,该存储介质能够为通用的存储介质,如移动磁盘、硬盘等,该存储介质上的计算机程序被运行时,能够执行上述检测断路器运行状态的方法。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露系统和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的系统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,系统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,在本申请提供的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,本申请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)执行本申请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(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释,此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本申请的具体实施方式,用以说明本申请的技术方案,而非对其限制,本申请的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例技术方案的精神和范围。都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种检测断路器运行状态的方法,其特征在于,包括:
采集断路器在运行中的运行状态参数值,所述运行状态参数值包括:温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数;
依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值;
依据采集的各运行状态参数值对应的运行状态参数分级值,获取断路器的健康度值;
依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述运行状态参数值包括畸变含量,所述采集断路器在运行中的运行状态参数值,包括:
对所述负载端电流进行傅里叶变换,得到谐波含量以及基波含量;
基于谐波含量以及基波含量,获取畸变含量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值,包括:
依据预先设置的温度与温度分级的映射关系,得到采集的温度映射的温度分级值;
依据预先设置的电流与电流分级的映射关系,得到采集的负载端电流映射的电流分级值;
依据预先设置的畸变含量大小与谐波分级的映射关系,得到采集的畸变含量映射的谐波分级值;
依据预先设置的报警数与报警分级的映射关系,得到采集的未处理的报警映射的报警分级值;
依据预先设置的分合闸次数与分合闸分级的映射关系,得到采集的分合闸次数映射的分合闸分级值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态,包括:
若获取的健康度值大于或等于健康度第一阈值,确定所述断路器的运行状态为健康;
若获取的健康度值大于或等于健康度第二阈值而小于健康度第一阈值,确定所述断路器的运行状态为良好;
若获取的健康度值小于健康度第二阈值,确定所述断路器的运行状态为不合格。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
以雷达图展示得到的运行状态参数分级值以及确定的断路器的运行状态。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从得到的运行状态参数分级值中,提取低于分级阈值的运行状态参数分级值,得到候选分级值;
查询预先设置的运行状态参数分级值与维护策略的映射关系,获取候选分级值映射的维护策略;
整合获取的维护策略,得到所述断路器的操作指导策略并展示在所述雷达图上。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将展示有所述操作指导策略的雷达图向预先设置的检修人员推送,以使所述检修人员参考所述操作指导策略,对所述断路器进行检修。
8.一种检测断路器运行状态的装置,其特征在于,包括:
参数值采集模块,用于采集断路器在运行中的运行状态参数值,所述运行状态参数值包括:温度、负载端电流、畸变含量、未处理的报警以及分合闸次数;
分级模块,用于依据预先设置的运行状态参数值分级策略,对采集的运行状态参数值进行分级,得到运行状态参数分级值;
健康度值获取模块,用于依据采集的各运行状态参数值对应的运行状态参数分级值,获取断路器的健康度值;
运行状态检测模块,用于依据获取的健康度值,确定断路器的运行状态。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和总线,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当计算机设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通过总线通信,所述机器可读指令被所述处理器执行时执行如权利要求1至7任一所述的检测断路器运行状态的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时执行如权利要求1至7任一所述的检测断路器运行状态的方法的步骤。
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