CN112615424A - 临时供电状态监测系统及方法 - Google Patents

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CN112615424A CN202011562301.5A CN202011562301A CN112615424A CN 112615424 A CN112615424 A CN 112615424A CN 202011562301 A CN202011562301 A CN 202011562301A CN 112615424 A CN112615424 A CN 112615424A
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Abstract

本发明涉及一种临时供电状态监测系统及方法。包括第一供电监测单元和第二供电监测单元,所述的第一供电监测单元分别连接市电的输入端口和第一备用电源模块,市电的输入端口为市电用电设备供电,第一供电监测单元包括第一电压检测单元、第一电流检测单元、第一故障诊断单元;第二供电监测单元分别连接临时外接电源和第二备用电源模块,临时外接电源为临时外接的用电设备供电,第二供电监测单元包括第二电压检测单元、第二电流检测单元、第二故障诊断单元。采用以上方法,可以保证某些远离市电端口的用电设备正常用电,无需拉很长的线,直接连接临时外接电源即可。采用供电监测单元,出现问题可快速发现问题点以及出问题的设备。

Description

临时供电状态监测系统及方法
技术领域
本发明涉及一种临时供电状态监测系统及方法。
背景技术
临时场地,例如活动现场,其采用市电供电,存在拉线过长、局部用电负荷大、出现问题不容易快速发现问题点以及出问题的设备等难题。电气临时供电管理整体的信息化水平较低,需要思考解决方案。
在临时场地中,所使用的用电设备较多,如果仅采用单一电源,对用电设备的功率、所接用电设备的数量限制多,难以满足大型活性现场的用电需求。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明提供一种可以调整负荷分布的临时供电状态监测系统及方法。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案包括:一种临时供电状态监测系统,包括第一供电监测单元和第二供电监测单元,其特征在于,所述的第一供电监测单元分别连接市电的输入端口和第一备用电源模块,市电的输入端口为市电用电设备供电,第一供电监测单元包括第一电压检测单元、第一电流检测单元、第一故障诊断单元;当第一供电监测单元检测到市电电压低于阈值、不稳定或市电中断,则切换为由第一备用电源模块为市电用电设备供电;
所述的第二供电监测单元分别连接临时外接电源和第二备用电源模块,临时外接电源为临时外接的用电设备供电,第二供电监测单元包括第二电压检测单元、第二电流检测单元、第二故障诊断单元;当第二供电监测单元检测到临时外接电源的电压低于阈值或不稳定,则切换为由第二备用电源模块为临时外接的用电设备供电;
第一供电监测单元和第二供电监测单元均与监测终端通信。
优选的,所述的市电的输入端口与市电用电设备之间通过接线板连接,一个接线板连接若干市电用电设备,第三电流检测单元连接市电用电设备对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第三电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第一供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第一供电监测单元向监测终端发送告警信息。
优选的,所述的第一电压检测单元用于检测市电输入端口的电压,其检测到的电压传送至第一故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第一故障诊断单元判断市电供电不正常并启动第一备用电源模块;所述的第一电流检测单元用于检测市电输入端口的工作电流,其检测到的工作电流传送至第一故障诊断单元,当检测到的电流为短路电流,则第一故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的第一供电监测单元还设有第一平均电流计算模块、第一平均电压计算模块和第一负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值;第一负荷值为第一平均电流与第一平均电压的乘积,第一故障诊断单元、第一电压检测单元、第一电流检测单元以及第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值的数据均传送至监测终端。
进一步地,所述的第二电压检测单元用于检测临时外接电源的电压,其检测到的电压传送至第二故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第二故障诊断单元判断临时外接电源供电不正常并启动第二备用电源模块;所述的第二电流检测单元用于检测临时外接电源的工作电流,其检测到的工作电流传送至第二故障诊断单元,当检测到的工作电流为短路电流,则第二故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的临时外接电源通过接线板连接临时外接的用电设备,一个接线板连接若干临时外接的用电设备,第四电流检测单元连接临时外接电源对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第四电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第二供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第二供电监测单元向监测终端发送告警信息;所述的第二供电监测单元还设有第二平均电流计算模块、第二平均电压计算模块和第二负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值;第二负荷值为第二平均电流与第二平均电压的乘积;第二故障诊断单元、第二电压检测单元、第二电流检测单元以及第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值的数据均传送至监测终端。
优选的,若一段用电时间内完全采用市电供电和临时外接电源供电,根据一段用电时间内市电输入端口监测到的平均工作电流、平均工作电压,计算市电输入端口的负荷值F=U1I1,其中U1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电压,I1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电流;设定市电输入端口的负荷阈值为A;
根据一段用电时间内的临时外接电源的平均工作电流、平均工作电压,计算临时外接电源的负荷值C=U2I2,其中U2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电压,I2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电流;设定临时外接电源的负荷阈值为B;
当F、C分别小于或等于A、B的4/5时,则保持市电供电和临时外接电源的用电设备不变;
当F大于A的4/5、且C小于B的4/5时,临时外接电源富余负荷为4B/5-C(即0.8*B-C),市电供电的缺失负荷为F-4A/5(即F-0.8*A),当临时外接电源富余负荷为市电供电的缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即减少市电供电的用电设备,增加临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5;
当F小于A的4/5、且C大于B的4/5时,临时外接电源缺失负荷为C- 4B/5(即C-0.8*B),市电供电的富余负荷为4A/5-F(即0.8*A-F),当市电供电富余负荷为临时外接电源缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即增加市电供电的用电设备,减少临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5。
本发明还提供一种临时供电状态监测方法,第一供电监测单元分别连接市电的输入端口和第一备用电源模块,市电的输入端口为市电用电设备供电,第一供电监测单元包括第一电压检测单元、第一电流检测单元、第一故障诊断单元;当第一供电监测单元检测到市电电压低于阈值、不稳定或市电中断,则切换为由第一备用电源模块为市电用电设备供电;
第二供电监测单元分别连接临时外接电源和第二备用电源模块,临时外接电源为临时外接的用电设备供电,第二供电监测单元包括第二电压检测单元、第二电流检测单元、第二故障诊断单元;当第二供电监测单元检测到临时外接电源的电压低于阈值或不稳定,则切换为由第二备用电源模块为临时外接的用电设备供电;
第一供电监测单元和第二供电监测单元均与监测终端通信。
所述的市电的输入端口与市电用电设备之间通过接线板连接,一个接线板连接若干市电用电设备,第三电流检测单元连接市电用电设备对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第三电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第一供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第一供电监测单元向监测终端发送告警信息。
所述的第一电压检测单元用于检测市电输入端口的电压,其检测到的电压传送至第一故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第一故障诊断单元判断市电供电不正常并启动第一备用电源模块;所述的第一电流检测单元用于检测市电输入端口的工作电流,其检测到的工作电流传送至第一故障诊断单元,当检测到的电流为短路电流,则第一故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的第一供电监测单元还设有第一平均电流计算模块、第一平均电压计算模块和第一负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值;第一负荷值为第一平均电流与第一平均电压的乘积,第一故障诊断单元、第一电压检测单元、第一电流检测单元以及第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值的数据均传送至监测终端。
所述的第二电压检测单元用于检测临时外接电源的电压,其检测到的电压传送至第二故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第二故障诊断单元判断临时外接电源供电不正常并启动第二备用电源模块;所述的第二电流检测单元用于检测临时外接电源的工作电流,其检测到的工作电流传送至第二故障诊断单元,当检测到的工作电流为短路电流,则第二故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的临时外接电源通过接线板连接临时外接的用电设备,一个接线板连接若干临时外接的用电设备,第四电流检测单元连接临时外接电源对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第四电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第二供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第二供电监测单元向监测终端发送告警信息;所述的第二供电监测单元还设有第二平均电流计算模块、第二平均电压计算模块和第二负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值;第二负荷值为第二平均电流与第二平均电压的乘积;第二故障诊断单元、第二电压检测单元、第二电流检测单元以及第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值的数据均传送至监测终端。
若一段用电时间内完全采用市电供电和临时外接电源供电,根据一段用电时间内市电输入端口监测到的平均工作电流、平均工作电压,计算市电输入端口的负荷值F=U1I1,其中U1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电压,I1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电流;设定市电输入端口的负荷阈值为A;
根据一段用电时间内的临时外接电源的平均工作电流、平均工作电压,计算临时外接电源的负荷值C=U2I2,其中U2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电压,I2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电流;设定临时外接电源的负荷阈值为B;
当F、C分别小于或等于A、B的4/5时,则保持市电供电和临时外接电源的用电设备不变;
当F大于A的4/5、且C小于B的4/5时,临时外接电源富余负荷为4B/5-C,市电供电的缺失负荷为F-4A/5,当临时外接电源富余负荷为市电供电的缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即减少市电供电的用电设备,增加临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5;
当F小于A的4/5、且C大于B的4/5时,临时外接电源缺失负荷为C- 4B/5,市电供电的富余负荷为4A/5-F,当市电供电富余负荷为临时外接电源缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即增加市电供电的用电设备,减少临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5。
综上所述,本发明采用以上方法,可以实现第一电源和第二电源的负荷的重新调整,进一步优化负荷控制和分布,防止线路过负荷或负荷过低(效率不高),保证第一电源和第二电源的安全性,提高相应线路的寿命,防止相应线路出故障,提高线路运行的效率。可以保证某些远离市电端口的用电设备正常用电,无需拉很长的线,直接连接临时外接电源即可。采用供电监测单元,出现问题可快速发现问题点以及出问题的设备。而在有条件的情况下使用备用电源,可以保证供电的持续性、供电不受故障或停电等不可抗力影响。
具体实施方式
下面针对一个本发明的实施示例进行详细完整地描述,显然,这里所描述的实施示例仅是本发明的一部分实施例,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。
一种临时供电状态监测系统及方法,包括第一供电监测单元和第二供电监测单元,所述的第一供电监测单元分别连接市电的输入端口和第一备用电源模块,市电的输入端口为市电用电设备供电,第一供电监测单元包括第一电压检测单元、第一电流检测单元、第一故障诊断单元;当第一供电监测单元检测到市电电压低于阈值(例如,阈值可设定为200v)、不稳定(例如在1min内电压变化幅度超过20v)或市电中断(电压为0),则切换为由第一备用电源模块为市电用电设备供电(指不再接市电,而只采用第一备用电源供电,此时第一电压检测单元、第一电流检测单元分别对第一备用电源模块的电压、电流进行检测)。
所述的第二供电监测单元分别连接临时外接电源和第二备用电源模块,临时外接电源为临时外接的用电设备供电,第二供电监测单元包括第二电压检测单元、第二电流检测单元、第二故障诊断单元;当第二供电监测单元检测到临时外接电源的电压低于阈值(例如,阈值可设定为200v)或不稳定(例如在1min内电压变化幅度超过20v),则切换为由第二备用电源模块为临时外接的用电设备供电,此时第二电压检测单元、第二电流检测单元分别对第二备用电源模块的电压、电流进行检测;
第一供电监测单元和第二供电监测单元均与监测终端通信。
请注意本发明采用市电输入端口和临时外接电源同时供电,即一部分用电设备接市电,而另一部分用电设备接临时外接电源(可以保证某些远离市电端口的用电设备正常用电,无需拉很长的线,直接连接临时外接电源即可),第一、第二供电监测单元独立工作,第一备用电源模块为市电的备用电源,第二备用电源模块为临时外接电源的备用电源。在少数情况下,才使用第一备用电源模块和/或第二备用电源模块。其中市电和第一备用电源模块统称为第一电源,临时外接电源和第二备用电源模块统称为第二电源。
在优选实施例中,所述的市电的输入端口与市电用电设备之间通过接线板连接,一个接线板连接若干市电用电设备,第三电流检测单元连接市电用电设备对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第三电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第一供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第一供电监测单元向监测终端发送告警信息,监控人员看到告警信息后可自行或安排其他人员去现场查看、调整接线板的用电设备的接入数量或者调整用电设备的功率。
在优选实施例中,所述的第一电压检测单元用于检测市电输入端口的电压,其检测到的电压传送至第一故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第一故障诊断单元判断市电供电不正常并启动第一备用电源模块(断开市电供电,市电输入端口不再为市电用电设备供电,转而由第一备用电源模块为市电用电设备供电,此时第一电压检测单元用于检测第一备用电源模块的工作电压);所述的第一电流检测单元用于检测市电输入端口或第一备用电源模块的工作电流,其检测到的工作电流传送至第一故障诊断单元,当检测到的电流为短路电流,则第一故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的第一供电监测单元还设有第一平均电流计算模块、第一平均电压计算模块和第一负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值;第一负荷值为第一平均电流与第一平均电压的乘积,第一故障诊断单元、第一电压检测单元、第一电流检测单元以及第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值的数据均传送至监测终端。请注意在计算第一平均电流、第一平均电压和第一负荷值时,针对的是一段时间内完全使用市电供电或一段时间内完全使用第一备用电源模块的情况,这是因为市电供电和第一备用电源的额定电流、负荷阈值等可能不同。一段时间可以为1s-5min(例如设定为10s),以下同。
在优选实施例中,所述的第二电压检测单元用于检测临时外接电源的电压,其检测到的电压传送至第二故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第二故障诊断单元判断临时外接电源供电不正常并启动第二备用电源模块(断开临时外接电源供电,临时外接电源不再为临时外接的用电设备供电,转而由第二备用电源模块为临时外接的用电设备供电,此时第二电压检测单元用于检测第二备用电源模块的工作电压);所述的第二电流检测单元用于检测临时外接电源或第二备用电源模块的工作电流,其检测到的工作电流传送至第二故障诊断单元,当检测到的工作电流为短路电流,则第二故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的临时外接电源通过接线板连接临时外接的用电设备,一个接线板连接若干临时外接的用电设备,第四电流检测单元连接临时外接电源对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第四电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第二供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第二供电监测单元向监测终端发送告警信息;所述的第二供电监测单元还设有第二平均电流计算模块、第二平均电压计算模块和第二负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值;第二负荷值为第二平均电流与第二平均电压的乘积;第二故障诊断单元、第二电压检测单元、第二电流检测单元以及第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值的数据均传送至监测终端。请注意在计算第二平均电流、第二平均电压和第二负荷值时,针对的是一段时间内完全使用临时外接电源供电或一段时间内完全使用第二备用电源模块的情况,这是因为临时外接电源和第二备用电源的额定电流、负荷阈值等可能不同。一段时间可以为1s-5min,以下同。
下面以最常见的情况(始终采用市电和临时外接电源同时供电)举例。若一段用电时间(例如10s)内完全采用市电供电和临时外接电源供电,根据一段用电时间内在市电输入端口监测到的平均工作电流(即第一平均电流,假如在10s内检测20次,得到20个电流值,则求取20个电流值的平均值即平均工作电流)和平均工作电压(即第一平均电压,假如在10s内检测20次,得到20个电压值,则求取20个电压值的平均值即平均工作电压),计算市电输入端口的负荷值F=U1I1,其中U1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电压(即第一平均电压),I1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电流(即第一平均电流);设定市电输入端口的负荷阈值为A;
根据一段用电时间内的临时外接电源的平均工作电流(即第二平均电流,假如在10s内检测20次,得到20个电流值,则求取20个电流值的平均值即平均工作电流)、平均工作电压(即第二平均电压,假如在10s内检测20次,得到20个电压值,则求取20个电压值的平均值即平均工作电压),计算临时外接电源的负荷值C=U2I2,其中U2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电压(即第二平均电压),I2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电流(即第二平均电流);设定临时外接电源的负荷阈值为B;
当F、C分别小于或等于A、B的4/5时,则保持市电供电和临时外接电源的用电设备不变;
当F大于A的4/5、且C小于B的4/5时,临时外接电源富余负荷为4B/5-C,市电供电的缺失负荷为F-4A/5,当临时外接电源富余负荷为市电供电的缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即逐渐减少市电供电的用电设备,且逐渐增加临时外接的用电设备(即某些接市电的用电设备转而接临时外接电源,这里的用电设备需要逐个调整)。调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内(这里仍以市电和临时外接电源同时供电的情况为例)新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5(具体过程为,先减少一个接市电的用电设备,该用电设备的额定功率应小于上面计算得到的临时外接电源富余负荷,使该用电设备接临时外接电源,再计算接下来一段时间(10s)内的第一平均工作电流、第一平均工作电压、第二平均工作电流、第二平均工作电压,再看新的F、C是否分别小于或等于A、B的4/5,如果满足条件,则不再调整;如果仍不满足条件,则继续调整)。特殊情况下,如果在上述的“接下来一段时间内”市电切换为第一备用电源模块和/或临时外接电源切换为第二备用电源模块,则接下来一段时间设为:一个本来接市电的用电设备转接到临时外接电源后第一电源和第二电源同时没有再度切换的最早的那段时间,第一电源和第二电源同时没有切换指以下三种情况:在这段时间内,1第一电源始终采用第一备用电源模块供电,第二电源始终采用临时外接电源供电;2第一电源始终采用市电供电,第二电源始终采用第二备用电源模块供电;3第一电源始终采用第一备用电源模块供电,第二电源始终采用第二备用电源模块供电。
当F小于A的4/5、且C大于B的4/5时,临时外接电源缺失负荷为C- 4B/5,市电供电的富余负荷为4A/5-F,当市电供电富余负荷为临时外接电源缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即增加市电供电的用电设备,减少临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内(这里仍以市电和临时外接电源同时供电的情况为例)新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5(具体过程为,先减少一个接临时外接电源的用电设备,该用电设备的额定功率应小于上面计算得到的市电供电富余负荷,使该用电设备接市电,再计算接下来一段时间(10s)内的第一平均工作电流、第一平均工作电压、第二平均工作电流、第二平均工作电压,再看新的F、C是否分别小于或等于A、B的4/5,如果满足条件,则不再调整;如果仍不满足条件,则继续调整)。
采用第一备用电源模块供电、采用第二备用电源模块供电的负荷阈值也分别为预设的(可能与A、B不同,以具体预设值为准),其平均工作电流、平均工作电压、负荷值的计算同市电、临时外接电源,因此不再赘述。
采用以上方法,可以实现第一电源和第二电源的负荷的重新调整,进一步优化负荷控制和分布,防止线路过负荷或负荷过低(效率不高),保证第一电源和第二电源的安全性,提高相应线路的寿命,防止相应线路出故障,提高线路运行的效率。可以保证某些远离市电端口的用电设备正常用电,无需拉很长的线,直接连接临时外接电源即可。采用供电监测单元,出现问题可快速发现问题点以及出问题的设备。而在有条件的情况下使用备用电源,可以保证供电的持续性、供电不受故障或停电等不可抗力影响。
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。上述实施仅是本发明的较佳实施例,凡是依据本发明所做的任何修改和改变,均应包含在本发明专利的保护范围。

Claims (10)

1.一种临时供电状态监测系统,包括第一供电监测单元和第二供电监测单元,其特征在于,所述的第一供电监测单元分别连接市电的输入端口和第一备用电源模块,市电的输入端口为市电用电设备供电,第一供电监测单元包括第一电压检测单元、第一电流检测单元、第一故障诊断单元;当第一供电监测单元检测到市电电压低于阈值、不稳定或市电中断,则切换为由第一备用电源模块为市电用电设备供电;
所述的第二供电监测单元分别连接临时外接电源和第二备用电源模块,临时外接电源为临时外接的用电设备供电,第二供电监测单元包括第二电压检测单元、第二电流检测单元、第二故障诊断单元;当第二供电监测单元检测到临时外接电源的电压低于阈值或不稳定,则切换为由第二备用电源模块为临时外接的用电设备供电;
第一供电监测单元和第二供电监测单元均与监测终端通信。
2.根据权利要求1所述的一种临时供电状态监测系统,其特征在于,所述的市电的输入端口与市电用电设备之间通过接线板连接,一个接线板连接若干市电用电设备,第三电流检测单元连接市电用电设备对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第三电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第一供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第一供电监测单元向监测终端发送告警信息。
3.根据权利要求1所述的一种临时供电状态监测系统,其特征在于,所述的第一电压检测单元用于检测市电输入端口的电压,其检测到的电压传送至第一故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第一故障诊断单元判断市电供电不正常并启动第一备用电源模块;所述的第一电流检测单元用于检测市电输入端口的工作电流,其检测到的工作电流传送至第一故障诊断单元,当检测到的电流为短路电流,则第一故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的第一供电监测单元还设有第一平均电流计算模块、第一平均电压计算模块和第一负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值;第一负荷值为第一平均电流与第一平均电压的乘积,第一故障诊断单元、第一电压检测单元、第一电流检测单元以及第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值的数据均传送至监测终端。
4.根据权利要求1所述的一种临时供电状态监测系统,其特征在于,所述的第二电压检测单元用于检测临时外接电源的电压,其检测到的电压传送至第二故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第二故障诊断单元判断临时外接电源供电不正常并启动第二备用电源模块;所述的第二电流检测单元用于检测临时外接电源的工作电流,其检测到的工作电流传送至第二故障诊断单元,当检测到的工作电流为短路电流,则第二故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的临时外接电源通过接线板连接临时外接的用电设备,一个接线板连接若干临时外接的用电设备,第四电流检测单元连接临时外接电源对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第四电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第二供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第二供电监测单元向监测终端发送告警信息;所述的第二供电监测单元还设有第二平均电流计算模块、第二平均电压计算模块和第二负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值;第二负荷值为第二平均电流与第二平均电压的乘积;第二故障诊断单元、第二电压检测单元、第二电流检测单元以及第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值的数据均传送至监测终端。
5.根据权利要求1所述的一种临时供电状态监测系统,其特征在于,若一段用电时间内完全采用市电供电和临时外接电源供电,根据一段用电时间内市电输入端口监测到的平均工作电流、平均工作电压,计算市电输入端口的负荷值F=U1I1,其中U1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电压,I1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电流;设定市电输入端口的负荷阈值为A;
根据一段用电时间内的临时外接电源的平均工作电流、平均工作电压,计算临时外接电源的负荷值C=U2I2,其中U2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电压,I2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电流;设定临时外接电源的负荷阈值为B;
当F、C分别小于或等于A、B的4/5时,则保持市电供电和临时外接电源的用电设备不变;
当F大于A的4/5、且C小于B的4/5时,临时外接电源富余负荷为4B/5-C,市电供电的缺失负荷为F-4A/5,当临时外接电源富余负荷为市电供电的缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即减少市电供电的用电设备,增加临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5;
当F小于A的4/5、且C大于B的4/5时,临时外接电源缺失负荷为C- 4B/5,市电供电的富余负荷为4A/5-F,当市电供电富余负荷为临时外接电源缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即增加市电供电的用电设备,减少临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5。
6.一种临时供电状态监测方法,其特征在于,第一供电监测单元分别连接市电的输入端口和第一备用电源模块,市电的输入端口为市电用电设备供电,第一供电监测单元包括第一电压检测单元、第一电流检测单元、第一故障诊断单元;当第一供电监测单元检测到市电电压低于阈值、不稳定或市电中断,则切换为由第一备用电源模块为市电用电设备供电;
第二供电监测单元分别连接临时外接电源和第二备用电源模块,临时外接电源为临时外接的用电设备供电,第二供电监测单元包括第二电压检测单元、第二电流检测单元、第二故障诊断单元;当第二供电监测单元检测到临时外接电源的电压低于阈值或不稳定,则切换为由第二备用电源模块为临时外接的用电设备供电;
第一供电监测单元和第二供电监测单元均与监测终端通信。
7.根据权利要求6所述的一种临时供电状态监测方法,其特征在于,所述的市电的输入端口与市电用电设备之间通过接线板连接,一个接线板连接若干市电用电设备,第三电流检测单元连接市电用电设备对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第三电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第一供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第一供电监测单元向监测终端发送告警信息。
8.根据权利要求6所述的一种临时供电状态监测方法,其特征在于,所述的第一电压检测单元用于检测市电输入端口的电压,其检测到的电压传送至第一故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第一故障诊断单元判断市电供电不正常并启动第一备用电源模块;所述的第一电流检测单元用于检测市电输入端口的工作电流,其检测到的工作电流传送至第一故障诊断单元,当检测到的电流为短路电流,则第一故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的第一供电监测单元还设有第一平均电流计算模块、第一平均电压计算模块和第一负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值;第一负荷值为第一平均电流与第一平均电压的乘积,第一故障诊断单元、第一电压检测单元、第一电流检测单元以及第一平均电流、第一平均电压、第一负荷值的数据均传送至监测终端。
9.根据权利要求6所述的一种临时供电状态监测方法,其特征在于,所述的第二电压检测单元用于检测临时外接电源的电压,其检测到的电压传送至第二故障诊断单元,当检测到的电压不稳定或低于阈值,则第二故障诊断单元判断临时外接电源供电不正常并启动第二备用电源模块;所述的第二电流检测单元用于检测临时外接电源的工作电流,其检测到的工作电流传送至第二故障诊断单元,当检测到的工作电流为短路电流,则第二故障诊断单元判断线路短路并切断供电;所述的临时外接电源通过接线板连接临时外接的用电设备,一个接线板连接若干临时外接的用电设备,第四电流检测单元连接临时外接电源对应的接线板并用于检测接线板的工作电流,第四电流检测单元检测到的接线板工作电流传送至第二供电监测单元,当检测到的接线板工作电流大于接线板额定工作电流的5/6,则由第二供电监测单元向监测终端发送告警信息;所述的第二供电监测单元还设有第二平均电流计算模块、第二平均电压计算模块和第二负荷值计算模块,分别用于计算一段用电时间内的第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值;第二负荷值为第二平均电流与第二平均电压的乘积;第二故障诊断单元、第二电压检测单元、第二电流检测单元以及第二平均电流、第二平均电压、第二负荷值的数据均传送至监测终端。
10.根据权利要求6所述的一种临时供电状态监测方法,其特征在于,若一段用电时间内完全采用市电供电和临时外接电源供电,根据一段用电时间内市电输入端口监测到的平均工作电流、平均工作电压,计算市电输入端口的负荷值F=U1I1,其中U1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电压,I1为一段用电时间内市电输入端口的平均工作电流;设定市电输入端口的负荷阈值为A;
根据一段用电时间内的临时外接电源的平均工作电流、平均工作电压,计算临时外接电源的负荷值C=U2I2,其中U2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电压,I2为一段用电时间内临时外接电源的平均工作电流;设定临时外接电源的负荷阈值为B;
当F、C分别小于或等于A、B的4/5时,则保持市电供电和临时外接电源的用电设备不变;
当F大于A的4/5、且C小于B的4/5时,临时外接电源富余负荷为4B/5-C,市电供电的缺失负荷为F-4A/5,当临时外接电源富余负荷为市电供电的缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即减少市电供电的用电设备,增加临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5;
当F小于A的4/5、且C大于B的4/5时,临时外接电源缺失负荷为C- 4B/5,市电供电的富余负荷为4A/5-F,当市电供电富余负荷为临时外接电源缺失负荷的1.5倍以上,则调整用电设备接入方式:即增加市电供电的用电设备,减少临时外接的用电设备;调整用电设备接入方式后,再重新计算一段用电时间内新的F、C,需满足新的F、C分别小于或等于A、B的4/5。
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