CN112763875A - 一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法及系统,该方法对于在每个监控周期获取的一组局放量即时数据进行计算,以生成对应于该监控周期的局放量平均数值、局放量变化数值、局放量累计数值,通过上述数据能够反映该监控周期内开关柜内的局放量整体和平均变化趋势,解决现有技术中在不同环境下运行的开关柜在某个瞬间由于局放量即时数据波动较大而导致异常局放的漏报或误报的技术问题。局放量累计数值、局放量平均数值相比局放量即时数值,能更好的反映局放的积累时间,可以反映在一段内的局放量发展和累计,从而能避免不同运行环境下局放变化造成局放量即时数值较大变动影响绝缘缺陷状况的评估。
Description
技术领域
本发明涉及局部放电量监控技术领域,特别涉及一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法及系统。
背景技术
气体绝缘开关柜,即柜式气体绝缘金属封闭开关设备(英文名称为:Cubicle Gas-Insulated Switchgear)简称为C-GIS,是高压GIS产品在中压领域的拓展。它采用低气压的SF6气体、N2气体或混合气体作为开关设备的绝缘介质。
由于气体绝缘开关柜是封闭式配电设备,柜内缺陷具有隐蔽性,一旦发生内部故障,可能引起柜体爆炸并释放有毒气体,对附近的人身、设备安全造成影响。局部放电量测试是气体绝缘开关柜内部缺陷的主要测试和评估手段。现有的局放监控手段主要是测量局部放电量即时数值(简称为局放量即时数值),一般以pC(皮库伦)为单位,对于测试值值得关注的,一般建议后续进行跟踪测试分析。
局放量即时数值主要表征开关柜内部缺陷当下的状态,由于开关柜运行环境的变化和高压放电的离散性等原因,导致开关柜内部缺陷的放电量数值不是恒定不变的。因此,局放量即时数值对于缺陷的持续时间、发展状况等表征不够严谨、全面,因此,根据局放量即时数值来控制报警,很容易由于局放量即时数值的波动而引起异常局放的漏报或误报,且不能客观反映柜内局放持续存在的时间和强度,造成气体绝缘柜的局放量监控不准确和不全面。
发明内容
基于上述发现,本发明的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法及系统,该方法对于在每个监控周期获取的一组局放量即时数据进行计算,以生成对应于该监控周期的局放量平均数值、局放量变化数值、局放量累计数值,通过上述数据能够反映该监控周期内开关柜内的局放量整体和平均变化趋势,解决现有技术中在不同环境下运行的开关柜在某个瞬间由于局放量即时数据波动较大而导致异常局放的漏报或误报的技术问题。
为了实现上述发明目的,本发明提供如下技术方案:
第一方面,本发明提供一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法,应用于包括控制器和局放量检测仪的系统中,所述方法包括以下步骤:
控制器接收局放量检测仪发送的局放量即时数据并保存到本地存储中;其中,所述局放量即时数据是由局放量检测仪按照设定的采样频率获取到的开关柜内部的局放量即时数据;
每间隔一个监控周期,控制器根据在该监控周期内接收到的一组局放量即时数据生成对应于该监控周期的监控评分参数;其中,所述监控评分参数包括局放量即时数值、局放量平均数值、局放量变化数值和局放量累计数值;
控制器根据预设的局放风险等级判断条件,获取对应于该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级;
控制器根据局放风险等级执行与相应监控风险等级所对应的执行策略。
进一步的,所述局放量即时数值为:局放量检测仪获取的局放量即时数据;
所述局放量平均数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据的平均值;
所述局放量变化数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据中的最大值与最小值之差;
所述局放量累计数值为:在当前监控周期及之前所有的监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据之和。
进一步的,所述局放风险等级判断条件,具体为:
若:Δq≥20pC;或者q≥30pC且ac>4×106pC;或者q≥30pC且av≥15pC;或者ac>4×106pC且av≥15pC;则判定局放风险等级为高;
若:10pC≤Δq<20pC;或者20pC≤q<30pC且ac>3×106pC;或者20pC≤q<30pC且10pC≤av<15pC;或者ac>3×106pC且10pC≤av<15pC;或者q≥30pC;或者ac>4×106pC;或者av≥15pC;则判定局放风险等级为中;
若:Δq<10pC且20pC≤Δq<30pC且ac≤2×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且2×106pC<ac≤3×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且10pC≤av<15pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且av<10pC;则判定局放风险等级为低;
其中,Δq为局放量变化数值,q为局放量即时数值,ac为局放量累计数值,av为局放量平均数值。
进一步的,所述执行策略包括:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为低时,控制器向报警装置发送正常信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,控制器向报警装置发送关注信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,控制器向报警装置发送报警信号;
其中,所述正常信号用于指示所述报警装置点亮绿灯;所述关注信号用于指示所述报警装置点亮黄灯;所述报警信号用于指示所述报警装置点亮红灯。
进一步的,所述执行策略还包括:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,向局放量检测仪发送用于控制局放量检测仪提高采样频率的设置信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,向终端发送异常通知短信。
第二方面,本发明提供一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控系统,所述系统包括控制器和局放量检测仪,所述控制器包括:
接收模块,用于接收局放量检测仪发送的局放量即时数据并保存到本地存储中;其中,所述局放量即时数据是由局放量检测仪按照设定的采样频率获取到的开关柜内部的局放量即时数据;
生成模块,用于每间隔一个监控周期,根据在该监控周期内接收到的一组局放量即时数据生成对应于该监控周期的监控评分参数;其中,所述监控评分参数包括局放量即时数值、局放量平均数值、局放量变化数值和局放量累计数值;
获取模块,用于根据预设的局放风险等级判断条件,获取对应于该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级;
执行模块,用于根据局放风险等级执行与相应监控风险等级所对应的执行策略。
进一步的,所述局放量即时数值为:局放量检测仪获取的局放量即时数据;
所述局放量平均数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据的平均值;
所述局放量变化数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据中的最大值与最小值之差;
所述局放量累计数值为:在当前监控周期及之前所有的监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据之和。
进一步的,所述局放风险等级判断条件,具体为:
若:Δq≥20pC;或者q≥30pC且ac>4×106pC;或者q≥30pC且av≥15pC;或者ac>4×106pC且av≥15pC;则判定局放风险等级为高;
若:10pC≤Δq<20pC;或者20pC≤q<30pC且ac>3×106pC;或者20pC≤q<30pC且10pC≤av<15pC;或者ac>3×106pC且10pC≤av<15pC;或者q≥30pC;或者ac>4×106pC;或者av≥15pC;则判定局放风险等级为中;
若:Δq<10pC且20pC≤Δq<30pC且ac≤2×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且2×106pC<ac≤3×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且10pC≤av<15pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且av<10pC;则判定局放风险等级为低;
其中,Δq为局放量变化数值,q为局放量即时数值,ac为局放量累计数值,av为局放量平均数值。
进一步的,所述执行模块还用于:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为低时,向报警装置发送正常信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,向报警装置发送关注信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,向报警装置发送报警信号;
其中,所述正常信号用于指示所述报警装置点亮绿灯;所述关注信号用于指示所述报警装置点亮黄灯;所述报警信号用于指示所述报警装置点亮红灯。
进一步的,所述执行模块还用于:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,向局放量检测仪发送用于控制局放量检测仪提高采样频率的设置信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,向终端发送异常通知短信。
相较于现有技术,本发明提供的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法及系统至少具有以下有益效果:
1.该方法对于在每个监控周期获取的一组局放量即时数据进行计算,以生成对应于该监控周期的局放量平均数值、局放量变化数值、局放量累计数值,通过上述数据能够反映该监控周期内开关柜内的局放量整体和平均变化趋势,解决现有技术中在不同环境下运行的开关柜在某个瞬间由于局放量即时数据波动较大而导致异常局放的漏报或误报的技术问题。
2.局放量累计数值、局放量平均数值相比局放量即时数值,能更好的反映局放的积累时间,可以反映在一段内的局放量发展和累计,从而能避免不同运行环境下局放变化造成局放量即时数值较大变动影响绝缘缺陷状况的评估。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步地说明;
图1为一个实施例中气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法的流程图。
图2为一个实施例中气体绝缘开关柜内部局部放电量监控系统的结构图。
图3为一个实施例中计算机设备的结构框图。
附图标记:
200、控制器;210、接收模块;220、生成模块;230、获取模块;240、执行模块;300、局放量检测仪;400、报警装置。
具体实施方式
本部分将详细描述本发明的具体实施例,本发明之较佳实施例在附图中示出,附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象地理解本发明的每个技术特征和整体技术方案,但其不能理解为对本发明保护范围的限制。
实施例一:
如图1所示,本发明实施例提供一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法,,该方法应用于如图2所示所示的系统中,该系统包括控制器200和局放量检测仪300,所述方法包括以下步骤:
步骤S100:局放量检测仪300按照设定的采样频率获取开关柜内部的局放量即时数据,并发送给控制器200。
步骤S102:控制器200接收局放量检测仪300发送的局放量即时数据并保存到本地存储中。
步骤S104:每间隔一个监控周期,控制器200根据在该监控周期内接收到的一组局放量即时数据生成对应于该监控周期的监控评分参数;其中,所述监控评分参数包括局放量即时数值、局放量平均数值、局放量变化数值和局放量累计数值。
可以理解的是,其中,所述局放量即时数值为:局放量检测仪300获取的局放量即时数据。其中,所述局放量平均数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪300获取的所有局放量即时数据的平均值。所述局放量变化数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪300获取的所有局放量即时数据中的最大值与最小值之差。所述局放量累计数值为:在当前监控周期及之前所有的监控周期中,局放量检测仪300获取的所有局放量即时数据之和。
在本示例中,一个监控周期为24小时,局放量检测仪300的采样频率为15分钟采样一次。则在一个监控周期中,即每天局放量检测仪300能够得到24x4=96个局放量即时数据,也就是局放量即时数值。合理设置局放量检测仪300的采样频率可以实现本实施例提供的监控系统低功耗运行,节省能源。可以理解的是,本示例中,一个监控周期中的局放量平均数值为96个局放量即时数据的平均值;在一个监控周期中局放量变化数值为96个局放量即时数据中的最大值与最小值之差。假设本监控系统从1月1日0:00开始执行本监控方法,则在1月3日的24:00的时刻,已经经历了三个监控周期,在1月3日的24:00的时刻,局放量累计数值为3天时间内局放量检测仪300获取的96x3=288个局放量即时数据之和。
步骤S106:控制器200根据预设的局放风险等级判断条件,获取对应于该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级。
表1局放风险等级判断表
表1中数值的单位均为pC,表1展示了局放风险等级判断条件,其具体为:
高风险:A组参数落在警告状态,或B组参数中有两个及以上落在警告状态。
中风险:A组参数落在关注状态,或B组参数中有两个及以上落在关注状态,或B组参数中有一个及以上落在警告状态。
低风险:A组参数落在正常状态,且B组参数至多有一个落在关注状态,且四个参数中没有落在警告状态。
本实施例中,以局放量即时数值、局放量平均数值、局放量变化数值和局放量累计数值四个维度来评价局放的严重程度,以衡量开关内部绝缘劣化的程度。
表1中,局放量累计数值的计算依据:取连续6年的局放量平均数为10pC计算6年的局放量累计数值作为正常状态的限值,取连续6年的局放量平均数为15pC计算6年的局放量累计数值作为关注状态的限值,取连续6年的局放量平均数为20pC计算6年的局放量累计数值作为警告状态的限值。
具体的,所述局放风险等级判断条件表述如下:
若:Δq≥20pC;或者q≥30pC且ac>4×106pC;或者q≥30pC且av≥15pC;或者ac>4×106pC且av≥15pC;则判定局放风险等级为高;
若:10pC≤Δq<20pC;或者20pC≤q<30pC且ac>3×106pC;或者20pC≤q<30pC且10pC≤av<15pC;或者ac>3×106pC且10pC≤av<15pC;或者q≥30pC;或者ac>4×106pC;或者av≥15pC;则判定局放风险等级为中;
若:Δq<10pC且20pC≤Δq<30pC且ac≤2×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且2×106pC<ac≤3×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且10pC≤av<15pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且av<10pC;则判定局放风险等级为低;
其中,Δq为局放量变化数值,q为局放量即时数值,ac为局放量累计数值,av为局放量平均数值。
步骤S108:控制器200根据局放风险等级执行与相应监控风险等级所对应的执行策略。
具体的,所述执行策略包括:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为低时,控制器200向报警装置400发送正常信号;所述正常信号用于指示所述报警装置400点亮绿灯。
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,控制器200向报警装置400发送关注信号;所述关注信号用于指示所述报警装置400点亮黄灯。
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,控制器200向报警装置400发送报警信号;所述报警信号用于指示所述报警装置400点亮红灯。
进一步的,所述执行策略还包括:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,控制器200向局放量检测仪300发送用于控制局放量检测仪300提高采样频率的设置信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,控制器200向终端发送异常通知短信。
当风险判定结果为低风险时,表明设备运行状态良好,绝缘受损可能性低设备亮绿灯;当设备评价结果为低风险时,表明设备运行状态一般,绝缘受损可能性中等,应提高设备采样频率并注意结合其他指标观察,设备亮黄灯;当设备评价结果为低风险时,表明设备运行状态较差,绝缘受损可能性较高,应尽快安排停电检修,设备亮红灯灯。
实施例二:
如图2所示,第二方面,本发明提供一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控系统,所述系统包括控制器200和局放量检测仪300,所述控制器200包括:
接收模块210,用于接收局放量检测仪300发送的局放量即时数据并保存到本地存储中;其中,所述局放量即时数据是由局放量检测仪300按照设定的采样频率获取到的开关柜内部的局放量即时数据;
生成模块220,用于每间隔一个监控周期,根据在该监控周期内接收到的一组局放量即时数据生成对应于该监控周期的监控评分参数;其中,所述监控评分参数包括局放量即时数值、局放量平均数值、局放量变化数值和局放量累计数值;
获取模块230,用于根据预设的局放风险等级判断条件,获取对应于该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级;
执行模块240,用于根据局放风险等级执行与相应监控风险等级所对应的执行策略。
进一步的,所述局放量即时数值为:局放量检测仪300获取的局放量即时数据;
所述局放量平均数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪300获取的所有局放量即时数据的平均值;
所述局放量变化数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪300获取的所有局放量即时数据中的最大值与最小值之差;
所述局放量累计数值为:在当前监控周期及之前所有的监控周期中,局放量检测仪300获取的所有局放量即时数据之和。
进一步的,所述局放风险等级判断条件,具体为:
若:Δq≥20pC;或者q≥30pC且ac>4×106pC;或者q≥30pC且av≥15pC;或者ac>4×106pC且av≥15pC;则判定局放风险等级为高;
若:10pC≤Δq<20pC;或者20pC≤q<30pC且ac>3×106pC;或者20pC≤q<30pC且10pC≤av<15pC;或者ac>3×106pC且10pC≤av<15pC;或者q≥30pC;或者ac>4×106pC;或者av≥15pC;则判定局放风险等级为中;
若:Δq<10pC且20pC≤Δq<30pC且ac≤2×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且2×106pC<ac≤3×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且10pC≤av<15pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且av<10pC;则判定局放风险等级为低;
其中,Δq为局放量变化数值,q为局放量即时数值,ac为局放量累计数值,av为局放量平均数值。
进一步的,所述执行模块240还用于:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为低时,向报警装置400发送正常信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,向报警装置400发送关注信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,向报警装置400发送报警信号;
其中,所述正常信号用于指示所述报警装置400点亮绿灯;所述关注信号用于指示所述报警装置400点亮黄灯;所述报警信号用于指示所述报警装置400点亮红灯。
进一步的,所述执行模块240还用于:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,向局放量检测仪300发送用于控制局放量检测仪300提高采样频率的设置信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,向终端发送异常通知短信。
可以理解的是,本发明的系统实施例与方法实施例基于相同的发明构思,此处对于系统实施例不做赘述。
图3示出了一个实施例中计算机设备的内部结构图。该计算机设备具体可以是图2中的控制器200。如图3所示,该计算机设备包括该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、输入装置和显示屏。其中,存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该计算机设备的非易失性存储介质存储有操作系统,还可存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器实现音乐播放方法。该内存储器中也可储存有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器执行音乐播放方法。本领域技术人员可以理解,图3中示出的结构,仅仅是与本发明方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,本申请提供的控制器200上的各个程序模块可以实现为一种计算机程序的形式,计算机程序可在如图3所示的计算机设备上运行。计算机设备的存储器中可存储控制器200上的各个程序模块,比如,图2所示的接收模块210、生成模块220、获取模块230和执行模块240。各个程序模块构成的计算机程序使得处理器执行本说明书中描述的本申请各个实施例的气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法中的步骤。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRA)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRA)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
Claims (10)
1.一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法,应用于包括控制器和局放量检测仪的系统中,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
控制器接收局放量检测仪发送的局放量即时数据并保存到本地存储中;其中,所述局放量即时数据是由局放量检测仪按照设定的采样频率获取到的开关柜内部的局放量即时数据;
每间隔一个监控周期,控制器根据在该监控周期内接收到的一组局放量即时数据生成对应于该监控周期的监控评分参数;其中,所述监控评分参数包括局放量即时数值、局放量平均数值、局放量变化数值和局放量累计数值;
控制器根据预设的局放风险等级判断条件,获取对应于该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级;
控制器根据局放风险等级执行与相应监控风险等级所对应的执行策略。
2.根据权利要求1所述的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法,其特征在于:
所述局放量即时数值为:局放量检测仪获取的局放量即时数据;
所述局放量平均数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据的平均值;
所述局放量变化数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据中的最大值与最小值之差;
所述局放量累计数值为:在当前监控周期及之前所有的监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据之和。
3.根据权利要求1所述的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法,其特征在于,所述局放风险等级判断条件,具体为:
若:Δq≥20pC;或者q≥30pC且ac>4×106pC;或者q≥30pC且av≥15pC;或者ac>4×106pC且av≥15pC;则判定局放风险等级为高;
若:10pC≤Δq<20pC;或者20pC≤q<30pC且ac>3×106pC;或者20pC≤q<30pC且10pC≤av<15pC;或者ac>3×106pC且10pC≤av<15pC;或者q≥30pC;或者ac>4×106pC;或者av≥15pC;则判定局放风险等级为中;
若:Δq<10pC且20pC≤Δq<30pC且ac≤2×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且2×106pC<ac≤3×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且10pC≤av<15pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且av<10pC;则判定局放风险等级为低;
其中,Δq为局放量变化数值,q为局放量即时数值,ac为局放量累计数值,av为局放量平均数值。
4.根据权利要求1所述的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法,其特征在于,所述执行策略包括:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为低时,控制器向报警装置发送正常信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,控制器向报警装置发送关注信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,控制器向报警装置发送报警信号;
其中,所述正常信号用于指示所述报警装置点亮绿灯;所述关注信号用于指示所述报警装置点亮黄灯;所述报警信号用于指示所述报警装置点亮红灯。
5.根据权利要求4所述的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控方法,其特征在于,所述执行策略还包括:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,向局放量检测仪发送用于控制局放量检测仪提高采样频率的设置信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,向终端发送异常通知短信。
6.一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控系统,所述系统包括控制器和局放量检测仪,其特征在于,所述控制器包括:
接收模块,用于接收局放量检测仪发送的局放量即时数据并保存到本地存储中;其中,所述局放量即时数据是由局放量检测仪按照设定的采样频率获取到的开关柜内部的局放量即时数据;
生成模块,用于每间隔一个监控周期,根据在该监控周期内接收到的一组局放量即时数据生成对应于该监控周期的监控评分参数;其中,所述监控评分参数包括局放量即时数值、局放量平均数值、局放量变化数值和局放量累计数值;
获取模块,用于根据预设的局放风险等级判断条件,获取对应于该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级;
执行模块,用于根据局放风险等级执行与相应监控风险等级所对应的执行策略。
7.根据权利要求6所述的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控系统,其特征在于:
所述局放量即时数值为:局放量检测仪获取的局放量即时数据;
所述局放量平均数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据的平均值;
所述局放量变化数值为:在一个监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据中的最大值与最小值之差;
所述局放量累计数值为:在当前监控周期及之前所有的监控周期中,局放量检测仪获取的所有局放量即时数据之和。
8.根据权利要求6所述的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控系统,其特征在于,所述局放风险等级判断条件,具体为:
若:Δq≥20pC;或者q≥30pC且ac>4×106pC;或者q≥30pC且av≥15pC;或者ac>4×106pC且av≥15pC;则判定局放风险等级为高;
若:10pC≤Δq<20pC;或者20pC≤q<30pC且ac>3×106pC;或者20pC≤q<30pC且10pC≤av<15pC;或者ac>3×106pC且10pC≤av<15pC;或者q≥30pC;或者ac>4×106pC;或者av≥15pC;则判定局放风险等级为中;
若:Δq<10pC且20pC≤Δq<30pC且ac≤2×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且2×106pC<ac≤3×106pC且av<10pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且10pC≤av<15pC;或者Δq<10pC且Δq<20pC且ac≤2×106pC且av<10pC;则判定局放风险等级为低;
其中,Δq为局放量变化数值,q为局放量即时数值,ac为局放量累计数值,av为局放量平均数值。
9.根据权利要求6所述的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控系统,其特征在于,所述执行模块还用于:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为低时,向报警装置发送正常信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,向报警装置发送关注信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,向报警装置发送报警信号;
其中,所述正常信号用于指示所述报警装置点亮绿灯;所述关注信号用于指示所述报警装置点亮黄灯;所述报警信号用于指示所述报警装置点亮红灯。
10.根据权利要求9所述的一种气体绝缘开关柜内部局部放电量监控系统,其特征在于,所述执行模块还用于:
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为中时,向局放量检测仪发送用于控制局放量检测仪提高采样频率的设置信号;
当该监控周期的监控评分参数所对应的局放风险等级为高时,向终端发送异常通知短信。
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