发明内容
本发明的目的在于提供一种用于台区出线的停电检测方法、系统及存储介质,以解决现有技术中目前的采集系统暂时无法进行准确监测,当前供电企业一般只能被动地通过用户报修故障的位置分布来判断,导致供电企业无法及时掌握准确的停电信息,以致停电时间较长,影响用户用电的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种用于台区出线的停电检测方法,所述停电检测方法包括如下步骤:
将漏电保护断路器的分位辅助接点分别接入用电信息采集系统集中器的遥信1回路至遥信4回路和门接点回路;
分别将所述遥信1回路至所述遥信4回路、所述门接点回路的状态量接入标志位设为有效,并分别将所述遥信1回路至所述遥信4回路、所述门接点回路的状态属性标志位设为常闭触点;
将所述用电信息采集系统集中器的遥信状态变位事件记录有效位设为有效,并将所述用电信息采集系统集中器的重要性等级标志位设为重要事件;
分别获取所述漏电保护断路器和所述分位辅助接点的状态,若所述漏电保护断路器分闸且所述分位辅助接点为闭合状态,则判定为出线停电。
作为本发明的进一步改进,所述分别获取所述漏电保护断路器和所述分位辅助接点的状态的步骤,还包括如下步骤:
若所述漏电保护断路器合闸且所述分位辅助接点为断开状态,则判定为未出线停电。
作为本发明的进一步改进,所述判定为出线停电的步骤之后,还包括如下步骤:
所述信状态变位事件记录记录所述出线停电,并根据所述出线停电生成停电事件;
发送所述停电事件至外部的采集主站。
作为本发明的进一步改进,所述发送所述停电事件至外部的采集主站的步骤之后,还包括如下步骤:
所述采集主站将所述停电事件生成实时报表,并发送至生产监控平台。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种用于台区出线的停电检测系统,所述停电检测系统包括:
接入模块,用于将漏电保护断路器的分位辅助接点分别接入用电信息采集系统集中器的遥信1回路至遥信4回路和门接点回路;
第一设置模块,用于分别将所述遥信1回路至所述遥信4回路、所述门接点回路的状态量接入标志位设为有效,并分别将所述遥信1回路至所述遥信4回路、所述门接点回路的状态属性标志位设为常闭触点;
第二设置模块,用于将所述用电信息采集系统集中器的遥信状态变位事件记录有效位设为有效,并将所述用电信息采集系统集中器的重要性等级标志位设为重要事件;
第一判断模块,用于分别获取所述漏电保护断路器和所述分位辅助接点的状态,若所述漏电保护断路器分闸且所述分位辅助接点为闭合状态,则判定为出线停电。
作为本发明的进一步改进,所述停电检测系统还包括:
第二判断模块,用于若所述漏电保护断路器合闸且所述分位辅助接点为断开状态,则判定为未出线停电。
作为本发明的进一步改进,所述停电检测系统还包括:
记录模块,用于所述信状态变位事件记录记录所述出线停电,并根据所述出线停电生成停电事件;
第一发送模块,用于发送所述停电事件至外部的采集主站。
作为本发明的进一步改进,所述停电检测系统还包括:
第二发送模块,用于所述采集主站将所述停电事件生成实时报表,并发送至生产监控平台。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种存储介质,其上存储有程序数据,所述程序数据被处理器执行时实现上述停电检测方法中的步骤。
本发明通过将漏电保护断路器的分位辅助接点分别接入用电信息采集系统集中器的遥信1回路至遥信4回路和门接点回路,利用集中器的四路遥信和门接点,接入出线漏电保护断路器的辅助节点,通过遥信变位信号的主动上报实时监测台区漏保通断状态,遥信变位信号的主动上报实时监测台区漏保通断状态,从而实现了台区出线停电的实时抢修,提高供电可靠性,同时供电企业能够及时掌握台区的出线停电信息,有效减少了停电时间,用户用电时间得到了保障。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用来限定本发明。
图1展示了本发明一种用于台区出线的停电检测方法,停电检测方法包括如下步骤:
步骤S1,将漏电保护断路器的分位辅助接点分别接入用电信息采集系统集中器的遥信1回路至遥信4回路和门接点回路。
步骤S2,分别将遥信1回路至遥信4回路、门接点回路的状态量接入标志位设为有效,并分别将遥信1回路至遥信4回路、门接点回路的状态属性标志位设为常闭触点。
步骤S3,将用电信息采集系统集中器的遥信状态变位事件记录有效位设为有效,并将用电信息采集系统集中器的重要性等级标志位设为重要事件。
步骤S4,分别获取漏电保护断路器和分位辅助接点的状态,若漏电保护断路器分闸且分位辅助接点为闭合状态,则执行步骤S5。
步骤S5,判定为出线停电。
具体地,根据国网《电力用户用电信息采集系统型式规范》2013版规定用电信息采集终端有4路遥信,1路门节点,可以统一规范门接点为第五路遥信,将台区漏电保护断路器的合位辅助节点直接接入到遥信1至4和门接点上。
进一步地,参见图2,集中器端子的接线如图2所示,将漏电保护断路器的分位辅助接点分别接入用电信息采集系统集中器的遥信1回路至遥信4回路和门接点回路,再分别将遥信1回路至遥信4回路、门接点回路的状态量接入标志位设为有效,并分别将遥信1回路至遥信4回路、门接点回路的状态属性标志位设为常闭触点。
进一步地,参见图3,在实际运用中,将台区漏电保护断路器的分位辅助接点直接接入用电信息采集系统集中器的遥信1-4回路和门接点回路,实际的电路接线方法如图3所示。
具体地,状态量接入标志位的参数如表1所示。
数据内容 |
数据格式 |
字节数 |
状态量接入标志位(1至8路状态量) |
BS8 |
1 |
状态量接入标志位(1至8路状态量) |
BS8 |
1 |
表1终端状态量输入参数数据单元格式
其中,状态量接入标志位:D0至D7按顺序对位表示1至8路状态量输入。置“1”为接入状态,置“0”为未接入状态。状态量属性标志位:D0至D7按顺序对位表示1至8路状态量输入。置“1”为常开触点,置“0”为常闭触点。
进一步地,通过采集主站将集中器的遥信状态量变位事件记录有效位设置为有效和重要性等级标志位(ERC4对应D3位)设置为重要事件,并允许主动上报。
其中,事件记录有效标志位和事件重要性等级标志位的参数和命令如表2所示。
数据内容 |
数据格式 |
字节数 |
事件记录有效标志位 |
BS64 |
8 |
事件重要性等级标志位 |
BS64 |
8 |
表2终端事件记录配置设置数据单元格式
其中,事件记录有效标志位:D0至D63按顺序对位表示事件代码ERC1至ERC64所定义事件,置“1”为需要对该位所对应的警告事件进行记录,置“0”为不需要进行记录。
事件重要性等级标志位:D0至D63按顺序对位表示事件代码ERC1至ERC64所定义事件,置“1”为该位所对应的警告事件为重要事件,该事件发生时若通道具备主动上报条件则主动上报事件记录,若不具备主动上报条件则通过ACD位进行上报;置“0”为该位所对应的警告事件为一般事件,所述一般事件发生时只进行记录,不需要主动上报。
进一步地,台区漏电保护断路器合闸时,分位辅助接点是断开状态,对应的遥信1-4回路和门接点回路状态是分状态,表示出线没有停电。台区漏电保护断路器分闸时,分位辅助接点是闭合状态,对应的遥信1-4回路和门接点回路状态是合状态,表示出线停电。此时产生遥信状态量变位事件记录并主动上报到采集主站。
其中,遥信状态量变位事件定义如表3所示。
数据内容 |
数据格式 |
字节数 |
ERC=4 |
BS64 |
1 |
长度Le |
BS64 |
1 |
变位时间 |
分/时/日/月/年 |
5 |
状态变位 |
BS8 |
1 |
变位后状态 |
BS8 |
1 |
表3状态量变位记录数据单元格式
其中,状态变位D0至D7按顺序对位1至8个状态量的变位标志。置“1”为发生变位,置“0”为未发生变位。
进一步地,采集主站将集中器上报的台区遥信状态量变位事件生成实时报表,同时转发到生产监控平台。
进一步地,参见图4,步骤S4还包括如下步骤:
步骤S40,若漏电保护断路器合闸且分位辅助接点为断开状态,则执行步骤S50。
步骤S50,判定为未出线停电。
进一步地,参见图5,步骤S5之后还包括如下步骤:
步骤S500,信状态变位事件记录记录出线停电,并根据出线停电生成停电事件。
步骤S501,发送停电事件至外部的采集主站。
进一步地,参见图6,步骤S501之后,还包括如下步骤:
步骤S5010,采集主站将停电事件生成实时报表,并发送至生产监控平台。
本实施例通过将漏电保护断路器的分位辅助接点分别接入用电信息采集系统集中器的遥信1回路至遥信4回路和门接点回路,利用集中器的四路遥信和门接点,接入出线漏电保护断路器的辅助节点,通过遥信变位信号的主动上报实时监测台区漏保通断状态,遥信变位信号的主动上报实时监测台区漏保通断状态,从而实现了台区出线停电的实时抢修,提高供电可靠性,同时供电企业能够及时掌握台区的出线停电信息,有效减少了停电时间,用户用电时间得到了保障。
图7展示了本发明用于台区出线的停电检测系统的一个实施例,参见图7,在本实施例中,所述停电检测系统包括接入模块1、第一设置模块2、第二设置模块3和第一判断模块4。
接入模块1,用于将漏电保护断路器的分位辅助接点分别接入用电信息采集系统集中器的遥信1回路至遥信4回路和门接点回路。
第一设置模块2,用于分别将遥信1回路至遥信4回路、门接点回路的状态量接入标志位设为有效,并分别将遥信1回路至遥信4回路、门接点回路的状态属性标志位设为常闭触点。
第二设置模块3,用于将用电信息采集系统集中器的遥信状态变位事件记录有效位设为有效,并将用电信息采集系统集中器的重要性等级标志位设为重要事件。
第一判断模块4,用于分别获取漏电保护断路器和分位辅助接点的状态,若漏电保护断路器分闸且分位辅助接点为闭合状态,则判定为出线停电。
进一步地,停电检测系统还包括第二判断模块5。
第二判断模块5,用于若漏电保护断路器合闸且分位辅助接点为断开状态,则判定为未出线停电。
进一步地,停电检测系统还包括记录模块6和第一发送模块7。
记录模块6,用于信状态变位事件记录记录出线停电,并根据出线停电生成停电事件;
第一发送模块7,用于发送停电事件至外部的采集主站。
进一步地,停电检测系统还包括第二发送模块8。
第二发送模块8,用于采集主站将停电事件生成实时报表,并发送至生产监控平台。
本实施例通过将漏电保护断路器的分位辅助接点分别接入用电信息采集系统集中器的遥信1回路至遥信4回路和门接点回路,利用集中器的四路遥信和门接点,接入出线漏电保护断路器的辅助节点,通过遥信变位信号的主动上报实时监测台区漏保通断状态,遥信变位信号的主动上报实时监测台区漏保通断状态,从而实现了台区出线停电的实时抢修,提高供电可靠性,同时供电企业能够及时掌握台区的出线停电信息,有效减少了停电时间,用户用电时间得到了保障。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种存储介质,其上存储有程序数据,程序数据被处理器执行时实现上述停电检测方法中的步骤。
本实施例中的存储介质可以是只读存储器、可存储静态信息和指令的静态存储设备、随机存取存储器、或者可存储信息和指令的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器、只读光盘、或其他光盘存储、光碟存储、磁盘存储介质或者其他磁存储设备。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。对于装置类实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以不再进行赘述,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上对发明的具体实施方式进行了详细说明,但其只作为范例,本发明并不限制于以上描述的具体实施方式。对于本领域的技术人员而言,任何对该发明进行的等同修改或替代也都在本发明的范畴之中,因此,在不脱离本发明的精神和原则范围下所作的均等变换和修改、改进等,都应涵盖在本发明的范围内。