CN114264332A - 一种环网柜t型电缆接头全生命周期管理方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法及系统,其中方法包括:采集T型电缆接头外表面的温度,采集T型电缆接头的环境温度和环境湿度,每间隔一段时间连同采集时间、温度传感器编号一起发送给服务器;服务器调用T型电缆接头所在的电网线路当前的负载数据和电流数据,连同接收的一起保存;匹配出相同条件下的电缆接头温度数据;将电缆接头温度数据的差值与设定的第二阈值比较,如果差值大于第二阈值,则由服务器发出预警信号。本发明在T型电缆接头全生命周期管理中,加入对环境、负载、电流等因素的考虑,实现电缆接头状态的监测、有效评判、预警及维护全生命周期的管理,保障环网柜安全及供电可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及环网柜T型电缆接头的运检管理技术领域,特别涉及一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法及系统。
背景技术
在电网领域中,电力环网柜数量众多,且分布范围广泛,是城市10KV供电网络的重要组成部分和控制接点。环网柜的运行状态直接关系到城市供电系统的可靠性。电缆接头是环网柜的重要构成部件,而电气设备中的损耗、电缆过载、产品质量、安装不规范等原因,会导致电缆接头产生放电、过热的现象,若电缆接头的温度过高,容易导致绝缘性能下降、损坏等,进而引发事故。因此,环网柜T型连接头的状态直接影响着环网柜运行的稳定性。
目前针对环网柜内部T型电缆接头的运维主要采用人工手持红外测温仪巡检,无线温度传感器或无源无线声表面波温度传感器对电缆接头进行实时在线监测等方法运维。只是对T型电缆接头外表面的温度进行监测,为运维提供一定依据,仍缺乏一种系统的电缆接头全生命周期管理方法,尤其在一些季节差异性较大的地区,环境变化对T型电缆接头的运行状态影响较大,此外,线路不同负载不同电流情况下,电缆接头的温度也会不同。现有的环网柜T型电缆接头的运检方法仅能简单判断接头状态,缺乏对环境因素的考虑,缺少一种系统的T型电缆接头全生命周期管理的方法。因此,有必要对现有技术的T型电缆接头的运检进行改进。
发明内容
本发明的目的是提供一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法及系统,可以解决现有技术中监测技术数据不周全、缺乏对环境因素的考虑导致的评判有效性低的问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
第一方面,本发明提供一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法,包括以下步骤:
步骤S1、采用温度传感器采集T型电缆接头外表面的温度,采用温湿度传感器采集T型电缆接头的环境温度和环境湿度;
步骤S2、每间隔一段时间,温度传感器和温湿度传感器将采集的数据连同采集时间、温度传感器编号一起发送给服务器;
步骤S3、服务器调用T型电缆接头所在的电网线路当前的负载数据和电流数据,连同温度传感器发送的电缆接头温度数据、温湿度传感器发送的环境温度和环境湿度数据、采集时间、温度传感器编号一起保存;
步骤S4、基于本次保存的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据,匹配出相同条件下的电缆接头温度数据;
步骤S5,将本次保存的电缆接头温度数据和匹配出的电缆接头温度数据的差值与设定的第二阈值比较,如果差值大于第二阈值,则由服务器发出预警信号。
进一步的,所述相同条件是指基于同一个传感器编号,当前负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据分别与服务器中存储的某一时间的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据相比,误差值不超过设定第一阈值。
进一步的,所述第一阈值为±5%。
第二方面,本发明提供一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理系统,包括若干个温度传感器、若干个温湿度传感器和服务器端,若干个温度传感器分别安装在不同的T型电缆接头外表面,若干个温湿度传感器分别安装在T型电缆接头所属的环网柜内壁;所述服务器端接收每个温度传感器采集的电缆接头温度数据、每个温湿度传感器采集的环境温度和环境湿度数据,同时获取每个电缆接头所在的电网线路的负载数据和电流数据,并与对应的采集时间、温度传感器编号一起保存;所述服务器对保存的数据进行处理,分析电缆接头温度数据是否异常,电缆接头温度数据异常时发出预警信号。
进一步的,所述服务器端包括数据接收单元、数据存储单元、数据处理单元和预警单元,其中:
数据接收单元,用于接收每个温度传感器采集的电缆接头温度数据、每个温湿度传感器采集的环境温度和环境湿度数据;
数据存储单元,按照采集时间、温度传感器编号存储负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据、电缆接头温度;
数据处理单元,将本次存储的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据分别与服务器中存储的同一个温度传感器编号下的其他采集时间的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据相对比,匹配出相同条件下的电缆接头温度数据;将本次保存的电缆接头温度数据和匹配出的电缆接头温度数据的差值与设定的第二阈值比较,如果差值大于第二阈值,向预警单元发送预警信号;
预警单元,接收到预警信号时,向工作人员发出预警警报。
进一步的,所述相同条件是指基于同一个传感器编号,当前负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据分别与服务器中存储的某一时间的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据相比,误差值不超过设定第一阈值。
本发明的一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法及系统,在T型电缆接头全生命周期管理中,加入对环境、负载、电流等因素的考虑,实现电缆接头状态的监测、有效评判、预警及维护全生命周期的管理,保障环网柜安全及供电可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本公开实施例进行详细描述。
以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
本发明的环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法,包括以下步骤:
步骤S1、采用温度传感器采集T型电缆接头外表面的温度,采用温湿度传感器采集T型电缆接头的环境温度和环境湿度。
在T型电缆接头外表面安装温度传感器,在T型电缆接头所属的环网柜内壁安装温湿度传感器,并建立T型电缆接头与温度传感器、温湿度传感器的对应关系。
温湿度传感器用于采集T型电缆接头外表面的温度,温湿度传感器用于采集环网柜内的环境温度和湿度数据。温度传感器可选择无线温度传感器或无源无线声表面波温度传感器,与T型电缆接头紧密接触,测量接头外表面温度。温湿度传感器安装在环网柜内壁,实时测量环网柜内部环境温度与湿度数据。
步骤S2、每间隔一段时间,温度传感器和温湿度传感器将采集的数据连同采集时间、温度传感器编号一起发送给服务器。
因为电网配电线路中有多个环网柜和多个T型电缆接头,每个T型电缆接头处都安装一个温度传感器,为了区分温度传感器上传的数据是哪一个T型电缆接头的,首先会对温度传感器进行编号,再将编号的温度传感器与T型电缆接头建立一一对应的关系。
步骤S3、服务器调用T型电缆接头所在的电网线路当前的负载数据和电流数据,连同温度传感器发送的电缆接头温度数据、温湿度传感器发送的环境温度和环境湿度数据、采集时间、温度传感器编号一起保存。
服务器中保存的各种数据的格式如表1所示:
表1
步骤S4、基于本次保存的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据,匹配出相同条件下的电缆接头温度数据。
相同条件是指:基于同一个传感器编号,当前负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据分别与服务器中存储的某一时间的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据相比,误差值不超过设定第一阈值。优选的,第一阈值取±5%。举例来说,本次的负载数据为Rm、电流数据为Im、环境温度为TemENVm、环境湿度数据为Hm,服务器匹配出T3时刻保存的数据与本次的负载数据误差在±5%以内,即Rm*(1-5%)≤R3≤Rm*(1+5%),Im*(1-5%)≤I3≤Im*(1+5%),TemENVm*(1-5%)≤TemENV3≤TemENVm*(1+5%),Hm*(1-5%)≤H3≤Hm*(1+5%)。
步骤S5,将本次保存的电缆接头温度数据和匹配出的电缆接头温度数据的差值与设定的第二阈值比较,如果差值大于第二阈值,则由服务器发出预警信号。
如果差值超过第二阈值,说明相同条件下,电缆接头的温度发生异常,需要对这种异常情况进行预警,可以提前知道电缆接头工作异常,提前做出预判和检修,有效地避免了电缆接头突然故障引起的一系列问题。
运维人员对异常预警立即响应,找到该ID编号温度传感装置对应环网柜的电缆接头,使用红外测温仪测量检验,以确保报警信号准确,并开展检修。对事件进行统计、分析与存储,为后续类似事件提供参考。
本发明的一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理的方法,综合考虑季节、环境、负载、电流等因素,建立数据库,比较相近情况下的T型电缆接头外表面温度值,实现T型电缆接头状态的有效评价,可大幅降低事件误报率,提升运维效率与水平。
本发明还提供一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理系统,包括若干个温度传感器、若干个温湿度传感器和服务器端,若干个温度传感器分别安装在不同的T型电缆接头外表面,若干个温湿度传感器分别安装在T型电缆接头所属的环网柜内壁,服务器端接收每个温度传感器采集的电缆接头温度数据、每个温湿度传感器采集的环境温度和环境湿度数据,同时获取每个电缆接头所在的电网线路的负载数据和电流数据,并与对应的采集时间、温度传感器编号一起保存。服务器对保存的数据进行处理,分析电缆接头温度数据是否异常,电缆接头温度数据异常时发出预警信号。
相同条件在上文中已经解释过,在此不赘述。
进一步的,在本申请的一种优选实施方式中,服务器端包括数据接收单元、数据存储单元、数据处理单元和预警单元,其中:
数据接收单元,用于接收每个温度传感器采集的电缆接头温度数据、每个温湿度传感器采集的环境温度和环境湿度数据。
数据存储单元,按照采集时间、温度传感器编号存储负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据、电缆接头温度数据。
数据处理单元,将本次存储的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据分别与服务器中存储的同一个温度传感器编号下的其他采集时间的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据相对比,匹配出相同条件下的电缆接头温度数据。将本次保存的电缆接头温度数据和匹配出的电缆接头温度数据的差值与设定的第二阈值比较,如果差值大于第二阈值,向预警单元发送预警信号。
预警单元,接收到预警信号时,向工作人员发出预警警报。
以上仅为说明本发明的实施方式,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,凡在本发明的精神和原则之内,不经过创造性劳动所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1、采用温度传感器采集T型电缆接头外表面的温度,采用温湿度传感器采集T型电缆接头的环境温度和环境湿度;
步骤S2、每间隔一段时间,温度传感器和温湿度传感器将采集的数据连同采集时间、温度传感器编号一起发送给服务器;
步骤S3、服务器调用T型电缆接头所在的电网线路当前的负载数据和电流数据,连同温度传感器发送的电缆接头温度数据、温湿度传感器发送的环境温度和环境湿度数据、采集时间、温度传感器编号一起保存;
步骤S4、基于本次保存的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据,匹配出相同条件下的电缆接头温度数据;
步骤S5,将本次保存的电缆接头温度数据和匹配出的电缆接头温度数据的差值与设定的第二阈值比较,如果差值大于第二阈值,则由服务器发出预警信号。
2.根据权利要求1所述的环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法,其特征在于,所述相同条件是指基于同一个传感器编号,当前负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据分别与服务器中存储的某一时间的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据相比,误差值不超过设定第一阈值。
3.根据权利要求2所述的环网柜T型电缆接头全生命周期管理方法,其特征在于,所述第一阈值为±5%。
4.一种环网柜T型电缆接头全生命周期管理系统,其特征在于,包括若干个温度传感器、若干个温湿度传感器和服务器端,若干个温度传感器分别安装在不同的T型电缆接头外表面,若干个温湿度传感器分别安装在T型电缆接头所属的环网柜内壁;所述服务器端接收每个温度传感器采集的电缆接头温度数据、每个温湿度传感器采集的环境温度和环境湿度数据,同时获取每个电缆接头所在的电网线路的负载数据和电流数据,并与对应的采集时间、温度传感器编号一起保存;所述服务器对保存的数据进行处理,分析电缆接头温度数据是否异常,电缆接头温度数据异常时发出预警信号。
5.根据权利要求4所述的环网柜T型电缆接头全生命周期管理系统,其特征在于,所述服务器端包括数据接收单元、数据存储单元、数据处理单元和预警单元,其中:
数据接收单元,用于接收每个温度传感器采集的电缆接头温度数据、每个温湿度传感器采集的环境温度和环境湿度数据;
数据存储单元,按照采集时间、温度传感器编号存储负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据、电缆接头温度;
数据处理单元,将本次存储的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据分别与服务器中存储的同一个温度传感器编号下的其他采集时间的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据相对比,匹配出相同条件下的电缆接头温度数据;将本次保存的电缆接头温度数据和匹配出的电缆接头温度数据的差值与设定的第二阈值比较,如果差值大于第二阈值,向预警单元发送预警信号;
预警单元,接收到预警信号时,向工作人员发出预警警报。
6.根据权利要求5所述的环网柜T型电缆接头全生命周期管理系统,其特征在于,所述相同条件是指基于同一个传感器编号,当前负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据分别与服务器中存储的某一时间的负载数据、电流数据、环境温度和环境湿度数据相比,误差值不超过设定第一阈值。
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