CN114386632A - 一种基于电力大数据的配电运维系统 - Google Patents

一种基于电力大数据的配电运维系统 Download PDF

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CN114386632A CN202210049541.8A CN202210049541A CN114386632A CN 114386632 A CN114386632 A CN 114386632A CN 202210049541 A CN202210049541 A CN 202210049541A CN 114386632 A CN114386632 A CN 114386632A
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方其风
吕福强
涂华军
孙俊超
贾磊
陆张亭
孙泽鹏
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Abstract

本发明公开了电力运维技术领域,用于解决现有的电力配电的运维管理过程中,运维管理的方式存在较大的片面性和不准确性,难以对配电网运行过程中出现的故障情况进行快速判断,无法保证配电网运行的安全性和稳定性,给电力配电网的发展造成阻碍的问题,尤其公开了一种基于电力大数据的配电运维系统,包括数据采集单元、实期巡查单元、维护管控单元、核验分析单元、运维评估单元以及显示终端;本发明,通过快速地对电力配电运维过程中出现故障进行诊断和处理,以及对电力配电运维的整体运维效率进行准确评估,从而在提高电力配电运维的工作效率的同时,也保证了电力配电网的稳定的发展,加强了电力系统的安全性。

Description

一种基于电力大数据的配电运维系统
技术领域
本发明涉及电力运维技术领域,具体为一种基于电力大数据的配电运维系统。
背景技术
电力运维服务是指为维护电力系统的安全稳定运行、保证电能质量,针对变、配电设施、用电设施,进行规划设计、安装调试、运行监测、维护保养、设备检修等专业服务,实现“安全、经济、优质”的用电目的。
但现有的电力配电的运维管理过程中,常以人工主观判断的方式对配电网的运行状态进行监测分析,其运维管理的方式存在较大的片面性和不准确性,也难以做到在配电网运行过程中对出现的故障情况进行快速判断,不仅难以保证配电网运行的安全性和稳定性,也给电力配电网的发展带来了极大的挑战和阻碍。
为了解决上述缺陷,现提供一种技术方案。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决现有的电力配电的运维管理过程中,运维管理的方式存在较大的片面性和不准确性,难以对配电网运行过程中出现的故障情况进行快速判断,无法保证配电网运行的安全性和稳定性,给电力配电网的发展造成阻碍的问题,通过公式化的计算、数据整合、执行指令修正以及二维动态坐标系比较分析的方式,快速地对电力配电运维过程中出现故障进行诊断和处理,对电力配电运维的整体运维效率进行准确评估,从而在提高电力配电运维的工作效率的同时,也保证了电力配电网的稳定的发展,加强了电力系统的安全性,而提出一种基于电力大数据的配电运维系统。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种基于电力大数据的配电运维系统,包括数据采集单元、实期巡查单元、维护管控单元、核验分析单元、运维评估单元以及显示终端;
所述数据采集单元用于采集配电设备的运行数据信息和配电室的环境数据信息,并将其均发送至实期巡查单元;
所述实期巡查单元用于获取实时的配电设备的运行数据信息和配电室的环境数据信息,并将其进行实时动态分析处理,据此生成优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号,并将其均发送至维护管控单元;
所述维护管控单元用于对接收的优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号进行实效控制分析处理,据此生成实时修正完成信号,并将实时修正完成信号发送至核验分析单元;
所述核验分析单元用于对接收的实时修正完成信号进行验证预判分析处理,据此生成合格运维信号和不合格运维信号,并将其发送至运维评估单元;
所述运维评估单元用于对接收的合格运维信号和不合格运维信号进行运维效率评估分析处理,据此生成高效率配电运维信号和低效率配电运维信号,并将其分别进行文本字样叙述发送至显示终端供技术人员分析应用。
进一步的,运行数据信息用于表示配电设备在进行电力分配运行时的数据情况,且电力运行数据信息包括用电量、异响分贝、线路完整参数以及电能质量参数,其中,用电量指的是各配电设备单位时间内的消耗的总电量情况,异响分贝指的是配电设备在进行电力分配工作时所产生的噪音分贝数据情况,线路完整参数指的是配电设备中的正常运行线路数量与总线路数量之比,而电能质量参数用于表示配电设备运行时电能品质好坏的数据,且电能质量指的是电压偏差值与频率偏差值整体的偏差数据情况;
环境数据信息用于表示配电设备所处的环境情况,且环境数据信息包括内外温度值、空气湿度、烟感度和有害气体值,其中,内外温度值由配电设备自身运行温度值和配电设备所处环境的温度值组成,空气湿度指的是配电设备所处环境的空气湿度情况,烟感度指的是配电设备所处的环境中烟尘颗粒浓度情况,而有害气体值指的是配电室的环境存在的对人身体有害的气体的总量值数据。
进一步的,实时动态分析处理的具体操作步骤如下:
S1:获取实时配电设备的运行数据信息中的用电量、异响分贝、线路完整参数以及电能质量参数,并将其分别标定为dl、sf、xl和dn,依据公式
Figure BDA0003473244090000031
求得实效运行量值Yun,其中,e1、e2、e3和e4分别为用电量dl、异响分贝sf、线路完整参数xl以及电能质量参数dn的权重因子系数,且e3>e1>e4>e2>0,e1+e2+e3+e4=6.7206;
S2:将实效运行量值Yun代入对应的运行预设阈值Yu1中进行比对分析,若实效运行量值Yun处于运行预设阈值Yu1的范围之内时,则生成安全运行信号,若实效运行量值Yun处于运行预设阈值Yu1的范围之外时,则生成危险运行信号;
S3:获取实时配电室的环境数据信息中的内外温度值、空气湿度、烟感度和有害气体值,并将其分别标定为te、ks、yd和ht,依据公式
Figure BDA0003473244090000032
求得第一实效环境量值Hun1
S4:依据公式Hun2=f1*te+f3*yd2+f4*ht,求得第二实效环境量值Hun2,其中,f1、f2、f3和f4分别为内外温度值te、空气湿度ks、烟感度yd和有害气体值ht的判别因子系数,且f3>f1>f2>f4>0,f1+f2+f3+f4=3.1031;
S5:将第一实效环境量值Hun1与第二实效环境量值Hun2进行整合,设置环境预设阈值Yu2,若满足Hun1+Hun2≥Yu2,则生成低质量环境信号,若满足Hun1+Hun2小于Yu2,则生成高质量环境信号;
S6:提取S2中的安全运行信号和危险运行信号,并将其分别标定为Y-1和Y-2,提取S5中的高质量环境信号和低质量环境信号,并将其分别标定为H-1和H-2,并将两类数据信号进行集合交叉分析,若满足Y-1∩H-1=1时,则生成优级实时运维信号,若满足Y-2∩H-2=2时,则生成次级实时运维信号,而其他情况下,均生成一般实时运维信号。
进一步的,实效控制分析处理的具体操作步骤如下:
当接收到优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号时,则据此调取运行数据信息中的用电量dl和环境数据信息中的内外温度值te,并将其分别代入对应的参照阈值Yu3和Yu4中,若满足
Figure BDA0003473244090000041
且te∈Yu4时,则生成用电负载指令和温度正常指令,若满足dl∈Yu3
Figure BDA0003473244090000042
时,则生成用电正常指令和温度超标指令,若满足
Figure BDA0003473244090000043
Figure BDA0003473244090000044
时,则生成用电负载指令和温度超标指令;
依据各类故障指令进行运维修正处理,当接收到用电负载指令和温度超标指令时,则执行降低温度操作和降低用电操作,当接收到用电负载指令和温度正常指令时,则执行降低用电操作,当接收到用电负载指令和温度超标指令时,则执行降低温度操作,并在每一次操作后均生成实时修正完成信号。
进一步的,验证预判分析处理的具体操作步骤如下:
SS1:当接收到实时修正完成信号时,随机捕捉进行实效控制分析处理后的一段时间内的配电设备的运行状态信号数据和配电室的环境状态信号数据,并以时间为横坐标,以状态信号数据为纵坐标建立二维动态坐标系;
SS2:将各时间点的运行状态信号数据和环境状态信号数据的表现情况通过坐标点绘制的方式绘制在二维动态坐标系上,并通过曲线绘制的方式将两类状态信号分别进行连接,并将由运行状态信号数据构建的曲线标定为一号曲线,将由环境状态信号数据构建的曲线标定为二号曲线;
SS3:随机捕捉同一时间点的一号曲线和二号曲线的同步走向趋势,若捕捉的两条曲线呈同向上升趋势时,则生成合格运维信号,而其他情况下,均生成不合格运维信号。
进一步的,运维效率评估分析处理的具体操作步骤如下:
获取一季度运维信号类型,并将合格运维信号标定为运维符号1,将不合格运维信号标定为运维符号2,并对一季度中的运维符号1和运维符号2分别进行求和,将一季度运维符号1的求和结果设定为Ywj1,将一季度运维符号2的求和结果设定为Ywj2,若满足Ywj1>Ywj2=0时,则生成高效率配电运维信号,若满足Ywj2≥Ywj1时,则生成低效率配电运维信号,并利用饼状图的方式将Ywj1和Ywj2的求和情况进行说明表示;
依据生成的高效率配电运维信号,并以“该季度的电力配电发展较为稳定,且运维效率较为显著”的文本字样发送至显示终端;
依据生成的低效率配电运维信号,并以“该季度的电力配电发展较为动荡,且运维效率较为低”的文本字样发送至显示终端。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、通过符号化的标定、公式化的计算以及代入分析的方式,将配电设备的实时的运行状态情况进行准确的评估和分析,又利用各项环境指标值的反比关系分析、归一化的分析处理以及整合比对的方式,将电力配电室的实时的环境状态情况进行全面的判断和分析,并将两类数据信号进行整合输出,从而准确地对电力配电运维情况进行掌握分析,促进了电力配电运维的稳定发展;
2、通过相关实时数据的获取、参照范围的代入分析以及指令的执行操作的方式,从而快速地对电力配电运维过程中出现故障进行诊断和处理,降低设备维护成本,提高电力配电运维的工作效率;
3、通过二维动态坐标系的方式,对修正后的电力配电运维情况进行判断分析,从而在实现了电力配电运维工作的高效性的同时,也进一步促进了电力电网的稳定且安全的发展;
4、通过符号化的标定、求和比较以及统计图分析的方式,对电力配电运维的整体运维效率进行评估,从而在推进电力配电运维工作更好的发展的同时,也加强了电力系统的稳定且安全地运行。
附图说明
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明;
图1为本发明的系统总框图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明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。基于本发明中的实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种基于电力大数据的配电运维系统,包括数据采集单元、实期巡查单元、维护管控单元、核验分析单元、运维评估单元以及显示终端;
数据采集单元用于采集配电设备的运行数据信息和配电室的环境数据信息,并将其均发送至实期巡查单元;
需要说明的是,运行数据信息用于表示配电设备在进行电力分配运行时的数据情况,且电力运行数据信息包括用电量、异响分贝、线路完整参数以及电能质量参数,其中,用电量指的是各配电设备单位时间内的消耗的总电量情况,异响分贝指的是配电设备在进行电力分配工作时所产生的噪音分贝数据情况,线路完整参数指的是配电设备中的正常运行线路数量与总线路数量之比,而电能质量参数用于表示配电设备运行时电能品质好坏的数据,且电能质量指的是电压偏差值与频率偏差值整体的偏差数据情况;
而环境数据信息用于表示配电设备所处的环境情况,且环境数据信息包括内外温度值、空气湿度、烟感度和有害气体值,其中,内外温度值由配电设备自身运行温度值和配电设备所处环境的温度值组成,空气湿度指的是配电设备所处环境的空气湿度情况,烟感度指的是配电设备所处的环境中烟尘颗粒浓度情况,而有害气体值指的是配电室的环境存在的对人身体有害的气体的总量值数据;
当实期巡查单元获取到实时的配电设备的运行数据信息和配电室的环境数据信息时,并据此进行实时动态分析处理,具体的操作步骤如下:
S1:获取实时配电设备的运行数据信息中的用电量、异响分贝、线路完整参数以及电能质量参数,并将其分别标定为dl、sf、xl和dn,依据公式
Figure BDA0003473244090000071
求得实效运行量值Yun,其中,e1、e2、e3和e4分别为用电量dl、异响分贝sf、线路完整参数xl以及电能质量参数dn的权重因子系数,且e3>e1>e4>e2>0,e1+e2+e3+e4=6.7206;
S2:将实效运行量值Yun代入对应的运行预设阈值Yu1中进行比对分析,若实效运行量值Yun处于运行预设阈值Yu1的范围之内时,则生成安全运行信号,若实效运行量值Yun处于运行预设阈值Yu1的范围之外时,则生成危险运行信号;
S3:获取实时配电室的环境数据信息中的内外温度值、空气湿度、烟感度和有害气体值,并将其分别标定为te、ks、yd和ht,依据公式
Figure BDA0003473244090000081
求得第一实效环境量值Hun1,需要说明的是,第一实效环境量值Hun1用于表示实时的配电室的环境情况中高温情况和烟雾情况与环境湿度之间的比例情况,且第一实效环境量值Hun1的表现数值越小,则越能体现配电室的当前环境质量好;
S4:依据公式Hun2=f1*te+f3*yd2+f4*ht,求得第二实效环境量值Hun2,其中,f1、f2、f3和f4分别为内外温度值te、空气湿度ks、烟感度yd和有害气体值ht的判别因子系数,且f3>f1>f2>f4>0,f1+f2+f3+f4=3.1031,需要说明的是,第二实效环境量值Hun2的表现数值越小,则越能体现配电室的当前环境质量好;
S5:将第一实效环境量值Hun1与第二实效环境量值Hun2进行整合,设置环境预设阈值Yu2,若满足Hun1+Hun2≥Yu2,则生成低质量环境信号,若满足Hun1+Hun2小于Yu2,则生成高质量环境信号;
S6:提取S2中的安全运行信号和危险运行信号,并将其分别标定为Y-1和Y-2,提取S5中的高质量环境信号和低质量环境信号,并将其分别标定为H-1和H-2,并将两类数据信号进行集合交叉分析,若满足Y-1∩H-1=1时,则生成优级实时运维信号,若满足Y-2∩H-2=2时,则生成次级实时运维信号,而其他情况下,均生成一般实时运维信号,并将生成的优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号均发送至维护管控单元;
需要说明的是,在两类数据信号进行集合交叉分析中,其中,其他情况包括Y-1∩H-2=3和Y-2∩H-1=3,当满足这两种公式情况时,则说明实时监测到的电力配电情况存在欠缺现象;
当维护管控单元接收到优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号时,并据此进行实效控制分析处理,具体的操作步骤如下:
当接收到优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号时,则据此调取运行数据信息中的用电量dl和环境数据信息中的内外温度值te,并将其分别代入对应的参照阈值Yu3和Yu4中,若满足
Figure BDA0003473244090000091
且te∈Yu4时,则生成用电负载指令和温度正常指令,若满足dl∈Yu3
Figure BDA0003473244090000092
时,则生成用电正常指令和温度超标指令,若满足
Figure BDA0003473244090000093
Figure BDA0003473244090000094
时,则生成用电负载指令和温度超标指令;
依据各类故障指令进行运维修正处理,当接收到用电负载指令和温度超标指令时,则执行降低温度操作和降低用电操作,当接收到用电负载指令和温度正常指令时,则执行降低用电操作,当接收到用电负载指令和温度超标指令时,则执行降低温度操作,并在每一次操作后均生成实时修正完成信号,并将生成的实时修正完成信号发送至核验分析单元;
当核验分析单元接收到实时修正完成信号时,并据此进行验证预判分析处理,具体的操作步骤如下:
SS1:当接收到实时修正完成信号时,随机捕捉进行实效控制分析处理后的一段时间内的配电设备的运行状态信号数据和配电室的环境状态信号数据,并以时间为横坐标,以状态信号数据为纵坐标建立二维动态坐标系;
SS2:将各时间点的运行状态信号数据和环境状态信号数据的表现情况通过坐标点绘制的方式绘制在二维动态坐标系上,并通过曲线绘制的方式将两类状态信号分别进行连接,并将由运行状态信号数据构建的曲线标定为一号曲线,将由环境状态信号数据构建的曲线标定为二号曲线;
SS3:随机捕捉同一时间点的一号曲线和二号曲线的同步走向趋势,若捕捉的两条曲线呈同向上升趋势时,则生成合格运维信号,而其他情况下,均生成不合格运维信号,并将生成的合格运维信号和不合格运维信号发送至运维评估单元;
需要说明的是,一段时间表示为一天时间;
当运维评估单元接收到合格运维信号和不合格运维信号时,并据此进行运维效率评估分析处理,具体的操作步骤如下:
获取一季度运维信号类型,并将合格运维信号标定为运维符号1,将不合格运维信号标定为运维符号2,并对一季度中的运维符号1和运维符号2分别进行求和,将一季度运维符号1的求和结果设定为Ywj1,将一季度运维符号2的求和结果设定为Ywj2,若满足Ywj1>Ywj2=0时,则生成高效率配电运维信号,若满足Ywj2≥Ywj1时,则生成低效率配电运维信号,并利用饼状图的方式将Ywj1和Ywj2的求和情况进行说明表示;
依据生成的高效率配电运维信号,并以“该季度的电力配电发展较为稳定,且运维效率较为显著”的文本字样发送至显示终端;
依据生成的低效率配电运维信号,并以“该季度的电力配电发展较为动荡,且运维效率较为低”的文本字样发送至显示终端;
需要说明的是,一季度表示90天,将一季度划分为90天,而生成的文本字样是为了便于技术人员对电机配电运维状况的研究和分析。
上述公式均是采集大量数据进行软件模拟得出且选取与真实值接近的一个公式,公式中的系数是由本领域技术人员根据实际情况进行设置;
如公式:
Figure BDA0003473244090000101
由本领域技术人员采集多组样本数据并对每一组样本数据设定对应的权重因子系数;将设定的权重因子系数和采集的样本数据代入公式,任意两个公式构成四元一次方程组,将计算得到的系数进行筛选并取均值,得到e1、e2、e3和e4取值分别为3.3121、1.2101、0.9013和1.2971;
系数的大小是为了将各个参数进行量化得到的一个具体的数值,便于后续比较,关于系数的大小,取决于样本数据的多少及本领域技术人员对每一组样本数据初步设定对应的权重因子系数;只要不影响参数与量化后数值的比例关系即可。
本发明在使用时,利用大数据信息技术,通过实时采集电力配电设备的运行数据信息和配电室的环境数据信息,通过符号化的标定、公式化的计算以及代入分析的方式,先将配电设备的实时的运行状态情况进行准确的评估和分析;
并对采集的各项环境影响指标值进行反比关系的分析、归一化的分析处理以及整合比对的方式,将电力配电室的实时的环境状态情况进行全面的判断和分析,利用集合交叉分析的方式将两类数据信号进行整合,从而在对电力配电运维情况进行全面且准确的掌握的同时,也进一步促进了电力配电运维更好的工作;
依据对电力配电运维整体情况的运维分析结果,通过相关实时数据的获取、参照范围的代入分析以及指令的执行操作的方式,从而快速地对电力配电运维过程中出现故障进行诊断和处理,降低设备维护成本,提高电力配电运维的工作效率;
并通过建立二维动态坐标系,将修正后的电力配电运维情况进行判断分析,从而在实现了电力配电运维工作的高效性的同时,也进一步促进了电力电网的稳定且安全的发展;
通过符号化的标定、求和比较以及统计图分析的方式,对电力配电运维的整体运维效率进行评估,从而在推进电力配电运维工作更好的发展的同时,也加强了电力系统的稳定且安全地运行。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种基于电力大数据的配电运维系统,其特征在于,包括数据采集单元、实期巡查单元、维护管控单元、核验分析单元、运维评估单元以及显示终端;
所述数据采集单元用于采集配电设备的运行数据信息和配电室的环境数据信息,并将其均发送至实期巡查单元;
所述实期巡查单元用于获取实时的配电设备的运行数据信息和配电室的环境数据信息,并将其进行实时动态分析处理,据此生成优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号,并将其均发送至维护管控单元;
所述维护管控单元用于对接收的优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号进行实效控制分析处理,据此生成实时修正完成信号,并将实时修正完成信号发送至核验分析单元;
所述核验分析单元用于对接收的实时修正完成信号进行验证预判分析处理,据此生成合格运维信号和不合格运维信号,并将其发送至运维评估单元;
所述运维评估单元用于对接收的合格运维信号和不合格运维信号进行运维效率评估分析处理,据此生成高效率配电运维信号和低效率配电运维信号,并将其分别进行文本字样叙述发送至显示终端供技术人员分析应用。
2.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的配电运维系统,其特征在于,运行数据信息用于表示配电设备在进行电力分配运行时的数据情况,且电力运行数据信息包括用电量、异响分贝、线路完整参数以及电能质量参数,其中,用电量指的是各配电设备单位时间内的消耗的总电量情况,异响分贝指的是配电设备在进行电力分配工作时所产生的噪音分贝数据情况,线路完整参数指的是配电设备中的正常运行线路数量与总线路数量之比,而电能质量参数用于表示配电设备运行时电能品质好坏的数据,且电能质量指的是电压偏差值与频率偏差值整体的偏差数据情况;
环境数据信息用于表示配电设备所处的环境情况,且环境数据信息包括内外温度值、空气湿度、烟感度和有害气体值,其中,内外温度值由配电设备自身运行温度值和配电设备所处环境的温度值组成,空气湿度指的是配电设备所处环境的空气湿度情况,烟感度指的是配电设备所处的环境中烟尘颗粒浓度情况,而有害气体值指的是配电室的环境存在的对人身体有害的气体的总量值数据。
3.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的配电运维系统,其特征在于,实时动态分析处理的具体操作步骤如下:
S1:获取实时配电设备的运行数据信息中的用电量、异响分贝、线路完整参数以及电能质量参数,并将其分别标定为dl、sf、xl和dn,依据公式
Figure FDA0003473244080000021
求得实效运行量值Yun,其中,e1、e2、e3和e4依次表示为用电量dl、异响分贝sf、线路完整参数xl以及电能质量参数dn的权重因子系数,且e3>e1>e4>e2>0,e1+e2+e3+e4=6.7206;
S2:将实效运行量值Yun代入对应的运行预设阈值Yu1中进行比对分析,若实效运行量值Yun处于运行预设阈值Yu1的范围之内时,则生成安全运行信号,若实效运行量值Yun处于运行预设阈值Yu1的范围之外时,则生成危险运行信号;
S3:获取实时配电室的环境数据信息中的内外温度值、空气湿度、烟感度和有害气体值,并将其分别标定为te、ks、yd和ht,依据公式
Figure FDA0003473244080000022
求得第一实效环境量值Hun1
S4:依据公式Hun2=f1*te+f3*yd2+f4*ht,求得第二实效环境量值Hun2,其中,f1、f2、f3和f4分别为内外温度值te、空气湿度ks、烟感度yd和有害气体值ht的判别因子系数,且f3>f1>f2>f4>0,f1+f2+f3+f4=3.1031;
S5:将第一实效环境量值Hun1与第二实效环境量值Hun2进行整合,设置环境预设阈值Yu2,若满足Hun1+Hun2≥Yu2,则生成低质量环境信号,若满足Hun1+Hun2小于Yu2,则生成高质量环境信号;
S6:提取S2中的安全运行信号和危险运行信号,并将其分别标定为Y-1和Y-2,提取S5中的高质量环境信号和低质量环境信号,并将其分别标定为H-1和H-2,并将两类数据信号进行集合交叉分析,若满足Y-1∩H-1=1时,则生成优级实时运维信号,若满足Y-2∩H-2=2时,则生成次级实时运维信号,而其他情况下,均生成一般实时运维信号。
4.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的配电运维系统,其特征在于,实效控制分析处理的具体操作步骤如下:
当接收到优级实时运维信号、一般实时运维信号和次级实时运维信号时,则据此调取运行数据信息中的用电量dl和环境数据信息中的内外温度值te,并将其分别代入对应的参照阈值Yu3和Yu4中,若满足
Figure FDA0003473244080000031
且te∈Yu4时,则生成用电负载指令和温度正常指令,若满足dl∈Yu3
Figure FDA0003473244080000032
时,则生成用电正常指令和温度超标指令,若满足
Figure FDA0003473244080000033
Figure FDA0003473244080000034
时,则生成用电负载指令和温度超标指令;
依据各类故障指令进行运维修正处理,当接收到用电负载指令和温度超标指令时,则执行降低温度操作和降低用电操作,当接收到用电负载指令和温度正常指令时,则执行降低用电操作,当接收到用电负载指令和温度超标指令时,则执行降低温度操作,并在每一次操作后均生成实时修正完成信号。
5.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的配电运维系统,其特征在于,验证预判分析处理的具体操作步骤如下:
SS1:当接收到实时修正完成信号时,随机捕捉进行实效控制分析处理后的一段时间内的配电设备的运行状态信号数据和配电室的环境状态信号数据,并以时间为横坐标,以状态信号数据为纵坐标建立二维动态坐标系;
SS2:将各时间点的运行状态信号数据和环境状态信号数据的表现情况通过坐标点绘制的方式绘制在二维动态坐标系上,并通过曲线绘制的方式将两类状态信号分别进行连接,并将由运行状态信号数据构建的曲线标定为一号曲线,将由环境状态信号数据构建的曲线标定为二号曲线;
SS3:随机捕捉同一时间点的一号曲线和二号曲线的同步走向趋势,若捕捉的两条曲线呈同向上升趋势时,则生成合格运维信号,而其他情况下,均生成不合格运维信号。
6.根据权利要求1所述的一种基于电力大数据的配电运维系统,其特征在于,运维效率评估分析处理的具体操作步骤如下:
获取一季度运维信号类型,并将合格运维信号标定为运维符号1,将不合格运维信号标定为运维符号2,并对一季度中的运维符号1和运维符号2分别进行求和,将一季度运维符号1的求和结果设定为Ywj1,将一季度运维符号2的求和结果设定为Ywj2,若满足Ywj1>Ywj2=0时,则生成高效率配电运维信号,若满足Ywj2≥Ywj1时,则生成低效率配电运维信号,并利用饼状图的方式将Ywj1和Ywj2的求和情况进行说明表示;
依据生成的高效率配电运维信号,并以“该季度的电力配电发展较为稳定,且运维效率较为显著”的文本字样发送至显示终端;
依据生成的低效率配电运维信号,并以“该季度的电力配电发展较为动荡,且运维效率较为低”的文本字样发送至显示终端。
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