CN116914940A - 一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统 - Google Patents

一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统 Download PDF

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CN116914940A CN202311109044.3A CN202311109044A CN116914940A CN 116914940 A CN116914940 A CN 116914940A CN 202311109044 A CN202311109044 A CN 202311109044A CN 116914940 A CN116914940 A CN 116914940A
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Abstract

本发明公开了一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,具体涉及变压控制技术领域,包括光伏变电站区域划分模块、光伏变电站信息获取模块、光伏发电信息处理模块、设备运行状态信息处理模块、光伏变电站信息分析模块、光伏变电站故障预警模块、光伏变电站信息评估模块、光伏变电站信息储存模块,本发明通过获取各监测子区域的基本信息,计算得到光伏发电稳定输出指数、光伏发电效率影响指数和光伏变电站安全运行指数,进而得到高低压安全控制评估系数,对比分析后进行处理,实现了对监测数据进行综合处理,有利于监测数据的深度挖掘,反映出数据的发展趋势,并通过光伏变电站故障预警模型及时输出反馈数据。

Description

一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统
技术领域
本发明涉及变压控制技术领域,更具体地说,本发明涉及一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统。
背景技术
太阳能的利用主要有光热利用、光化学利用和光伏利用三种形式,在光伏电站中,光伏电池板会产生直流电,直流电首先经过一个变压器,将电压升高,然后经过一个整流器,将其转化为直流电,接着经过一个逆变器,将其转化为交流电,最后经过一个变压器,将电压降低,以确保光伏变电站的发电系统与电网的匹配,并保持正常的运行。
随着我国经济的快速发展,电力资源已经成为我们生产生活中必不可少的能源之一,变电站作为电力资源的主要承担者,在电力运行过程中扮演着十分重要的角色。变电站由许多电力设备共同组成,每个设备的正常运转都对电力系统的安全运行起着巨大的保障作用,其中高低压电力设备作为变电站的重要组成,在电力运输过程中发挥着关键性作用。
但是其在实际使用时,仍旧存在一些缺点,如现有的光伏变电站高低压控制监测是针对发电端和电网端的电流、电压协调控制,当电网负荷突然增加或发生故障时,目前的控制方式无法及时发现异常并进行处理;
现有的光伏变电站高低压监测方式无法及时对监测信息进行综合处理,导致数据分析的效率低,监测结果的准确性不高,通过对监测数据的深度挖掘,可以反映出数据的发展趋势,并及时输出反馈数据。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本发明的实施例提供一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,用于解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
光伏变电站区域划分模块:用于将目标光伏变电站在预设时间段内的监测信息按照等时间划分方式划分为各监测子区域。
光伏变电站信息获取模块:用于获取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的基本信息,其中基本信息包括光伏发电环境信息获取单元、光伏发电效率信息获取单元和设备运行信息获取单元。
光伏发电信息处理模块:用于根据光伏发电环境信息获取单元、光伏发电效率信息获取单元采集的信息,计算得到光伏发电稳定输出指数和光伏发电效率影响指数。
设备运行状态信息处理模块:用于根据设备运行信息获取单元采集的信息,计算得到光伏变电站安全运行指数。
光伏变电站信息分析模块:用于根据光伏发电稳定输出指数、光伏发电效率影响指数和光伏变电站安全运行指数,通过高低压安全控制评估模型计算得到高低压安全控制评估系数。
光伏变电站故障预警模块:用于根据目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏发电稳定输出指数和光伏发电效率影响指数,通过光伏变电站故障预警模型计算得到光伏变电站故障预警指数。
光伏变电站信息评估模块:用于提取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的高低压安全控制评估系数,与预设的高低压安全控制评估系数进行对比,并处理。
光伏变电站信息储存模块:用于储存目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的历史高低压安全控制评估系数。
优选的,所述光伏变电站区域划分模块的具体划分方式为:
将预设时间段内的光伏变电站监测信息确定为目标区域,将目标区域按照等时间划分方式划分为各监测子区域,并将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域依次标记为1、2……n。
优选的,所述光伏变电站信息获取模块具体为:
光伏发电环境信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的晴天天数、降雨量、光伏发电量,分别标记为hsi、hri、hdi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
光伏发电效率信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏组件输出功率、光伏组件辐照度、温度、光伏组件表面覆盖面积,分别标记为xpi、xfi、xti、xyi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
设备运行信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的发电端电压波动、发电端电流波动、电网端电压波动、电网端电流波动,分别标记为fvi、fli、wvi、wli,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号。
优选的,所述光伏变电站信息获取模块中晴天天数和降雨量通过预设时间段内的环境信息获取,光伏发电量、发电端电压、发电端电流、电网端电压、电网端电流通过逆变器进行数据采集,光伏组件输出功率使用光伏测试仪进行数据采集,光伏组件辐照度使用光度计进行数据采集,温度通过安装在光伏变电站内的温度传感器进行采集,光伏组件表面覆盖面积通过无人机图像处理得到。
优选的,所述光伏发电信息处理模块的具体处理方式为:
光伏发电稳定输出指数的计算公式为:
其中α表示为光伏发电稳定输出指数,hsi表示为晴天天数,Ti表示为第i个监测子区域的总天数,hri表示为第i个监测子区域的降雨量,hdi表示为第i个监测子区域的光伏发电量,n表示为监测子区域个数;
光伏发电效率影响指数具体为:
步骤S01:将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏组件输出功率和光伏组件辐照度代入公式:得到光伏发电效率均值,其中δ表示为光伏发电效率,xpi表示为第i个监测子区域的光伏组件输出功率,xfi表示为第i个监测子区域的光伏组件辐照度,n表示为监测子区域个数;
步骤S02:将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的温度、光伏组件表面覆盖面积代入公式:得到温度均值、光伏组件表面覆盖面积均值,其中δt表示为温度均值,xti表示为第i个监测子区域的温度,δy表示为光伏组件表面覆盖面积均值,xyi表示为第i个监测子区域的光伏组件表面覆盖面积,n表示为监测子区域个数;
步骤S03:所述光伏发电效率影响指数的计算公式为:
其中β表示为光伏发电效率影响指数,δ表示为光伏发电效率,δt表示为温度均值,δy表示为光伏组件表面覆盖面积均值。
优选的,所述光伏变电站安全运行指数的计算公式为:
其中γ表示为光伏变电站安全运行指数,fli表示为第i个监测子区域的发电端电流波动,wli表示为第i个监测子区域的电网端电流波动,lc表示为允许的电流输出波动值,wvi表示为第i个监测子区域的电网端电压波动,fvi表示为第i个监测子区域的发电端电压波动,vc表示为允许的电压输出波动值,λ1表示为电流波动值的其他影响因子,λ2表示为电压波动值的其他影响因子。
优选的,所述高低压安全控制评估系数的计算公式为:
其中θ表示为高低压安全控制评估系数,α表示为光伏发电稳定输出指数,β表示为光伏发电效率影响指数,γ表示为光伏变电站安全运行指数。
优选的,所述光伏变电站故障预警模块的具体预警方式为:
步骤S01:提取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域对应的变电站维修次数、电缆运行时间、电网频率,分别标记为εi、μi、σi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
步骤S02:所述光伏变电站故障预警模型为:其中/>表示为光伏变电站故障预警指数,α表示为光伏发电稳定输出指数,β表示为光伏发电效率影响指数,γ表示为光伏变电站安全运行指数,εi表示为第i个监测子区域的变电站维修次数,μi表示为第i个监测子区域的电缆运行时间,σi表示为第i个监测子区域的电网频率;
步骤S03:提取光伏变电站故障预警指数,与预设的光伏变电站故障预警指数进行对比,若大于预设的光伏变电站故障预警指数,则表明光伏变电站异常监测已达到警戒机制,应通知相关操作人员进行查看,反之则表明光伏变电站监测状态正常。
优选的,所述光伏变电站信息评估模块的具体评估方式为:
获取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的高低压安全控制评估系数,与预设的高低压安全控制评估系数进行对比,若高低压安全控制评估系数小于预设的高低压安全控制评估系数,表明目标光伏变电站高低压安全监测存在异常,反之则表明目标光伏变电站高低压安全监测无异常状况。
本发明的技术效果和优点:
1、本发明提供一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,通过获取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏发电环境信息、光伏发电效率信息和设备运行信息,计算得到光伏发电稳定输出指数、光伏发电效率影响指数和光伏变电站安全运行指数,进而得到高低压安全控制评估系数,与预设的高低压安全控制评估系数进行对比,若高低压安全控制评估系数小于预设的高低压安全控制评估系数,表明目标光伏变电站高低压安全监测存在异常,实现了对监测数据进行综合处理,有利于监测数据的深度挖掘,反映出数据的发展趋势,并及时输出反馈数据;
2、本发明提供一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,通过光伏变电站故障预警模块,将处理数据合理利用,得到光伏变电站故障预警指数,当监测数据产生波动时系统能够及时发现异常,提高故障反馈的效率和准确性。
附图说明
图1为本发明的系统模块流程连接示意图。
图2为本发明的光伏变电站信息获取模块结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中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。
请参阅图1所示,本发明提供一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,包括光伏变电站区域划分模块、光伏变电站信息获取模块、光伏发电信息处理模块、设备运行状态信息处理模块、光伏变电站信息分析模块、光伏变电站故障预警模块、光伏变电站信息评估模块、光伏变电站信息储存模块。
所述光伏变电站区域划分模块与光伏变电站信息获取模块连接,光伏变电站信息获取模块与光伏发电信息处理模块和设备运行状态信息处理模块连接,光伏发电信息处理模块和设备运行状态信息处理模块与光伏变电站信息分析模块连接,光伏变电站信息分析模块与光伏变电站故障预警模块连接,光伏变电站故障预警模块与光伏变电站信息评估模块连接,光伏变电站信息评估模块与光伏变电站信息储存模块连接。
所述光伏变电站区域划分模块用于将目标光伏变电站在预设时间段内的监测信息按照等时间划分方式划分为各监测子区域。
在一种可能的设计中,所述光伏变电站区域划分模块的具体划分方式为:
将预设时间段内的光伏变电站监测信息确定为目标区域,将目标区域按照等时间划分方式划分为各监测子区域,并将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域依次标记为1、2……n。
所述光伏变电站信息获取模块用于获取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的基本信息,其中基本信息包括光伏发电环境信息获取单元、光伏发电效率信息获取单元和设备运行信息获取单元。
在一种可能的设计中,所述光伏变电站信息获取模块具体为:
光伏发电环境信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的晴天天数、降雨量、光伏发电量,分别标记为hsi、hri、hdi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
光伏发电效率信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏组件输出功率、光伏组件辐照度、温度、光伏组件表面覆盖面积,分别标记为xpi、xfi、xti、xyi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
设备运行信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的发电端电压波动、发电端电流波动、电网端电压波动、电网端电流波动,分别标记为fvi、fli、wvi、wli,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号。
在本实施例中,需要具体说明的是,所述光伏变电站信息获取模块中晴天天数和降雨量通过预设时间段内的环境信息获取,光伏发电量、发电端电压、发电端电流、电网端电压、电网端电流通过逆变器进行数据采集,光伏组件输出功率使用光伏测试仪进行数据采集,光伏组件辐照度使用光度计进行数据采集,温度通过安装在光伏变电站内的温度传感器进行采集,光伏组件表面覆盖面积通过无人机图像处理得到。
所述光伏发电信息处理模块用于根据光伏发电环境信息获取单元、光伏发电效率信息获取单元采集的信息,计算得到光伏发电稳定输出指数和光伏发电效率影响指数。
在一种可能的设计中,所述光伏发电信息处理模块的具体处理方式为:
光伏发电稳定输出指数的计算公式为:
其中α表示为光伏发电稳定输出指数,hsi表示为晴天天数,Ti表示为第i个监测子区域的总天数,hri表示为第i个监测子区域的降雨量,hdi表示为第i个监测子区域的光伏发电量,n表示为监测子区域个数;
光伏发电效率影响指数具体为:
步骤S01:将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏组件输出功率和光伏组件辐照度代入公式:得到光伏发电效率均值,其中δ表示为光伏发电效率,xpi表示为第i个监测子区域的光伏组件输出功率,xfi表示为第i个监测子区域的光伏组件辐照度,n表示为监测子区域个数;
步骤S02:将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的温度、光伏组件表面覆盖面积代入公式:得到温度均值、光伏组件表面覆盖面积均值,其中δt表示为温度均值,xti表示为第i个监测子区域的温度,δy表示为光伏组件表面覆盖面积均值,xyi表示为第i个监测子区域的光伏组件表面覆盖面积,n表示为监测子区域个数;
步骤S03:所述光伏发电效率影响指数的计算公式为:
其中β表示为光伏发电效率影响指数,δ表示为光伏发电效率,δt表示为温度均值,δy表示为光伏组件表面覆盖面积均值。
所述设备运行状态信息处理模块用于根据设备运行信息获取单元采集的信息,计算得到光伏变电站安全运行指数。
在一种可能的设计中,所述光伏变电站安全运行指数的计算公式为:
其中γ表示为光伏变电站安全运行指数,fli表示为第i个监测子区域的发电端电流波动,wli表示为第i个监测子区域的电网端电流波动,lc表示为允许的电流输出波动值,wvi表示为第i个监测子区域的电网端电压波动,fvi表示为第i个监测子区域的发电端电压波动,vc表示为允许的电压输出波动值,λ1表示为电流波动值的其他影响因子,λ2表示为电压波动值的其他影响因子。
所述光伏变电站信息分析模块用于根据光伏发电稳定输出指数、光伏发电效率影响指数和光伏变电站安全运行指数,通过高低压安全控制评估模型计算得到高低压安全控制评估系数。
在一种可能的设计中,所述高低压安全控制评估系数的计算公式为:
其中θ表示为高低压安全控制评估系数,α表示为光伏发电稳定输出指数,β表示为光伏发电效率影响指数,γ表示为光伏变电站安全运行指数。
所述光伏变电站故障预警模块用于根据目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏发电稳定输出指数和光伏发电效率影响指数,通过光伏变电站故障预警模型计算得到光伏变电站故障预警指数。
在一种可能的设计中,所述光伏变电站故障预警模块的具体预警方式为:
步骤S01:提取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域对应的变电站维修次数、电缆运行时间、电网频率,分别标记为εi、μi、σi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
步骤S02:所述光伏变电站故障预警模型为:其中/>表示为光伏变电站故障预警指数,α表示为光伏发电稳定输出指数,β表示为光伏发电效率影响指数,γ表示为光伏变电站安全运行指数,εi表示为第i个监测子区域的变电站维修次数,μi表示为第i个监测子区域的电缆运行时间,σi表示为第i个监测子区域的电网频率;
步骤S03:提取光伏变电站故障预警指数,与预设的光伏变电站故障预警指数进行对比,若大于预设的光伏变电站故障预警指数,则表明光伏变电站异常监测已达到警戒机制,应通知相关操作人员进行查看,反之则表明光伏变电站监测状态正常。
所述光伏变电站信息评估模块用于提取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的高低压安全控制评估系数,与预设的高低压安全控制评估系数进行对比,并处理。
在一种可能的设计中,所述光伏变电站信息评估模块的具体评估方式为:
获取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的高低压安全控制评估系数,与预设的高低压安全控制评估系数进行对比,若高低压安全控制评估系数小于预设的高低压安全控制评估系数,表明目标光伏变电站高低压安全监测存在异常,反之则表明目标光伏变电站高低压安全监测无异常状况。
所述光伏变电站信息储存模块用于储存目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的历史高低压安全控制评估系数。
在本实施例中,需要具体说明的是,所述光伏变电站信息获取模块还包括目标光伏变电站区域各等时间监测子区域总天数、变电站维修次数、电缆运行时间、电网频率。
在本实施例中,需要具体说明的是,本发明通过获取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏发电环境信息、光伏发电效率信息和设备运行信息,计算得到计算得到光伏发电稳定输出指数、光伏发电效率影响指数和光伏变电站安全运行指数,进而得到高低压安全控制评估系数,与预设的高低压安全控制评估系数进行对比,若高低压安全控制评估系数小于预设的高低压安全控制评估系数,表明目标光伏变电站高低压安全监测存在异常,实现了对监测数据进行综合处理,有利于监测数据的深度挖掘,反映出数据的发展趋势,并及时输出反馈数据。通过光伏变电站故障预警模块,将处理数据合理利用,得到光伏变电站故障预警指数,当监测数据产生波动时系统能够及时发现异常,提高故障反馈的效率和准确性。
最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,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 (9)

1.一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于,包括:
光伏变电站区域划分模块:用于将目标光伏变电站在预设时间段内的监测信息按照等时间划分方式划分为各监测子区域;
光伏变电站信息获取模块:用于获取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的基本信息,其中基本信息包括光伏发电环境信息获取单元、光伏发电效率信息获取单元和设备运行信息获取单元;
光伏发电信息处理模块:用于根据光伏发电环境信息获取单元、光伏发电效率信息获取单元采集的信息,计算得到光伏发电稳定输出指数和光伏发电效率影响指数;
设备运行状态信息处理模块:用于根据设备运行信息获取单元采集的信息,计算得到光伏变电站安全运行指数;
光伏变电站信息分析模块:用于根据光伏发电稳定输出指数、光伏发电效率影响指数和光伏变电站安全运行指数,通过高低压安全控制评估模型计算得到高低压安全控制评估系数;
光伏变电站故障预警模块:用于根据目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏发电稳定输出指数和光伏发电效率影响指数,通过光伏变电站故障预警模型计算得到光伏变电站故障预警指数;
光伏变电站信息评估模块:用于提取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的高低压安全控制评估系数,与预设的高低压安全控制评估系数进行对比,并处理;
光伏变电站信息储存模块:用于储存目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的历史高低压安全控制评估系数。
2.根据权利要求1所述的一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于:所述光伏变电站区域划分模块的具体划分方式为:
将预设时间段内的光伏变电站监测信息确定为目标区域,将目标区域按照等时间划分方式划分为各监测子区域,并将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域依次标记为1、2……n。
3.根据权利要求1所述的一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于:所述光伏变电站信息获取模块具体为:
光伏发电环境信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的晴天天数、降雨量、光伏发电量,分别标记为hsi、hri、hdi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
光伏发电效率信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏组件输出功率、光伏组件辐照度、温度、光伏组件表面覆盖面积,分别标记为xpi、xfi、xti、xyi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
设备运行信息获取单元:用于采集目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的发电端电压波动、发电端电流波动、电网端电压波动、电网端电流波动,分别标记为fvi、fli、wvi、wli,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号。
4.根据权利要求2所述的一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于:所述光伏变电站信息获取模块中晴天天数和降雨量通过预设时间段内的环境信息获取,光伏发电量、发电端电压、发电端电流、电网端电压、电网端电流通过逆变器进行数据采集,光伏组件输出功率使用光伏测试仪进行数据采集,光伏组件辐照度使用光度计进行数据采集,温度通过安装在光伏变电站内的温度传感器进行采集,光伏组件表面覆盖面积通过无人机图像处理得到。
5.根据权利要求1所述的一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于:所述光伏发电信息处理模块的具体处理方式为:
光伏发电稳定输出指数的计算公式为:
其中α表示为光伏发电稳定输出指数,hsi表示为晴天天数,Ti表示为第i个监测子区域的总天数,hri表示为第i个监测子区域的降雨量,hdi表示为第i个监测子区域的光伏发电量,n表示为监测子区域个数;
光伏发电效率影响指数具体为:
步骤S01:将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的光伏组件输出功率和光伏组件辐照度代入公式:得到光伏发电效率均值,其中δ表示为光伏发电效率,xpi表示为第i个监测子区域的光伏组件输出功率,xfi表示为第i个监测子区域的光伏组件辐照度,n表示为监测子区域个数;
步骤S02:将目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的温度、光伏组件表面覆盖面积代入公式:得到温度均值、光伏组件表面覆盖面积均值,其中δt表示为温度均值,xti表示为第i个监测子区域的温度,δy表示为光伏组件表面覆盖面积均值,xyi表示为第i个监测子区域的光伏组件表面覆盖面积,n表示为监测子区域个数;
步骤S03:所述光伏发电效率影响指数的计算公式为:
其中β表示为光伏发电效率影响指数,δ表示为光伏发电效率,δt表示为温度均值,δy表示为光伏组件表面覆盖面积均值。
6.根据权利要求1所述的一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于:所述光伏变电站安全运行指数的计算公式为:
其中γ表示为光伏变电站安全运行指数,fli表示为第i个监测子区域的发电端电流波动,wli表示为第i个监测子区域的电网端电流波动,lc表示为允许的电流输出波动值,wvi表示为第i个监测子区域的电网端电压波动,fvi表示为第i个监测子区域的发电端电压波动,vc表示为允许的电压输出波动值,λ1表示为电流波动值的其他影响因子,λ2表示为电压波动值的其他影响因子。
7.根据权利要求1所述的一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于:所述高低压安全控制评估系数的计算公式为:
其中θ表示为高低压安全控制评估系数,α表示为光伏发电稳定输出指数,β表示为光伏发电效率影响指数,Y表示为光伏变电站安全运行指数。
8.根据权利要求1所述的一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于:所述光伏变电站故障预警模块的具体预警方式为:
步骤S01:提取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域对应的变电站维修次数、电缆运行时间、电网频率,分别标记为εi、μi、σi,其中i=1、2……n,i表示为第i个监测子区域编号;
步骤S02:所述光伏变电站故障预警模型为:其中/>表示为光伏变电站故障预警指数,α表示为光伏发电稳定输出指数,β表示为光伏发电效率影响指数,γ表示为光伏变电站安全运行指数,εi表示为第i个监测子区域的变电站维修次数,μi表示为第i个监测子区域的电缆运行时间,σi表示为第i个监测子区域的电网频率;
步骤S03:提取光伏变电站故障预警指数,与预设的光伏变电站故障预警指数进行对比,若大于预设的光伏变电站故障预警指数,则表明光伏变电站异常监测已达到警戒机制,应通知相关操作人员进行查看,反之则表明光伏变电站监测状态正常。
9.根据权利要求1所述的一种基于建筑工程的光伏变电站的高低压控制监测系统,其特征在于:所述光伏变电站信息评估模块的具体评估方式为:
获取目标光伏变电站区域各等时间监测子区域的高低压安全控制评估系数,与预设的高低压安全控制评估系数进行对比,若高低压安全控制评估系数小于预设的高低压安全控制评估系数,表明目标光伏变电站高低压安全监测存在异常,反之则表明目标光伏变电站高低压安全监测无异常状况。
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