CN117118061A - 光伏箱变设备检测方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents

光伏箱变设备检测方法、装置、电子设备及存储介质 Download PDF

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CN117118061A CN202310859271.1A CN202310859271A CN117118061A CN 117118061 A CN117118061 A CN 117118061A CN 202310859271 A CN202310859271 A CN 202310859271A CN 117118061 A CN117118061 A CN 117118061A
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Abstract

本申请属于检测光伏箱变设备的技术领域,公开了一种光伏箱变设备检测方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据,判断第一检测数据中是否存在异常数据,若是,确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备,若否,确定处于同一环境下的多个伏箱变设备处于正常运行状态,获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据,对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况,通过对比处于同一环境下光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的检测数据和智能监控装置的检测数据,以检测光伏箱变设备,提高了光伏箱变设备的检测效率。

Description

光伏箱变设备检测方法、装置、电子设备及存储介质
技术领域
本申请涉及检测光伏箱变设备的技术领域,具体而言,涉及一种光伏箱变设备检测方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
传统的光伏箱变设备是通过环境智能管理系统主机对箱变设备的工作环境温度和变压器温度进行监控的,一旦该环境智能管理系统主机出现故障,或者监控不准确的时候,会存在安全隐患。
因此,为了解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的技术问题,亟需一种光伏箱变设备检测方法、装置、电子设备及存储介质。
发明内容
本申请的目的在于提供一种光伏箱变设备检测方法、装置、电子设备及存储介质,通过将同一环境下光伏箱变设备的环境智能管理系统主机获取的数据作对比,以检测光伏箱变设备,通过对比光伏箱变设备中环境智能管理系统主机获取的数据和智能监控装置获取的数据,以确定光伏箱变设备的异常情况,解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的问题,避免因太依赖环境智能管理系统主机而导致光伏箱变设备出现安全问题,提高了光伏箱变设备的检测效率。
第一方面,本申请提供了一种光伏箱变设备检测方法,用于对光伏箱变设备进行检测,包括步骤:
获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据;
判断所述第一检测数据中是否存在异常数据;若是,则确定所述第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备;若否,则确定所述处于同一环境下的多个光伏箱变设备处于正常运行状态;
获取所述异常设备中智能监控装置的第二检测数据;
对比所述异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定所述异常设备的具体异常情况。
本申请提供的光伏箱变设备检测方法可以实现对光伏箱变设备进行检测,通过将同一环境下光伏箱变设备的环境智能管理系统主机获取的数据作对比,以检测光伏箱变设备,通过对比光伏箱变设备中环境智能管理系统主机获取的数据和智能监控装置获取的数据,以确定光伏箱变设备的异常情况,解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的问题,避免因太依赖环境智能管理系统主机而导致光伏箱变设备出现安全问题,提高了光伏箱变设备的检测效率。
可选地,所述第一检测数据包括第一环境温度和第一铁芯温度;
所述第二检测数据包括第二环境温度和第二铁芯温度。
可选地,判断所述第一检测数据中是否存在异常数据,包括:
将所述多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据中的第一环境温度进行对比;
当任一第一环境温度与其它第一环境温度之差的绝对值均小于或等于预设的第一环境差值阈值时,确定所述第一检测数据中不存在异常数据;
当任一第一环境温度与至少一个其它第一环境温度的差的绝对值大于所述预设的第一环境差值阈值且所述任一第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值大于预设的第二环境差值阈值时,确定所述任一第一环境温度对应的第一检测数据为异常数据。
本申请提供的光伏箱变设备检测方法可以实现对光伏箱变设备进行检测,通过对比同一环境下多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机检测的环境温度,确定光伏箱变设备中环境智能管理系统主机检测的数据是否出现异常,有利于提高光伏箱变设备的检测效率。
可选地,对比所述异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定所述异常设备的具体异常情况,包括:
对比所述异常设备的第一环境温度与所述第二环境温度,得到第一环境温度对比结果;
对比所述异常设备的第一铁芯温度与所述第二铁芯温度,得到铁芯温度对比结果;
根据所述第一环境温度对比结果和所述铁芯温度对比结果,确定所述异常设备的具体异常情况。
本申请提供的光伏箱变设备检测方法可以实现对光伏箱变设备进行检测,通过对比异常设备中环境智能管理系统主机检测的检测数据和智能监控装置的检测数据,确定异常设备中的具体异常情况,提高了光伏箱变设备的检测效率。
可选地,对比所述异常设备的第一环境温度与所述第二环境温度,得到第一环境温度对比结果,包括:
计算得到所述异常设备的第一环境温度与所述第二环境温度的第一差值;
判断所述第一差值的绝对值是否大于预设的第一环境差值阈值,若是,则确定所述异常设备的第一检测数据或所述第二检测数据中出现异常数据,得到所述第一环境温度对比结果;若否,则确定所述异常设备的第一环境温度与所述第二环境温度为异常数据,得到所述第一环境温度对比结果。
可选地,对比所述异常设备的第一铁芯温度与所述第二铁芯温度,得到铁芯温度对比结果,包括:
计算得到所述异常设备的第一铁芯温度与所述第二铁芯温度的第二差值;
判断所述第二差值的绝对值是否大于预设的铁芯温度阈值,若是,则确定所述异常设备的第一检测数据或所述第二检测数据中出现异常数据,得到所述铁芯温度对比结果;若否,则确定所述异常设备的第一铁芯温度与所述第二铁芯温度为异常数据,得到所述铁芯温度对比结果。
可选地,对比所述异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定所述异常设备的具体异常情况之后,还包括:
生成所述具体异常情况对应的异常报告,并将所述异常报告发送至维修人员。
第二方面,本申请提供了一种光伏箱变设备检测装置,用于对光伏箱变设备进行检测,包括:
第一获取模块,用于获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据;
判断模块,用于判断所述第一检测数据中是否存在异常数据;若是,则确定所述第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备;若否,则确定所述处于同一环境下的多个光伏箱变设备处于正常运行状态;
第二获取模块,用于获取所述异常设备中智能监控装置的第二检测数据;
确定模块,用于对比所述异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定所述异常设备的具体异常情况。
该光伏箱变设备检测装置,通过将同一环境下光伏箱变设备的环境智能管理系统主机获取的数据作对比,以检测光伏箱变设备,通过对比光伏箱变设备中环境智能管理系统主机获取的数据和智能监控装置获取的数据,以确定光伏箱变设备的异常情况,解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的问题,避免因太依赖环境智能管理系统主机而导致光伏箱变设备出现安全问题,提高了光伏箱变设备的检测效率。
第三方面,本申请提供了一种电子设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储有所述处理器可执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,运行如前文所述光伏箱变设备检测方法中的步骤。
第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时运行如前文所述光伏箱变设备检测方法中的步骤。
有益效果:本申请提供的光伏箱变设备检测方法、装置、电子设备及存储介质,通过将同一环境下光伏箱变设备的环境智能管理系统主机获取的数据作对比,以检测光伏箱变设备,通过对比光伏箱变设备中环境智能管理系统主机获取的数据和智能监控装置获取的数据,以确定光伏箱变设备的异常情况,解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的问题,避免因太依赖环境智能管理系统主机而导致光伏箱变设备出现安全问题,提高了光伏箱变设备的检测效率。
附图说明
图1为本申请实施例提供的光伏箱变设备检测方法的流程图。
图2为本申请实施例提供的光伏箱变设备检测装置的结构示意图。
图3为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
标号说明:1、第一获取模块;2、判断模块;3、第二获取模块;4、确定模块;301、处理器;302、存储器;303、通信总线。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
请参照图1,图1是本申请一些实施例中的一种光伏箱变设备检测方法,用于对光伏箱变设备进行检测,包括:
步骤S101,获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据;
步骤S102,判断第一检测数据中是否存在异常数据;若是,则确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备;若否,则确定处于同一环境下的多个伏箱变设备处于正常运行状态;
步骤S103,获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据;
步骤S104,对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况。
该光伏箱变设备检测方法,通过将同一环境下光伏箱变设备的环境智能管理系统主机获取的数据作对比,以检测光伏箱变设备,通过对比光伏箱变设备中环境智能管理系统主机获取的数据和智能监控装置获取的数据,以确定光伏箱变设备的异常情况,解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的问题,避免因太依赖环境智能管理系统主机而导致光伏箱变设备出现安全问题,提高了光伏箱变设备的检测效率。
具体地,在步骤S101中,获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据,第一检测数据包括第一环境温度和第一铁芯温度,第一环境温度(环境温度)指的是光伏箱变设备(光伏箱变设备)周围环境的温度,一般来说,处于同一环境下的多个光伏箱变设备应该处于同一环境温度,第一铁芯温度(铁芯温度)指的是光伏箱变设备中铁芯工作部件的温度。
具体地,在步骤S102中,判断第一检测数据中是否存在异常数据,包括:
将多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据中的第一环境温度进行对比;
当任一第一环境温度与其它第一环境温度之差的绝对值均小于或等于预设的第一环境差值阈值时,确定第一检测数据中不存在异常数据;
当任一第一环境温度与至少一个其它第一环境温度的差的绝对值大于预设的第一环境差值阈值且任一第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值大于预设的第二环境差值阈值时,确定任一第一环境温度对应的第一检测数据为异常数据。
在步骤S102中,将多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据中的第一环境温度进行对比,即计算多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据中第一环境温度之间的差值,当任一第一环境温度与其它第一环境温度的差值的绝对值都小于或等于预设的第一环境差值阈值(相当于任一第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值小于或等于预设的第二环境差值阈值)时,确定第一检测数据不存在异常数据,当出现任一第一环境温度与至少一个其它第一环境温度的差值的绝对值大于预设的第一环境差值阈值的情况且该任一第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值大于预设的第二环境差值阈值时,确定该任一第一环境温度对应的第一检测数据为异常数据。第一环境差值阈值和第二环境差值阈值可根据实际情况进行设置。
一般来说,处于同一环境下的多个光伏箱变设备应该处于同一环境温度,当处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机检测的环境温度出现误差范围以外的数值时,可以判断该误差范围以外的环境温度为异常数据。该误差范围即为第一环境差值阈值和第二环境差值阈,当处于同一环境下的多个光伏箱变设备中出现任一第一环境温度与至少一个其它第一环境温度的差值的绝对值大于预设的第一环境差值阈值时,表示这两组第一环境温度可能出现误差范围以外的数值,将这两组第一环境温度分别与其他第一环境温度的平均值进行对比,判断这两组第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值是否出现大于预设的第二环境差值阈值的情况时,可以判断该误差范围以外的第一环境温度为异常数据.,若出现这种情况时,表示出现这种情况的那一组第一环境温度为误差范围以外的数值,可以判断该误差范围以外的第一环境温度为异常数据.
若出现异常数据时,将确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备确定为异常设备,若不存在异常数据,则确定处于同一环境下的多个光伏箱变设备处于正常运行状态。
在一些实施例中,若第一检测数据中不存在异常数据,但存在大于预设的安全工作环境温度阈值的第一环境温度和/或存在大于预设的安全工作铁芯温度阈值的第一铁芯温度(即第一环境温度和/或第一铁芯温度大于其安全工作温度)时,判断该大于预设的安全工作环境温度阈值的第一环境温度和/或大于预设的安全工作铁芯温度阈值的第一铁芯温度的光伏箱变设备出现温度过高的异常情况,确定该光伏箱变设备发生环境温度异常和/或铁芯温度异常,确定该光伏箱变设备的异常情况为该光伏箱变设备的环境温度异常和/或该第一光伏箱变设的铁芯工作部件出现温度异常。
具体地,在步骤S103中,获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据,第二检测数据包括第二环境温度和第二铁芯温度。
具体地,在步骤S104中,对异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况,包括:
对比异常设备的第一环境温度与第二环境温度,得到第一环境温度对比结果;
对比异常设备的第一铁芯温度与第二铁芯温度,得到铁芯温度对比结果;
根据第二环境温度对比结果和铁芯温度对比结果,确定异常设备的具体异常情况。
具体地,在步骤S104中,对比异常设备的第一环境温度与第二环境温度,得到第一环境温度对比结果,包括:
计算得到异常设备的第一环境温度与第二环境温度的第一差值;
判断第一差值的绝对值是否大于预设的第一环境差值阈值,若是,则确定异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据,得到第一环境温度对比结果;若否,则确定异常设备的第一环境温度与第二环境温度为异常数据,得到第一环境温度对比结果。
在步骤S104中,计算异常设备中环境智能管理系统主机获取的第一环境数据与智能监控装置获取的第二环境温度的差值,当该差值的绝对值大于预设的第一环境差值阈值时,确定异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据,确定两者之一为异常数据,得到对应的第一环境温度对比结果;当该差值的绝对值小于或等于预设的第一环境差值阈值时,则确定异常设备中环境智能管理系统主机获取的第一环境数据与智能监控装置获取的第二环境温度皆为异常数据,得到对应的第一环境温度对比结果。
环境智能管理系统主机与智能监控装置同为检测设备,但一般情况下只使用环境智能管理系统主机进行对光伏箱变设备进行检测,当环境智能管理系统主机检测到异常数据(即判断第一光伏光伏箱变设备为异常设备)时,并不知道该异常数据是因为环境智能管理系统主机异常而检测到的异常数据,还是环境智能管理系统主机异常检测到的光伏箱变设备的异常数据,因此,需要将光伏箱变设备中环境智能管理系统主机检测的数据与智能监控装置检测的数据进行对比,以此来判断异常数据的异常来源以及具体的异常情况。
具体地,在步骤S104中,对比第一铁芯温度与第二铁芯温度,得到铁芯温度对比结果,包括:
计算得到异常设备的第一铁芯温度与第二铁芯温度的第二差值;
判断第二差值的绝对值是否大于预设的铁芯温度阈值,若是,则确定异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据,得到铁芯温度对比结果;若否,则确定异常设备的第一铁芯温度与第二铁芯温度为异常数据,得到铁芯温度对比结果。
在步骤S104中,计算异常设备中环境智能管理系统主机获取的第一铁芯温度与智能监控装置获取的第二铁芯温度的差值,当该差值的绝对值大于预设的铁芯温度阈值时,确定异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据,确定两者之一为异常数据,得到对应的铁芯温度对比结果;当该差值的绝对值小于或等于预设的铁芯温度阈值时,则确定异常设备中的第一铁芯温度与第二铁芯温度为异常数据,确定异常设备出现铁芯温度异常,得到对应的铁芯温度对比结果。铁芯温度阈值可根据实际情况进行设置。
在步骤S104中,根据第一环境温度对比结果和铁芯温度对比结果,确定异常设备的具体异常情况,异常设备的具体异常情况如下所示:
1)当第一环境温度对比结果为异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据时,确定异常设备中的环境智能管理系统主机或智能监控装置发生异常,确定异常设备的异常情况为环境智能管理系统主机故障或智能监控装置故障。
2)当第一环境温度对比结果为异常设备的第一检测数据和第二检测数据为异常数据时,确定异常设备发生环境温度异常,确定异常设备的异常情况为异常设备的环境温度异常。
3)当铁芯温度对比结果为异常设备的第一铁芯温度或第二铁芯温度中出现异常数据时,确定异常设备中的环境智能管理系统主机或智能监控装置发生异常,确定异常设备的异常情况为环境智能管理系统主机故障或智能监控装置故障。
4)当铁芯温度对比结果为异常设备的第一铁芯温度和第二铁芯温度为异常数据时,确定异常设备发生铁芯温度异常,确定异常设备的异常情况为异常设备的铁芯工作部件出现温度异常。
综上,可得异常设备关于第一环境温度对比结果和铁芯温度对比结果的具体异常情况。
具体地,在步骤S104中,对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况之后,还包括:
生成具体异常情况对应的异常报告,并将异常报告发送至维修人员。
生成与异常设备的具体异常情况对应的异常报告,维修人员根据异常报告,可以做出对应的维修措施,例如,当异常报告中确定异常设备的异常情况为环境智能管理系统主机故障或智能监控装置故障,维修人员根据该异常情况,只需要检测异常设备的环境智能管理系统主机和智能监控装置,且只需要携带对应的维修工具即可,若异常报告中确定异常设备的异常情况为异常设备的环境温度异常和/或异常设备的铁芯工作部件出现温度异常,维修人员根据该异常情况,只需要检测异常设备对应的散热功能或者设备运行情况,且只需要携带对应的维修工具即可。
由上可知,该光伏箱变设备检测方法,通过获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据,判断第一检测数据中是否存在异常数据,若是,则确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备,若否,则确定处于同一环境下的多个伏箱变设备处于正常运行状态,获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据,对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况;从而,通过将同一环境下光伏箱变设备的环境智能管理系统主机获取的数据作对比,以检测光伏箱变设备,通过对比光伏箱变设备中环境智能管理系统主机获取的数据和智能监控装置获取的数据,以确定光伏箱变设备的异常情况,解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的问题,避免因太依赖环境智能管理系统主机而导致光伏箱变设备出现安全问题,提高了光伏箱变设备的检测效率。
参考图2,本申请提供了一种光伏箱变设备检测装置,用于对光伏箱变设备进行检测,包括:
第一获取模块1,用于获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据;
判断模块2,用于判断第一检测数据中是否存在异常数据;若是,则确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备;若否,则确定处于同一环境下的多个伏箱变设备处于正常运行状态;
第二获取模块3,用于获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据;
确定模块4,用于对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况。
该光伏箱变设备检测装置,通过将同一环境下光伏箱变设备的环境智能管理系统主机获取的数据作对比,以检测光伏箱变设备,通过对比光伏箱变设备中环境智能管理系统主机获取的数据和智能监控装置获取的数据,以确定光伏箱变设备的异常情况,解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的问题,避免因太依赖环境智能管理系统主机而导致光伏箱变设备出现安全问题,提高了光伏箱变设备的检测效率。
具体地,第一获取模块1在执行时,获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据,第一检测数据包括第一环境温度和第一铁芯温度,第一环境温度(环境温度)指的是光伏箱变设备(光伏箱变设备)周围环境的温度,一般来说,处于同一环境下的多个光伏箱变设备应该处于同一环境温度,第一铁芯温度(铁芯温度)指的是光伏箱变设备中铁芯工作部件的温度。
具体地,判断模块2在判断第一检测数据中是否存在异常数据的时候,执行:
将多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据中的第一环境温度进行对比;
当任一第一环境温度与其它第一环境温度之差的绝对值均小于或等于预设的第一环境差值阈值时,确定第一检测数据中不存在异常数据;
当任一第一环境温度与至少一个其它第一环境温度的差的绝对值大于预设的第一环境差值阈值且任一第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值大于预设的第二环境差值阈值时,确定任一第一环境温度对应的第一检测数据为异常数据。
判断模块2在执行时,将多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据中的第一环境温度进行对比,即计算多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据中第一环境温度之间的差值,当任一第一环境温度与其它第一环境温度的差值的绝对值都小于或等于预设的第一环境差值阈值(相当于任一第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值小于或等于预设的第二环境差值阈值)时,确定第一检测数据不存在异常数据,当出现任一第一环境温度与至少一个其它第一环境温度的差值的绝对值大于预设的第一环境差值阈值的情况且该任一第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值大于预设的第二环境差值阈值时,确定该任一第一环境温度对应的第一检测数据为异常数据。第一环境差值阈值和第二环境差值阈值可根据实际情况进行设置。
一般来说,处于同一环境下的多个光伏箱变设备应该处于同一环境温度,当处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机检测的环境温度出现误差范围以外的数值时,可以判断该误差范围以外的环境温度为异常数据。该误差范围即为第一环境差值阈值和第二环境差值阈,当处于同一环境下的多个光伏箱变设备中出现任一第一环境温度与至少一个其它第一环境温度的差值的绝对值大于预设的第一环境差值阈值时,表示这两组第一环境温度可能出现误差范围以外的数值,将这两组第一环境温度分别与其他第一环境温度的平均值进行对比,判断这两组第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值是否出现大于预设的第二环境差值阈值的情况时,可以判断该误差范围以外的第一环境温度为异常数据.,若出现这种情况时,表示出现这种情况的那一组第一环境温度为误差范围以外的数值,可以判断该误差范围以外的第一环境温度为异常数据。
若出现异常数据时,将确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备确定为异常设备,若不存在异常数据,则确定处于同一环境下的多个光伏箱变设备处于正常运行状态。
在一些实施例中,若第一检测数据中不存在异常数据,但存在大于预设的安全工作环境温度阈值的第一环境温度和/或存在大于预设的安全工作铁芯温度阈值的第一铁芯温度(即第一环境温度和/或第一铁芯温度大于其安全工作温度)时,判断该大于预设的安全工作环境温度阈值的第一环境温度和/或大于预设的安全工作铁芯温度阈值的第一铁芯温度的光伏箱变设备出现温度过高的异常情况,确定该光伏箱变设备发生环境温度异常和/或铁芯温度异常,确定该光伏箱变设备的异常情况为该光伏箱变设备的环境温度异常和/或该第一光伏箱变设的铁芯工作部件出现温度异常。
具体地,第二获取模块3在执行时,获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据,第二检测数据包括第二环境温度和第二铁芯温度。
具体地,确定模块4在对异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况的时候,执行:
对比异常设备的第一环境温度与第二环境温度,得到第一环境温度对比结果;
对比异常设备的第一铁芯温度与第二铁芯温度,得到铁芯温度对比结果;
根据第二环境温度对比结果和铁芯温度对比结果,确定异常设备的具体异常情况。
具体地,确定模块4在对比异常设备的第一环境温度与第二环境温度,得到第一环境温度对比结果的时候,执行:
计算得到异常设备的第一环境温度与第二环境温度的第一差值;
判断第一差值的绝对值是否大于预设的第一环境差值阈值,若是,则确定异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据,得到第一环境温度对比结果;若否,则确定异常设备的第一环境温度与第二环境温度为异常数据,得到第一环境温度对比结果。
确定模块4在执行时,计算异常设备中环境智能管理系统主机获取的第一环境数据与智能监控装置获取的第二环境温度的差值,当该差值的绝对值大于预设的第一环境差值阈值时,确定异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据,确定两者之一为异常数据,得到对应的第一环境温度对比结果;当该差值的绝对值小于或等于预设的第一环境差值阈值时,则确定异常设备中环境智能管理系统主机获取的第一环境数据与智能监控装置获取的第二环境温度皆为异常数据,得到对应的第一环境温度对比结果。
环境智能管理系统主机与智能监控装置同为检测设备,但一般情况下只使用环境智能管理系统主机进行对光伏箱变设备进行检测,当环境智能管理系统主机检测到异常数据(即判断第一光伏光伏箱变设备为异常设备)时,并不知道该异常数据是因为环境智能管理系统主机异常而检测到的异常数据,还是环境智能管理系统主机异常检测到的光伏箱变设备的异常数据,因此,需要将光伏箱变设备中环境智能管理系统主机检测的数据与智能监控装置检测的数据进行对比,以此来判断异常数据的异常来源以及具体的异常情况。
具体地,确定模块4在对比第一铁芯温度与第二铁芯温度,得到铁芯温度对比结果的时候,执行:
计算得到异常设备的第一铁芯温度与第二铁芯温度的第二差值;
判断第二差值的绝对值是否大于预设的铁芯温度阈值,若是,则确定异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据,得到铁芯温度对比结果;若否,则确定异常设备的第一铁芯温度与第二铁芯温度为异常数据,得到铁芯温度对比结果。
确定模块4在执行时,计算异常设备中环境智能管理系统主机获取的第一铁芯温度与智能监控装置获取的第二铁芯温度的差值,当该差值的绝对值大于预设的铁芯温度阈值时,确定异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据,确定两者之一为异常数据,得到对应的铁芯温度对比结果;当该差值的绝对值小于或等于预设的铁芯温度阈值时,则确定异常设备中的第一铁芯温度与第二铁芯温度为异常数据,确定异常设备出现铁芯温度异常,得到对应的铁芯温度对比结果。铁芯温度阈值可根据实际情况进行设置。
确定模块4在执行时,根据第一环境温度对比结果和铁芯温度对比结果,确定异常设备的具体异常情况,异常设备的具体异常情况如下所示:
1)当第一环境温度对比结果为异常设备的第一检测数据或第二检测数据中出现异常数据时,确定异常设备中的环境智能管理系统主机或智能监控装置发生异常,确定异常设备的异常情况为环境智能管理系统主机故障或智能监控装置故障。
2)当第一环境温度对比结果为异常设备的第一检测数据和第二检测数据为异常数据时,确定异常设备发生环境温度异常,确定异常设备的异常情况为异常设备的环境温度异常。
3)当铁芯温度对比结果为异常设备的第一铁芯温度或第二铁芯温度中出现异常数据时,确定异常设备中的环境智能管理系统主机或智能监控装置发生异常,确定异常设备的异常情况为环境智能管理系统主机故障或智能监控装置故障。
4)当铁芯温度对比结果为异常设备的第一铁芯温度和第二铁芯温度为异常数据时,确定异常设备发生铁芯温度异常,确定异常设备的异常情况为异常设备的铁芯工作部件出现温度异常。
综上,可得异常设备关于第一环境温度对比结果和铁芯温度对比结果的具体异常情况。
具体地,确定模块4在对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况之后,执行:
生成具体异常情况对应的异常报告,并将异常报告发送至维修人员。
生成与异常设备的具体异常情况对应的异常报告,维修人员根据异常报告,可以做出对应的维修措施,例如,当异常报告中确定异常设备的异常情况为环境智能管理系统主机故障或智能监控装置故障,维修人员根据该异常情况,只需要检测异常设备的环境智能管理系统主机和智能监控装置,且只需要携带对应的维修工具即可,若异常报告中确定异常设备的异常情况为异常设备的环境温度异常和/或异常设备的铁芯工作部件出现温度异常,维修人员根据该异常情况,只需要检测异常设备对应的散热功能或者设备运行情况,且只需要携带对应的维修工具即可。
由上可知,该光伏箱变设备检测装置,通过获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据,判断第一检测数据中是否存在异常数据,若是,则确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备,若否,则确定处于同一环境下的多个伏箱变设备处于正常运行状态,获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据,对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况;从而,通过将同一环境下光伏箱变设备的环境智能管理系统主机获取的数据作对比,以检测光伏箱变设备,通过对比光伏箱变设备中环境智能管理系统主机获取的数据和智能监控装置获取的数据,以确定光伏箱变设备的异常情况,解决现有的光伏箱变设备检测方法因环境智能管理系统主机出现故障或监控不准确会导致安全隐患的问题,避免因太依赖环境智能管理系统主机而导致光伏箱变设备出现安全问题,提高了光伏箱变设备的检测效率。
请参照图3,图3为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图,本申请提供一种电子设备,包括:处理器301和存储器302,处理器301和存储器302通过通信总线303和/或其他形式的连接机构(未标出)互连并相互通讯,存储器302存储有处理器301可执行的计算机程序,当电子设备运行时,处理器301执行该计算机程序,以执行上述实施例的任一可选的实现方式中的光伏箱变设备检测方法,以实现以下功能:获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据,判断第一检测数据中是否存在异常数据,若是,则确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备,若否,则确定处于同一环境下的多个伏箱变设备处于正常运行状态,获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据,对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,执行上述实施例的任一可选的实现方式中的光伏箱变设备检测方法,以实现以下功能:获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据,判断第一检测数据中是否存在异常数据,若是,则确定第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备,若否,则确定处于同一环境下的多个伏箱变设备处于正常运行状态,获取异常设备中智能监控装置的第二检测数据,对比异常设备的第一检测数据和第二检测数据,以确定异常设备的具体异常情况。其中,存储介质可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(Static RandomAccess Memory, 简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically ErasableProgrammable Read-Only Memory, 简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(ErasableProgrammable Read Only Memory, 简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Red-Only Memory, 简称PROM),只读存储器(Read-Only Memory, 简称ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,既可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
再者,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种光伏箱变设备检测方法,用于对光伏箱变设备进行检测,其特征在于,包括步骤:
获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据;
判断所述第一检测数据中是否存在异常数据;若是,则确定所述第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备;若否,则确定所述处于同一环境下的多个光伏箱变设备处于正常运行状态;
获取所述异常设备中智能监控装置的第二检测数据;
对比所述异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定所述异常设备的具体异常情况。
2.根据权利要求1所述的光伏箱变设备检测方法,其特征在于,所述第一检测数据包括第一环境温度和第一铁芯温度;
所述第二检测数据包括第二环境温度和第二铁芯温度。
3.根据权利要求2所述的光伏箱变设备检测方法,其特征在于,判断所述第一检测数据中是否存在异常数据,包括:
将所述多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据中的第一环境温度进行对比;
当任一第一环境温度与其它第一环境温度之差的绝对值均小于或等于预设的第一环境差值阈值时,确定所述第一检测数据中不存在异常数据;
当任一第一环境温度与至少一个其它第一环境温度的差的绝对值大于所述预设的第一环境差值阈值且所述任一第一环境温度与其它第一环境温度的平均值之差的绝对值大于预设的第二环境差值阈值时,确定所述任一第一环境温度对应的第一检测数据为异常数据。
4.根据权利要求2所述的光伏箱变设备检测方法,其特征在于,对比所述异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定所述异常设备的具体异常情况,包括:
对比所述异常设备的第一环境温度与所述第二环境温度,得到第一环境温度对比结果;
对比所述异常设备的第一铁芯温度与所述第二铁芯温度,得到铁芯温度对比结果;
根据所述第一环境温度对比结果和所述铁芯温度对比结果,确定所述异常设备的具体异常情况。
5.根据权利要求4所述的光伏箱变设备检测方法,其特征在于,对比所述异常设备的第一环境温度与所述第二环境温度,得到第一环境温度对比结果,包括:
计算得到所述异常设备的第一环境温度与所述第二环境温度的第一差值;
判断所述第一差值的绝对值是否大于预设的第一环境差值阈值,若是,则确定所述异常设备的第一检测数据或所述第二检测数据中出现异常数据,得到所述第一环境温度对比结果;若否,则确定所述异常设备的第一环境温度与所述第二环境温度为异常数据,得到所述第一环境温度对比结果。
6.根据权利要求4所述的光伏箱变设备检测方法,其特征在于,对比所述异常设备的第一铁芯温度与所述第二铁芯温度,得到铁芯温度对比结果,包括:
计算得到所述异常设备的第一铁芯温度与所述第二铁芯温度的第二差值;
判断所述第二差值的绝对值是否大于预设的铁芯温度阈值,若是,则确定所述异常设备的第一检测数据或所述第二检测数据中出现异常数据,得到所述铁芯温度对比结果;若否,则确定所述异常设备的第一铁芯温度与所述第二铁芯温度为异常数据,得到所述铁芯温度对比结果。
7.根据权利要求1所述的光伏箱变设备检测方法,其特征在于,对比所述异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定所述异常设备的具体异常情况之后,还包括:
生成所述具体异常情况对应的异常报告,并将所述异常报告发送至维修人员。
8.一种光伏箱变设备检测装置,用于对光伏箱变设备进行检测,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取处于同一环境下的多个光伏箱变设备中环境智能管理系统主机的第一检测数据;
判断模块,用于判断所述第一检测数据中是否存在异常数据;若是,则确定所述第一检测数据为异常数据的光伏箱变设备为异常设备;若否,则确定所述处于同一环境下的多个光伏箱变设备处于正常运行状态;
第二获取模块,用于获取所述异常设备中智能监控装置的第二检测数据;
确定模块,用于对比所述异常设备的第一检测数据和所述第二检测数据,以确定所述异常设备的具体异常情况。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储有所述处理器可执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,运行如权利要求1-7任一项所述光伏箱变设备检测方法中的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时运行如权利要求1-7任一项所述光伏箱变设备检测方法中的步骤。
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