CN117277588A - 一种电力状态稳定性监测系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种电力状态稳定性监测系统,主要涉及电力信息处理技术领域,包括信息采集模块,用以采集被供电设备实时参数、当前所处用电时间段、预备用电人数和被供电设备电力参数数据;实时监测模块,用以对被供电设备的电力状态进行实时监测;实时处理模块,用以根据实时监测状态对被供电设备的供电状态进行处理和告警;仿真监测模块,用以将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真以进行仿真监测;监测信息推送模块,用以对监测信息进行推送;双重监测模块,用以根据仿真监测结果和实时监测结果对被供电设备电力状态的处理情况进行监测,并根据监测结果对用户进行告警。本发明提高了被供电设备的电力稳定性。

Description

一种电力状态稳定性监测系统
技术领域
本发明涉及电力信息处理技术领域,尤其涉及一种电力状态稳定性监测系统。
背景技术
被供电设备的电力状态指的是该设备所接收到的电力供应的状况,电力状态的一部分是电压的稳定性,对于被供电设备来说,稳定的电压是非常重要的,以确保设备正常运行并提供准确的结果,频率稳定性是指电力供应的频率是否保持在标准的水平上,如50Hz或60Hz,对于某些被供电设备,如心脏监护仪或呼吸机,准确的频率是至关重要的,良好的电力质量能够确保被供电设备的正常运行,同时减少对被供电设备在提供服务时的潜在风险,确保被供电设备的电力状态稳定和高质量对于保障用电安全和设备正常运行是至关重要的。
中国专利公开号:CN108899955B公开了一种断电控制装置及有源医疗设备。其中,该断电控制装置包括:开关模块,包括第一端、第二端和第一控制端,第一端用于接入备用供电电压;断电处理模块,包括供电输入端、检测端和第一输出端,其中,供电输入端与开关模块的第二端电连接,第一输出端与开关模块的第一控制端电连接;断电处理模块用于当检测端监测到外部电源断电时,控制开关模块的第一端和第二端导通预设时间段后断开。但该方案侧重于解决断电后定时切断备用电源的供电降低备用电能损耗的问题,无法对被供电设备的电力状态的稳定性进行监测。
发明内容
为此,本发明提供一种电力状态稳定性监测系统,用以克服现有技术中由于被供电设备的电力状态不稳定导致使用被供电设备的使用环境的安全性差,被供电设备的电力稳定性低的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种电力状态稳定性监测系统,包括:
信息采集模块,用以采集被供电设备实时参数、当前所处用电时间段、预备用电人数和被供电设备电力参数数据;
实时监测模块,用以根据电力参数对被供电设备的电力状态进行实时监测,实时监测模块设有参数监测单元,用以根据采集得到的被供电设备实时参数计算电力参数,并根据电力参数对被供电设备的电力状态进行实时监测,实时监测模块还设有参数补偿单元,用以根据当前所处用电时间段对电力参数进行补偿,实时监测模块设有时段修正单元,用以根据预备用电人数对当前所处用电时间段进行修正;
实时处理模块,用以根据实时监测状态对被供电设备的供电状态进行处理,还用以根据处理后的异常状态持续时间对用户进行告警;
仿真监测模块,用以将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,得到仿真结果数据,还用以对仿真结果数据进行分析,以对被供电设备的电力状态进行仿真监测,仿真监测模块设有仿真监测单元,用以将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,得到仿真结果数据,并对仿真结果数据进行分析,并计算重点监测时间段的危险系数,仿真监测模块还设有系数校正单元,用以根据重点监测时间段中的用电高峰持续时长对危险系数进行校正,仿真监测模块还设有时段调节单元,用以根据仿真周期内的停电时长对用电高峰持续时长进行调节;
监测信息推送模块,用以根据仿真监测得到的危险系数对监测信息进行推送,监测信息推送模块设有危险评价单元,用以根据危险系数对重点监测时间段的状态进行评价,监测信息推送模块还设有信息推送单元,用以根据重点监测时间段的状态对监测信息进行推送;
双重监测模块,用以根据仿真监测结果和实时监测结果对被供电设备电力状态的处理情况进行监测,并根据监测结果对用户进行告警,双重监测模块与实时处理模块和监测信息推送模块连接。
进一步地,所述参数监测单元根据采集得到的被供电设备实时参数A计算电力参数B,设定B=A/A0,A0为预设被供电设备实时参数,所述参数监测单元将电力参数B与预设电力参数B0进行比对,并根据比对结果对被供电设备的电力状态进行实时监测,其中:
当B≤B0时,所述参数监测单元判定被供电设备的电力状态正常;
当B>B0时,所述参数监测单元判定被供电设备的电力状态异常。
进一步地,所述参数补偿单元根据当前所处用电时间段对补偿系数C进行设定,其中:
若当前所处用电时间段不是高峰用电时间段,则不对补偿系数C进行设定;
若当前所处用电时间段是高峰用电时间段,则对补偿系数C进行设定,设定C=d,d为补偿参数,设定1<d≤1.5;
所述参数补偿单元根据当前所处用电时间段对补偿系数C对电力参数B进行补偿,补偿后的电力参数为Bc,设定Bc=C×B。
进一步地,所述时段修正单元将预备用电人数f与预设预备用电人数f0进行比对,并根据比对结果对当前所处用电时间段进行修正,其中:
当f≥f0时,所述时段修正单元不对当前所处用电时间段进行修正;
当f<f0时,所述时段修正单元对当前所处用电时间段进行修正,将高峰用电时间段校正为低峰用电时间段。
进一步地,所述实时处理模块根据实时监测状态对被供电设备的供电状态进行处理,其中:
当电力状态正常时,所述实时处理模块不对被供电设备的供电状态进行处理;
当电力状态异常时,所述实时处理模块对被供电设备的供电状态进行处理,更换被供电设备的供电设备;
所述实时处理模块在更换被供电设备的供电设备后将处理后的异常状态持续时间g与预设异常状态持续时间g0进行比对,并根据比对结果对处理结果进行判断,其中:
当g≤g0时,所述实时处理模块判定处理结果有效;
当g>g0时,所述实时处理模块判定处理结果无效,并对用户进行告警。
进一步地,所述仿真监测单元对仿真结果数据进行分析,统计仿真结果数据中电力参数大于预设电力参数的时长,将其作为电力状态不稳定持续时长H,所述仿真监测单元根据电力状态不稳定持续时长H计算重点监测时间段的危险系数J,设定J=1+(1 - e-H)/H
进一步地,所述系数校正单元将重点监测时间段中的用电高峰持续时长k与预设重点监测用电高峰持续时长k0进行比对,并根据比对结果对危险系数J的校正情况进行判断,其中:
当k≤k0时,所述系数校正单元不对危险系数J进行校正;
当k>k0时,所述系数校正单元计算校正系数L,设定L=1+[1 - e(k-k0)]/k,以对危险系数J进行校正,校正后的危险系数为JL,设定JL=J×L。
进一步地,所述时段调节单元将仿真周期内的停电时长m与预设停电时长m0进行比对,并根据比对结果对用电高峰持续时长的调节情况进行判断,其中:
当m≤m0时,所述时段调节单元不对用电高峰持续时长k进行调节;
当m>m0时,所述时段调节单元根据仿真周期内的停电时长m计算调节系数P,设定P=1+(m-m0)/m,以对用电高峰持续时长k进行调节,设定调节后的用电高峰持续时长为kp,设定kp=k×P。
进一步地,所述危险评价单元将危险系数J与各预设危险系数进行比对,并根据比对结果对重点监测时间段的状态进行评价,其中:
当J<J1时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于安全状态;
当J1≤J<J2时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于危险待定状态;
当J≥J2时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于危险状态;
所述信息推送单元根据重点监测时间段的状态对监测信息进行推送,其中:
当重点监测时间段处于安全状态时,所述信息推送单元不对监测信息进行推送;
当重点监测时间段处于危险待定状态时,所述信息推送单元将监测信息推送给用户;
当重点监测时间段处于危险状态时,所述信息推送单元对用户进行告警。
进一步地,所述双重监测模块获取处于危险待定状态和危险状态的重点监测时间段在恢复安全状态后的实时监测结果,以对双重监测结果进行判断,其中:
若恢复安全状态后的重点监测时间段的实时监测结果为被供电设备的电力状态正常,所述双重监测模块判定被供电设备电力状态的处理情况有效;
若恢复安全状态后的重点监测时间段的实时监测结果为被供电设备的电力状态异常,所述双重监测模块判定被供电设备电力状态的处理情况无效,所述双重监测模块对用户进行告警。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,所述系统通过信息采集模块采集被供电设备实时参数、当前所处用电时间段、预备用电人数和被供电设备电力参数数据,以根据实时采集数据对被供电设备的电力状态进行监测,从而提高被供电设备电力状态的稳定性,所述系统还通过实时监测模块对被供电设备的电力状态进行实时监测,以便于根据电力参数精确监测被供电设备的电力状态,所述系统还通过实时处理模块对被供电设备的供电状态进行处理,以便于根据实时监测状态对被供电设备的电力状态的稳定性进行控制,从而提高被供电设备电力状态的稳定性,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述系统还通过实时处理模块根据处理后的异常状态持续时间对用户进行告警,以便于在处理无效时及时对用户进行告警,对被供电设备的电力状态的稳定性进行控制,从而提高被供电设备电力状态的稳定性,所述系统还通过仿真监测模块将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,对被供电设备的电力状态进行仿真监测,以便于对被供电设备的未来电力状态进行仿真监测,从而提高被供电设备电力状态的稳定性,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述系统还通过监测信息推送模块对监测信息进行推送,从而根据仿真监测得到的危险系数将监测信息推送给用户,提高被供电设备电力状态的稳定性,所述系统还通过双重监测模块对被供电设备电力状态的处理情况进行监测,并根据监测结果对用户进行告警,从而根据仿真监测结果和实时监测结果及时对用户进行告警,避免更大的危险情况发生,进一步提高被供电设备电力状态的稳定性。
尤其,所述参数监测单元根据采集得到的被供电设备实时参数计算电力参数,以便于根据电力参数对被供电设备的电力状态进行实时监测,从而精确监测被供电设备的电力状态,提高被供电设备稳定性的监测效率,所述参数补偿单元对电力参数进行补偿,从而根据当前所处用电时间段补偿电力参数,增大高峰用电时间段的电力参数,以考虑高峰用电时间段对电力状态波动的影响,预留对高峰用电时间段的电力状态稳定性监测的抗波动能力,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述时段修正单元对当前所处用电时间段进行修正,从而根据预备用电人数对当前所处用电时间段进行修正,以便于对预备用电人数小于等于预设预备用电人数的时间段进行预先修正,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率。
尤其,所述仿真监测单元将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,从而对被供电设备的电力状态进行仿真监测,实现对未来预计发生情况的仿真监测,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述系数校正单元对仿真监测得到的危险系数进行校正,以便于根据重点监测时间段中的用电高峰持续时长增大危险系数,从而提高被供电设备在用电高峰持续时长较长时的抗波动能力,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述时段调节单元对用电高峰持续时长进行调节,以便于根据仿真周期内的停电时长对用电高峰持续时长进行调节调高,从而在仿真周期内的停电时长对电力状态的稳定性存在影响时,对停电时长进行考虑,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率。
尤其,所述危险评价单元根据危险系数对重点监测时间段的状态进行评价,从而判断重点监测时间段处于安全状态、危险待定状态还是危险状态,所述信息推送单元根据重点监测时间段的状态对监测信息进行推送,以便于对不同的状态采取针对性的推送手段,从而提高被供电设备稳定性的监测效率。
尤其,所述双重监测模块对被供电设备电力状态的处理情况无效进行告警,以对处理后恢复安全状态的重点监测时间段的实时监测结果为被供电设备的电力状态异常的情况进行重点监测,从而对保持被供电设备电力状态稳定性的能力进行合理预估,以及时对无法控制的电力状态不稳定情况进行预警,向用户告警,以便于用户及时采取预防措施,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率。
附图说明
图1为本实施例电力状态稳定性监测系统的结构示意图;
图2为本实施例实时监测模块的结构示意图;
图3为本实施例仿真监测模块的结构示意图;
图4为本实施例监测信息推送模块的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在限制本发明的保护范围。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1所示,其为本实施例电力状态稳定性监测系统的结构示意图,所述系统包括:
信息采集模块,用以采集被供电设备实时参数、当前所处用电时间段、预备用电人数和被供电设备电力参数数据;
实时监测模块,用以根据电力参数对被供电设备的电力状态进行实时监测,实时监测模块与信息采集模块连接;
实时处理模块,用以根据实时监测状态对被供电设备的供电状态进行处理,还用以根据处理后的异常状态持续时间对用户进行告警,实时处理模块与实时监测模块连接;
仿真监测模块,用以将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,得到仿真结果数据,还用以对仿真结果数据进行分析,以对被供电设备的电力状态进行仿真监测,仿真监测模块与信息采集模块连接;
监测信息推送模块,用以根据仿真监测得到的危险系数对监测信息进行推送,监测信息推送模块与仿真监测模块连接;
双重监测模块,用以根据仿真监测结果和实时监测结果对被供电设备电力状态的处理情况进行监测,并根据监测结果对用户进行告警,双重监测模块与实时处理模块和监测信息推送模块连接。
具体而言,本实施例中被供电设备是指由供电装置,如孤岛发电装置,风电发力装置等提供电力进行运行的设备,包括工业生产设备、医疗设备等,所述系统设置于被供电设备端,对被供电设备的电力状态稳定性进行监测,所述系统通过信息采集模块采集被供电设备实时参数、当前所处用电时间段、预备用电人数和被供电设备电力参数数据,以根据实时采集数据对被供电设备的电力状态进行监测,从而提高被供电设备电力状态的稳定性,所述系统还通过实时监测模块对被供电设备的电力状态进行实时监测,以便于根据电力参数精确监测被供电设备的电力状态,所述系统还通过实时处理模块对被供电设备的供电状态进行处理,以便于根据实时监测状态对被供电设备的电力状态的稳定性进行控制,从而提高被供电设备电力状态的稳定性,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述系统还通过实时处理模块根据处理后的异常状态持续时间对用户进行告警,以便于在处理无效时及时对用户进行告警,对被供电设备的电力状态的稳定性进行控制,从而提高被供电设备电力状态的稳定性,所述系统还通过仿真监测模块将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,对被供电设备的电力状态进行仿真监测,以便于对被供电设备的未来电力状态进行仿真监测,从而提高被供电设备电力状态的稳定性,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述系统还通过监测信息推送模块对监测信息进行推送,从而根据仿真监测得到的危险系数将监测信息推送给用户,提高被供电设备电力状态的稳定性,所述系统还通过双重监测模块对被供电设备电力状态的处理情况进行监测,并根据监测结果对用户进行告警,从而根据仿真监测结果和实时监测结果及时对用户进行告警,避免更大的危险情况发生,进一步提高被供电设备电力状态的稳定性。
请参阅图2所示,其为本实施例实时监测模块的结构示意图,所述实时监测模块包括:
参数监测单元,用以根据采集得到的被供电设备实时参数计算电力参数,并根据电力参数对被供电设备的电力状态进行实时监测;
参数补偿单元,用以根据当前所处用电时间段对电力参数进行补偿,参数补偿单元与参数监测单元连接;
时段修正单元,用以根据预备用电人数对当前所处用电时间段进行修正,时段修正单元与参数补偿单元连接。
具体而言,所述参数监测单元根据采集得到的被供电设备实时参数A计算电力参数B,设定B=A/A0,A0为预设被供电设备实时参数,所述参数监测单元将电力参数B与预设电力参数B0进行比对,并根据比对结果对被供电设备的电力状态进行实时监测,其中:
当B≤B0时,所述参数监测单元判定被供电设备的电力状态正常;
当B>B0时,所述参数监测单元判定被供电设备的电力状态异常。
具体而言,所述被供电设备实时参数A是指可以反映被供电设备电力状态的实时变化参数,如预设单位时间内被供电设备两端的电压变化差值、预设单位时间内被供电设备两端的频率变化差值和预设单位时间内被供电设备两端的电流变化差值,可以理解的是,本实施例不对被供电设备实时参数的内容作具体限定,本领域技术人员可以根据实际需求自由设置,只需满足对电力状态稳定性的反映需求即可,如在对电压差值测量较为方便时,可将被供电设备实时参数的内容限定为预设单位时间内被供电设备两端的电压变化差值,所述预设单位时间是指精确反映电力状态变化的时间段,如将预设单位时间设定为3秒。
具体而言,所述参数补偿单元根据当前所处用电时间段对补偿系数C进行设定,其中:
若当前所处用电时间段不是高峰用电时间段,则不对补偿系数C进行设定;
若当前所处用电时间段是高峰用电时间段,则对补偿系数C进行设定,设定C=d,d为补偿参数,设定1<d≤1.5;
所述参数补偿单元根据当前所处用电时间段对补偿系数C对电力参数B进行补偿,补偿后的电力参数为Bc,设定Bc=C×B。
具体而言,本实施例中所述补偿参数d的最优取值为d=1.2。
具体而言,所述高峰用电时间段是指经过统计得到的被供电设备所处电路使用电力最为集中的时间段,所述高峰用电时间段与被供电设备所处电路的运营情况、使用人数、使用安排以及电力供应情况有关,本实施例不对高峰用电时间段的设定方式做具体限定,本领域技术人员可以自由设置,只需满足对用电时间段的区分需求即可,如若被供电设备是医疗设备时,早晨和晚间是医院交接班的时间段,通常是上午7点至8点和下午5点至6点,在这段时间,医院内的医护人员会进行交接班、设备检查以及准备手术等工作,因此被供电设备所处电路的用电量较为集中,所以可将上午7点至8点和下午5点至6点的时间段设置为高峰用电时间段。
具体而言,所述时段修正单元将预备用电人数f与预设预备用电人数f0进行比对,并根据比对结果对当前所处用电时间段进行修正,其中:
当f≥f0时,所述时段修正单元不对当前所处用电时间段进行修正;
当f<f0时,所述时段修正单元对当前所处用电时间段进行修正,将高峰用电时间段校正为低峰用电时间段。
具体而言,所述预备用电人数f是指在当前时间即将使用被供电设备的人数,本实施例不对预备用电人数的计算方式做具体限定,本领域技术人员可根据被供电设备的具体使用方式进行设置,只需满足对用电人数的预备计算需求即可,如若被供电设备是医疗设备时,可设置预备用电人数为当前时间所处时间段内的预约人数、挂号人数和排队人数的总和。
具体而言,所述参数监测单元根据采集得到的被供电设备实时参数计算电力参数,以便于根据电力参数对被供电设备的电力状态进行实时监测,从而精确监测被供电设备的电力状态,提高被供电设备稳定性的监测效率,所述参数补偿单元对电力参数进行补偿,从而根据当前所处用电时间段补偿电力参数,增大高峰用电时间段的电力参数,以考虑高峰用电时间段对电力状态波动的影响,预留对高峰用电时间段的电力状态稳定性监测的抗波动能力,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述时段修正单元对当前所处用电时间段进行修正,从而根据预备用电人数对当前所处用电时间段进行修正,以便于对预备用电人数小于等于预设预备用电人数的时间段进行预先修正,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率。
具体而言,所述实时处理模块根据实时监测状态对被供电设备的供电状态进行处理,其中:
当电力状态正常时,所述实时处理模块不对被供电设备的供电状态进行处理;
当电力状态异常时,所述实时处理模块对被供电设备的供电状态进行处理,更换被供电设备的供电设备。
具体而言,所述供电设备是指设置于被供电设备可替换电路的电源系统,本实施例不对供电设备的具体类型作具体限定,本领域技术人员可根据实际情况自由设置,如可在被供电设备所在电路设置储能系统,当电力状态异常时,所述实时处理模块更换被供电设备的供电设备为储能系统。
具体而言,所述实时处理模块在更换被供电设备的供电设备后将处理后的异常状态持续时间g与预设异常状态持续时间g0进行比对,并根据比对结果对处理结果进行判断,其中:
当g≤g0时,所述实时处理模块判定处理结果有效;
当g>g0时,所述实时处理模块判定处理结果无效,并对用户进行告警。
具体而言,所述用户是指对被供电设备负有管理职责的人员,可以理解的是,本实施例不对告警方式作具体限定,本领域技术人员可以根据实际情况进行设置,如可设置告警方式为高频闪烁红灯和高频提示音。
请参阅图3所示,其为本实施例仿真监测模块的结构示意图,所述仿真监测模块包括:
仿真监测单元,用以将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,得到仿真结果数据,并对仿真结果数据进行分析,并计算重点监测时间段的危险系数;
系数校正单元,用以根据重点监测时间段中的用电高峰持续时长对危险系数进行校正,系数校正单元与仿真监测单元连接;
时段调节单元,用以根据仿真周期内的停电时长对用电高峰持续时长进行调节,时段调节单元与系数校正单元连接。
具体而言,所述仿真监测单元将被供电设备电力参数数据作为仿真数据,通过电力系统仿真软件进行仿真,得到仿真结果数据,仿真结果数据为各时间点的电力参数。
具体而言,本实施例不对电力系统仿真软件的选择作具体限定,本领域技术人员可以根据实际情况进行设置,只需满足对被供电设备电力状态的仿真需求即可,如可设置将MATLAB/Simulink、PSIM、PSCAD或DigSILENT PowerFactory等作为电力系统仿真软件。
具体而言,所述被供电设备电力参数数据是指随时间变化的被供电设备电力参数,包括被供电设备的电力参数和时间,本实施例不对被供电设备电力参数数据的选取作具体限定,本领域技术人员可以根据实际情况进行设置,只需满足对被供电设备电力状态的仿真需求即可,如可设置被供电设备电力参数数据为将在周三停电的历史一周数据,以对未来在周三进行停电的一周的电力状态进行仿真。
具体而言,所述仿真监测单元对仿真结果数据进行分析,统计仿真结果数据中电力参数大于预设电力参数的时长,将其作为电力状态不稳定持续时长H,所述仿真监测单元根据电力状态不稳定持续时长H计算重点监测时间段的危险系数J,设定J=1+(1 - e-H)/H,e为自然对数的底数。
具体而言,所述重点监测时间段是指电力参数大于预设电力参数的时间点的集合,本实施例中e的值为2.71828。
具体而言,所述系数校正单元将重点监测时间段中的用电高峰持续时长k与预设重点监测用电高峰持续时长k0进行比对,并根据比对结果对危险系数J的校正情况进行判断,其中:
当k≤k0时,所述系数校正单元不对危险系数J进行校正;
当k>k0时,所述系数校正单元计算校正系数L,设定L=1+[1 - e(k-k0)]/k,以对危险系数J进行校正,校正后的危险系数为JL,设定JL=J×L。
具体而言,所述用电高峰持续时长是指重点监测时间段中用电高峰时间段的总和。
具体而言,所述时段调节单元将仿真周期内的停电时长m与预设停电时长m0进行比对,并根据比对结果对用电高峰持续时长的调节情况进行判断,其中:
当m≤m0时,所述时段调节单元不对用电高峰持续时长k进行调节;
当m>m0时,所述时段调节单元根据仿真周期内的停电时长m计算调节系数P,设定P=1+(m-m0)/m,以对用电高峰持续时长k进行调节,设定调节后的用电高峰持续时长为kp,设定kp=k×P。
具体而言,所述仿真周期是指对被供电设备电力状态进行仿真的周期,如对被供电设备未来一周的电力状态进行仿真,则仿真周期为未来一周。
具体而言,所述仿真监测单元将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,从而对被供电设备的电力状态进行仿真监测,实现对未来预计发生情况的仿真监测,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述系数校正单元对仿真监测得到的危险系数进行校正,以便于根据重点监测时间段中的用电高峰持续时长增大危险系数,从而提高被供电设备在用电高峰持续时长较长时的抗波动能力,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率,所述时段调节单元对用电高峰持续时长进行调节,以便于根据仿真周期内的停电时长对用电高峰持续时长进行调节调高,从而在仿真周期内的停电时长对电力状态的稳定性存在影响时,对停电时长进行考虑,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率。
请参阅图4所示,其为本实施例监测信息推送模块的结构示意图,所述监测信息推送模块包括:
危险评价单元,用以根据危险系数对重点监测时间段的状态进行评价;
信息推送单元,用以根据重点监测时间段的状态对监测信息进行推送,信息推送单元与危险评价单元连接。
具体而言,所述危险评价单元将危险系数J与各预设危险系数进行比对,并根据比对结果对重点监测时间段的状态进行评价,其中:
当J<J1时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于安全状态;
当J1≤J<J2时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于危险待定状态;
当J≥J2时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于危险状态;
J1为第一预设危险系数,J2为第二预设危险系数,0<J1<J2。
具体而言,所述信息推送单元根据重点监测时间段的状态对监测信息进行推送,其中:
当重点监测时间段处于安全状态时,所述信息推送单元不对监测信息进行推送;
当重点监测时间段处于危险待定状态时,所述信息推送单元将监测信息推送给用户;
当重点监测时间段处于危险状态时,所述信息推送单元对用户进行告警。
具体而言,所述监测信息包括被供电设备电力参数数据、电力状态不稳定持续时长和危险系数,本实施例不对重点监测时间段处于危险待定状态的推送方式和重点监测时间段处于危险状态的告警方式进行限定,本领域技术人员可以根据实际情况进行设置,只需满足提示用户的需求即可,用户可根据推送和告警对被供电设备所处电路进行处理,如若被供电设备是医疗设备时,用户可以采取更换供电设备,限制就诊人数,管理危重就诊患者等方式进行处理,并根据处理的方式对仿真数据进行更新,直至处于危险待定状态和危险状态的重点监测时间段在恢复安全状态。
具体而言,所述危险评价单元根据危险系数对重点监测时间段的状态进行评价,从而判断重点监测时间段处于安全状态、危险待定状态还是危险状态,所述信息推送单元根据重点监测时间段的状态对监测信息进行推送,以便于对不同的状态采取针对性的推送手段,从而提高被供电设备稳定性的监测效率。
具体而言,所述双重监测模块获取处于危险待定状态和危险状态的重点监测时间段在恢复安全状态后的实时监测结果,以对双重监测结果进行判断,其中:
若恢复安全状态后的重点监测时间段的实时监测结果为被供电设备的电力状态正常,所述双重监测模块判定被供电设备电力状态的处理情况有效;
若恢复安全状态后的重点监测时间段的实时监测结果为被供电设备的电力状态异常,所述双重监测模块判定被供电设备电力状态的处理情况无效,所述双重监测模块对用户进行告警。
具体而言,本实施例不对被供电设备电力状态的处理情况无效的告警内容进行限定,本领域技术人员可以自由设置,只需满足对被供电设备电力状态的处理情况无效情况的处理需求即可,如可向用户推送更换更高级别的储能系统,对被供电设备提供更稳定的供电设备。
具体而言,所述双重监测模块对被供电设备电力状态的处理情况无效进行告警,以对处理后恢复安全状态的重点监测时间段的实时监测结果为被供电设备的电力状态异常的情况进行重点监测,从而对保持被供电设备电力状态稳定性的能力进行合理预估,以及时对无法控制的电力状态不稳定情况进行预警,向用户告警,以便于用户及时采取预防措施,进一步提高被供电设备稳定性的监测效率。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种电力状态稳定性监测系统,其特征在于,包括:
信息采集模块,用以采集被供电设备实时参数、当前所处用电时间段、预备用电人数和被供电设备电力参数数据;
实时监测模块,用以根据电力参数对被供电设备的电力状态进行实时监测,实时监测模块设有参数监测单元,用以根据采集得到的被供电设备实时参数计算电力参数,并根据电力参数对被供电设备的电力状态进行实时监测,实时监测模块还设有参数补偿单元,用以根据当前所处用电时间段对电力参数进行补偿,实时监测模块设有时段修正单元,用以根据预备用电人数对当前所处用电时间段进行修正;
实时处理模块,用以根据实时监测状态对被供电设备的供电状态进行处理,还用以根据处理后的异常状态持续时间对用户进行告警;
仿真监测模块,用以将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,得到仿真结果数据,还用以对仿真结果数据进行分析,以对被供电设备的电力状态进行仿真监测,仿真监测模块设有仿真监测单元,用以将被供电设备电力参数数据作为仿真数据进行仿真,得到仿真结果数据,并对仿真结果数据进行分析,并计算重点监测时间段的危险系数,仿真监测模块还设有系数校正单元,用以根据重点监测时间段中的用电高峰持续时长对危险系数进行校正,仿真监测模块还设有时段调节单元,用以根据仿真周期内的停电时长对用电高峰持续时长进行调节;
监测信息推送模块,用以根据仿真监测得到的危险系数对监测信息进行推送,监测信息推送模块设有危险评价单元,用以根据危险系数对重点监测时间段的状态进行评价,监测信息推送模块还设有信息推送单元,用以根据重点监测时间段的状态对监测信息进行推送;
双重监测模块,用以根据仿真监测结果和实时监测结果对被供电设备电力状态的处理情况进行监测,并根据监测结果对用户进行告警,双重监测模块与实时处理模块和监测信息推送模块连接。
2.根据权利要求1所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述参数监测单元根据采集得到的被供电设备实时参数A计算电力参数B,设定B=A/A0,A0为预设被供电设备实时参数,所述参数监测单元将电力参数B与预设电力参数B0进行比对,并根据比对结果对被供电设备的电力状态进行实时监测,其中:
当B≤B0时,所述参数监测单元判定被供电设备的电力状态正常;
当B>B0时,所述参数监测单元判定被供电设备的电力状态异常。
3.根据权利要求2所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述参数补偿单元根据当前所处用电时间段对补偿系数C进行设定,其中:
若当前所处用电时间段不是高峰用电时间段,则不对补偿系数C进行设定;
若当前所处用电时间段是高峰用电时间段,则对补偿系数C进行设定,设定C=d,d为补偿参数,设定1<d≤1.5;
所述参数补偿单元根据当前所处用电时间段对补偿系数C对电力参数B进行补偿,补偿后的电力参数为Bc,设定Bc=C×B。
4.根据权利要求3所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述时段修正单元将预备用电人数f与预设预备用电人数f0进行比对,并根据比对结果对当前所处用电时间段进行修正,其中:
当f≥f0时,所述时段修正单元不对当前所处用电时间段进行修正;
当f<f0时,所述时段修正单元对当前所处用电时间段进行修正,将高峰用电时间段校正为低峰用电时间段。
5.根据权利要求1所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述实时处理模块根据实时监测状态对被供电设备的供电状态进行处理,其中:
当电力状态正常时,所述实时处理模块不对被供电设备的供电状态进行处理;
当电力状态异常时,所述实时处理模块对被供电设备的供电状态进行处理,更换被供电设备的供电设备;
所述实时处理模块在更换被供电设备的供电设备后将处理后的异常状态持续时间g与预设异常状态持续时间g0进行比对,并根据比对结果对处理结果进行判断,其中:
当g≤g0时,所述实时处理模块判定处理结果有效;
当g>g0时,所述实时处理模块判定处理结果无效,并对用户进行告警。
6.根据权利要求1所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述仿真监测单元对仿真结果数据进行分析,统计仿真结果数据中电力参数大于预设电力参数的时长,将其作为电力状态不稳定持续时长H,所述仿真监测单元根据电力状态不稳定持续时长H计算重点监测时间段的危险系数J,设定J=1+(1 - e-H)/H
7.根据权利要求6所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述系数校正单元将重点监测时间段中的用电高峰持续时长k与预设重点监测用电高峰持续时长k0进行比对,并根据比对结果对危险系数J的校正情况进行判断,其中:
当k≤k0时,所述系数校正单元不对危险系数J进行校正;
当k>k0时,所述系数校正单元计算校正系数L,设定L=1+[1 - e(k-k0)]/k,以对危险系数J进行校正,校正后的危险系数为JL,设定JL=J×L。
8.根据权利要求7所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述时段调节单元将仿真周期内的停电时长m与预设停电时长m0进行比对,并根据比对结果对用电高峰持续时长的调节情况进行判断,其中:
当m≤m0时,所述时段调节单元不对用电高峰持续时长k进行调节;
当m>m0时,所述时段调节单元根据仿真周期内的停电时长m计算调节系数P,设定P=1+(m-m0)/m,以对用电高峰持续时长k进行调节,设定调节后的用电高峰持续时长为kp,设定kp=k×P。
9.根据权利要求1所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述危险评价单元将危险系数J与各预设危险系数进行比对,并根据比对结果对重点监测时间段的状态进行评价,其中:
当J<J1时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于安全状态;
当J1≤J<J2时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于危险待定状态;
当J≥J2时,所述危险评价单元评价重点监测时间段处于危险状态;
所述信息推送单元根据重点监测时间段的状态对监测信息进行推送,其中:
当重点监测时间段处于安全状态时,所述信息推送单元不对监测信息进行推送;
当重点监测时间段处于危险待定状态时,所述信息推送单元将监测信息推送给用户;
当重点监测时间段处于危险状态时,所述信息推送单元对用户进行告警。
10.根据权利要求1所述的电力状态稳定性监测系统,其特征在于,所述双重监测模块获取处于危险待定状态和危险状态的重点监测时间段在恢复安全状态后的实时监测结果,以对双重监测结果进行判断,其中:
若恢复安全状态后的重点监测时间段的实时监测结果为被供电设备的电力状态正常,所述双重监测模块判定被供电设备电力状态的处理情况有效;
若恢复安全状态后的重点监测时间段的实时监测结果为被供电设备的电力状态异常,所述双重监测模块判定被供电设备电力状态的处理情况无效,所述双重监测模块对用户进行告警。
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