发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提升电力系统的故障监控效率的电流信号检测系统。
本申请提供了一种电流信号检测系统,所述电流信号检测系统包括:
至少两个电流信号检测单元,各所述信号检测单元分别设置在电力系统中的目标检测线缆的不同位置上;各所述电流信号检测单元通过所述目标检测线缆电性连接;
其中,所述电流信号检测单元用于获取在所述目标检测线缆中流经所述电流信号检测单元的目标电流信号,以根据各所述电流信号检测单元对应的目标电流信号确定所述目标检测线缆的电流信号检测结果;所述电流信号检测结果包括所述目标检测线缆的工作异常状态。
在其中一个实施例中,所述电流信号检测单元包括:
至少一个可拆卸的功能模块;所述功能模块用于传输并采集在所述目标检测线缆中流经所述电流信号检测单元的目标电流信号;
其中,在所述目标检测线缆为电缆的情况下,所述功能模块为电缆模块;在所述目标检测线缆为光缆的情况下,所述功能模块为光缆模块;在所述目标检测线缆为网线的情况下,所述功能模块为网络模块。
在其中一个实施例中,所述电流信号检测单元包括:
处理器;所述处理器与所述功能模块连接,所述处理器用于对采集到的所述目标电流信号进行处理,以确定所述目标检测线缆的电流信号检测结果。
在其中一个实施例中,在所述目标检测线缆为光缆的情况下,所述电流信号检测单元还包括:
光电转换模块;所述光电转换模块分别与所述光缆模块和所述处理器连接;
其中,所述光电转换模块用于将所述光缆模块中的光信号转换为电信号,以确定所述目标电流信号。
在其中一个实施例中,所述电流信号检测单元还包括:
线路状态控制模块;所述线路状态控制模块与所述处理器和所述功能模块连接;
所述线路状态控制模块用于通过设置各所述功能模块的连接情况来调整线路状态,以将所述线路状态传输给处理器;其中,所述线路状态包括断开状态、连接状态、旁路状态、跳线状态。
在其中一个实施例中,所述电流信号检测单元还包括:
通信模块;所述通信模块与所述处理器连接;所述通信模块用于与目标设备通信连接,以发送所述线路状态和所述电流信号检测结果至所述目标设备;
其中,所述目标设备用于供用户查看所述线路状态和所述电流信号检测结果,所述目标设备包括与所述电流信号检测系统关联的移动终端。
在其中一个实施例中,所述电流信号检测单元还包括:
第一状态指示模块;所述第一状态指示模块与所述处理器连接,所述第一状态指示模块用于展示所述线路状态;
第二状态指示模块;所述第二状态指示模块与所述处理器连接,所述第二状态指示模块用于展示所述电流信号检测结果。
在其中一个实施例中,所述电流信号检测单元中各所述功能模块采用一组目标线缆作为信号输入,并采用至少两组目标线缆作为信号输出,其中,所述目标线缆包括三根子线缆和接地线,各所述子线缆中传输信号的相位差为120度。
在其中一个实施例中,所述电流信号检测单元利用卡簧与所述目标检测线缆电性连接;
所述电流信号检测单元还包括卡簧连接状态监控模块;所述卡簧连接状态监控模块用于对卡簧的工作状态进行记录。
在其中一个实施例中,所述电流信号检测单元还包括:
身份认证模块,所述身份认证模块用于对用户进行身份认证,并用于在针对用户的身份认证成功的情况下开启所述电流信号检测单元的检测功能。
上述电流信号检测系统,电流信号检测系统包括至少两个电流信号检测单元,各信号检测单元分别设置在电力系统中的目标检测线缆的不同位置上,各电流信号检测单元通过目标检测线缆电性连接,本申请的电流信号检测系统通过在同一线缆的不同位置设置电流信号检测单元的方式,并基于不同电流信号检测单元检测到电流值的关系,省去了人工检测和人工数据记录的过程,提升了数据采集效率和状况反应速度,提升了针对电力系统的故障监控的效率。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准。
在一个实施例中,提供了一种电流信号检测系统,包括:至少两个电流信号检测单元。
其中,各信号检测单元分别设置在电力系统中的目标检测线缆的不同位置上,各电流信号检测单元通过目标检测线缆电性连接。具体地,目标检测线缆即为待检测的线缆。
其中,电流信号检测单元用于获取在目标检测线缆中流经电流信号检测单元的目标电流信号,以根据各电流信号检测单元对应的目标电流信号确定目标检测线缆的电流信号检测结果。具体地,目标电流信号可以是直接测量到的电流信号,也可以是通过检测到的光信号和网络信号进行转化得到的电流信号。
其中,电流信号检测结果包括目标检测线缆的工作异常状态。
示例性地,各信号检测单元分别设置在电力系统中的目标检测线缆的不同位置上,比如在同一条电缆的不同位置串联,在没有私接电缆的正常情况下,各信号检测单元检测到的电流相等,若检测到的电流不相等,则可能存在有私接电缆的异常情况,此时确定电流信号检测结果为目标检测线缆的工作异常状态,以提醒监控的工作人员及时进行排查和处理,实现针对目标检测线缆的监控。
上述电流信号检测系统中,电流信号检测系统包括至少两个电流信号检测单元,各信号检测单元分别设置在电力系统中的目标检测线缆的不同位置上,各电流信号检测单元通过目标检测线缆电性连接,本申请的电流信号检测系统通过在同一线缆的不同位置设置电流信号检测单元的方式,并基于不同电流信号检测单元检测到电流值的关系,省去了人工检测和人工数据记录的过程,提升了数据采集效率和状况反应速度,提升了针对电力系统的故障监控的效率。
在一个实施例中,电流信号检测单元包括:至少一个可拆卸的功能模块;功能模块用于传输并采集在目标检测线缆中流经电流信号检测单元的目标电流信号;其中,在目标检测线缆为电缆的情况下,功能模块为电缆模块;在目标检测线缆为光缆的情况下,功能模块为光缆模块;在目标检测线缆为网线的情况下,功能模块为网络模块。
本实施例中,电流信号检测单元包括至少一个可拆卸的功能模块,用于传输并采集在目标检测线缆中流经电流信号检测单元的目标电流信号,通过不同种类的功能模块的设置,实现了对不同种类缆线的监控,同时增加了模块的可拆卸功能,扩大了针对电力系统的故障监控的应用范围。
在一个实施例中,电流信号检测单元包括:处理器;处理器与功能模块连接,处理器用于对采集到的目标电流信号进行处理,以确定目标检测线缆的电流信号检测结果。
本实施例中,电流信号检测单元包括处理器,处理器作为信息处理的中心,和各种功能模块连接,来处理采集到的电流信号,进而对采集到的电流信号进行分析,以实现对工作状况的监控。
在一个实施例中,在目标检测线缆为光缆的情况下,电流信号检测单元还包括:光电转换模块;光电转换模块分别与光缆模块和处理器连接;其中,光电转换模块用于将光缆模块中的光信号转换为电信号,以确定目标电流信号。
本实施例中,电流信号检测单元还包括光电转换模块,分别与光缆模块和处理器连接,用于将光缆模块中的光信号转换为电信号,以确定目标电流信号,实现了光信号到电信号的转化,便于利用转化后的电信号进行数据分析,扩大了针对电力系统的故障监控的应用范围。
在一个实施例中,电流信号检测单元还包括:线路状态控制模块;线路状态控制模块与处理器和功能模块连接;线路状态控制模块用于通过设置各功能模块的连接情况来调整线路状态,以将线路状态传输给处理器;其中,线路状态包括断开状态、连接状态、旁路状态、跳线状态。
示例性地,电流信号检测单元内含操作机构或者模块,可以实现断开、连接、旁路、跳线的功能。
本实施例中,电流信号检测单元还包括线路状态控制模块,通过设置各功能模块的连接情况来调整线路状态,以将线路状态传输给处理器,实现对线路状态的控制,进而实现了对电流信号检测系统中各电流信号检测单元的单独控制,有助于提升电流信号检测系统的运行效率。
在一个实施例中,电流信号检测单元还包括:通信模块;通信模块与处理器连接;通信模块用于与目标设备通信连接,以发送线路状态和电流信号检测结果至目标设备;其中,目标设备用于供用户查看线路状态和电流信号检测结果,目标设备包括与电流信号检测系统关联的移动终端。
示例性地,CPU可连接手机APP,可查看状态,但不可以修改程序,CPU有必要的指示灯,用于标识电源状态、运行状态、故障状态。
本实施例中,电流信号检测单元还包括通信模块,用于发送线路状态和电流信号检测结果至目标设备,供用户查看线路状态和电流信号检测结果,实现了各电流信号检测单元与外部移动终端的通信,可利用数据通信进行数据的传输和控制,提升了针对电力系统的故障监控的效率。
在一个实施例中,电流信号检测单元还包括:第一状态指示模块;第一状态指示模块与处理器连接,第一状态指示模块用于展示线路状态;第二状态指示模块;第二状态指示模块与处理器连接,第二状态指示模块用于展示电流信号检测结果。
本实施例中,设置了第一状态指示模块和第二状态指示模块,分别用来展示线路状态和电流信号检测结果,提升了针对电力系统的故障监控的直观性。
在一个实施例中,电流信号检测单元中各功能模块采用一组目标线缆作为信号输入,并采用至少两组目标线缆作为信号输出,其中,目标线缆包括三根子线缆和接地线,各子线缆中传输信号的相位差为120度。
示例性地,一个模块只能接一组三相线+N线输入,最多两组输出三相+N线。
在一个实施例中,电流信号检测单元利用卡簧与目标检测线缆电性连接;电流信号检测单元还包括卡簧连接状态监控模块;卡簧连接状态监控模块用于对卡簧的工作状态进行记录。
本实施例中,通过在连接处设置卡簧,并在卡簧处设置卡簧连接状态监控模块,对卡簧的工作状态进行记录和监控,以保证电流信号检测单元安装后工作的稳定性,进而提升了针对电力系统的故障监控的稳定性。
在一个实施例中,电流信号检测单元还包括:身份认证模块,身份认证模块用于对用户进行身份认证,并用于在针对用户的身份认证成功的情况下开启电流信号检测单元的检测功能。
本实施例中,电流信号检测单元还包括身份认证模块用于在身份认证成功的情况下,开启电流信号检测单元的检测功能,实现针对各电流信号检测单元的控制权限的认证,从而保证了针对电力系统的故障监控的安全性。
为了便于本领域技术人员的理解,图1提供了一种电流信号检测系统的第一结构示意图;如图1所示,IA=IB=IC ;其中,IA指单元A的电流值,其中IB指单元B的电流值,其中IC指单元C的电流值,图1表明,在仅有一条电缆线路且未有异常的私接电路的正常工作情况下,电缆中串联的各个电流信号检测单元所采集到的电流值相同,则判断此时电流信号检测结果为目标检测线缆处于工作正常状态;若电缆中串联的各个电流信号检测单元所采集到的电流值不同,则判断此时电流信号检测结果为目标检测线缆处于工作异常状态。
为了便于本领域技术人员的理解,图2提供了一种电流信号检测系统的第二结构示意图;如图2所示,I1=I2+I3 ;其中,I1指输入单元A的电流,I1指输出单元A至负荷A的电流,I1指输出单元A至负荷B的电流,图2表明,在存在两条电缆支路且未有异常的私接电路的正常工作情况下,电流信号检测单元的电缆中并联的各个输出支路所采集到的电流值总和等于输入支路的总电流值,则判断此时电流信号检测结果为目标检测线缆处于工作正常状态,否则,判断此时电流信号检测结果为目标检测线缆处于工作异常状态。
为了便于本领域技术人员的理解,图3提供了一种电流信号检测单元的第一结构示意图;如图3所示,电流信号检测单元包括处理器、电模块、光模块和网络模块,其中电模块用于连接电缆,光模块用于连接光纤,网络模块用于连接网线。
为了便于本领域技术人员的理解,图4提供了一种电流信号检测单元的第二结构示意图。
下面以一个具体的实施例详细描述电流信号检测系统。值得理解的是,下述描述仅是示例性说明,而不是对申请的具体限制。
电流信号检测单元的特点包括:(1)电流信号检测卡在导轨上;(2)内部有执行机构或光电转换模块;(3)输入为可接收电流、电压等用电缆传输的电信号,或用光纤传输的光信号,或用通讯线缆传输的网络信号;(4)输出与(3)对应,即输出为可接收电流、电压等用电缆传输的电信号,或用光纤传输的光信号,或用通讯线缆传输的网络信号;(5)输入输出可模块化配置;(6)内含操作机构或者模块,可以实现断开、连接、旁路、跳线的功能;(7)每个智能电流检测单元包括CPU(俗称大脑)和集成化模块;(8)CPU可连接手机APP,可查看状态,但不可以修改程序,CPU有必要的指示灯,用于标识电源状态、运行状态、故障状态;(9)模块有指示灯,用于标识连通状态、断开状态、旁路状态、故障状态;(10)一个模块只能接一组三相线+N线输入,最多两组输出三相+N线;(11)智能电流检测单元采用卡簧接线;(12)单元具备测温、声、湿功能,以及检测卡簧的状态;(13)单元具备对外通讯功能;(14)使用单元前,需要进行独立唯一身份认证。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。