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      電氣設(shè)備故障檢測方法及裝置與流程

      文檔序號:12591943閱讀:464來源:國知局
      電氣設(shè)備故障檢測方法及裝置與流程

      本發(fā)明涉及電網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種電氣設(shè)備故障檢測方法及裝置。



      背景技術(shù):

      配網(wǎng)自動化終端設(shè)備在市場上大量使用,包括饋線自動化終端(FTU)、配網(wǎng)自動化測控終端(DTU)、分界開關(guān)控制器、微機繼電保護裝置以及電纜故障指示器等設(shè)備,這些設(shè)備對于實現(xiàn)配網(wǎng)故障快速隔離、防止事故擴大、提高供電可靠性以及保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行起到了關(guān)鍵性的作用。上述配網(wǎng)自動化終端設(shè)備均需要采集電流、電壓并計算出相應(yīng)的有效值,然后與設(shè)定的整定值進行比較來判斷故障及異常情況。對電流、電壓模擬量的采集是通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn)的,因采集的原始數(shù)據(jù)均為離散量,需要通過計算才能得出實際的電流電壓值。傅立葉算法(簡稱傅氏算法)因具有運算速度快、精度高,可濾除周期分量等特點,現(xiàn)有配網(wǎng)自動化終端設(shè)備的模擬量運算均采用傅氏算法來實現(xiàn)。

      傅氏算法可以濾除周期分量,但對于非周期分量卻無能為力,而一般的干擾數(shù)據(jù)均為隨機非周期性的。通過對傅氏算法進行計算仿真,發(fā)現(xiàn)一個干擾數(shù)據(jù)都會對運算結(jié)果造成非常大的影響,嚴重偏離實際的數(shù)值。所以對于采用傅氏算法的各種配網(wǎng)自動化終端設(shè)備,一個干擾信號就可能造成終端設(shè)備故障的誤動作或者誤發(fā)信號,導致電網(wǎng)運行不穩(wěn)定,使得電網(wǎng)運行不安全。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      基于此,有必要針對電網(wǎng)運行不安全的問題,有必要提供一種使電網(wǎng)安全運行的電氣設(shè)備故障檢測方法及裝置。

      一種電氣設(shè)備故障檢測方法,包括以下步驟:

      獲取輸入至電氣設(shè)備的電氣參數(shù)模擬量,并根據(jù)預(yù)設(shè)采集頻率,對所述電氣參數(shù)模擬量進行采樣,獲得所述電氣參數(shù)對應(yīng)的預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù),且記錄采集所述離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點;

      初始化起始時間為最先采集所述離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點;

      以所述起始時間為基準,根據(jù)所述采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的所述離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù),其中,所述三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)依次包括第一離散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù),所述第一離散數(shù)據(jù)為以所述起始時間采集的所述離散數(shù)據(jù);

      當所述第一離散數(shù)據(jù)、所述第二離散數(shù)據(jù)以及所述第三離散數(shù)據(jù)滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,將所述離散數(shù)據(jù)中所述第二離散數(shù)據(jù)更新為所述第二離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點前一周期對應(yīng)采集的數(shù)據(jù);

      檢測所述第三離散數(shù)據(jù)是否為所述離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù);

      若是,對所述離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,獲取所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值;

      根據(jù)所述電氣參數(shù)對應(yīng)的所述有效值以及預(yù)設(shè)電氣參數(shù)值,獲取故障檢測結(jié)果。

      本發(fā)明還提供一種電氣設(shè)備故障檢測裝置,包括:

      離散數(shù)據(jù)獲取模塊,用于獲取輸入至電氣設(shè)備的電氣參數(shù)模擬量,并根據(jù)預(yù)設(shè)采集頻率,對所述電氣參數(shù)模擬量進行采樣,獲得所述電氣參數(shù)對應(yīng)的預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù),且記錄采集所述離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點;

      初始化模塊,用于初始化起始時間為最先采集所述離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點;

      連續(xù)數(shù)據(jù)獲取模塊,用于以所述起始時間為基準,根據(jù)所述采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的所述離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù),其中,所述三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)依次包括第一離散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù),所述第一離散數(shù)據(jù)為以所述起始時間采集的所述離散數(shù)據(jù);

      更新模塊,用于當所述第一離散數(shù)據(jù)、所述第二離散數(shù)據(jù)以及所述第三離散數(shù)據(jù)滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,將所述離散數(shù)據(jù)中所述第二離散數(shù)據(jù)更新為所述第二離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點前一周期對應(yīng)采集的數(shù)據(jù);

      檢測模塊,用于檢測所述第三離散數(shù)據(jù)是否為所述離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù);

      計算模塊,用于當所述檢測模塊的檢測結(jié)果為是時,對所述離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,獲取所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值;

      故障檢測模塊,用于根據(jù)所述電氣參數(shù)對應(yīng)的所述有效值以及預(yù)設(shè)電氣參數(shù)值,獲取故障檢測結(jié)果。

      上述電氣設(shè)備故障檢測方法及裝置,以所述起始時間為基準,根據(jù)所述采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的所述離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù),當所述第一離散數(shù)據(jù)、所述第二離散數(shù)據(jù)以及所述第三離散數(shù)據(jù)滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,將所述離散數(shù)據(jù)中所述第二離散數(shù)據(jù)更新為所述第二離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點前一周期對應(yīng)采集的數(shù)據(jù),當檢測到所述第三離散數(shù)據(jù)是否為所述離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)時,對所述離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,獲取所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值,根據(jù)所述電氣參數(shù)對應(yīng)的所述有效值以及預(yù)設(shè)電氣參數(shù)值,獲取故障檢測結(jié)果。通過對離散數(shù)據(jù)的干擾檢測即檢測是否滿足預(yù)設(shè)干擾條件,即可知離散數(shù)據(jù)是否受到了干擾,若受到了干擾,將受到干擾的離散數(shù)據(jù)進行更新,以確保數(shù)據(jù)的準確性,然后再通過對離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,消除干擾分量,獲得所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,能準確地計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值,然后根據(jù)準確地有效值,可獲得準確地故障檢測結(jié)果,以提高故障檢測準確性,即能準確地判斷電氣設(shè)備是否出現(xiàn)故障和異常情況,一旦發(fā)現(xiàn)故障,可進行維護,從而提高電網(wǎng)運行安全。

      附圖說明

      圖1為一實施例的電氣設(shè)備故障檢測方法的流程圖;

      圖2為另一實施例的電氣設(shè)備故障檢測方法的流程圖;

      圖3為電氣參數(shù)模擬量的波形圖;

      圖4為一實施例的電氣設(shè)備故障檢測裝置的模塊圖。

      具體實施方式

      請參閱圖1,提供一種實施例的電氣設(shè)備故障檢測方法,包括以下步驟:

      S110:獲取輸入至電氣設(shè)備的電氣參數(shù)模擬量,并根據(jù)預(yù)設(shè)采集頻率,對電氣參數(shù)模擬量進行采樣,獲得電氣參數(shù)對應(yīng)的預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù),且記錄采集離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點。

      在電網(wǎng)系統(tǒng)中,包括多種多樣的電氣設(shè)備,例如,括饋線自動化終端(FTU)、配網(wǎng)自動化測控終端(DTU)、分界開關(guān)控制器、微機繼電保護裝置以及電纜故障指示器等設(shè)備,這些設(shè)備實現(xiàn)電網(wǎng)故障快速隔離、防止事故擴大、提高供電可靠性以及保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行起到了關(guān)鍵性的作用。在對電氣設(shè)備進行故障檢測過程中,通常需要獲取到輸入至電氣設(shè)備的電流和電壓等電氣參數(shù)的波形數(shù)據(jù)即模擬量,這些輸入至電氣設(shè)備的電氣參數(shù)模擬量是交流電,為了有效地對電氣設(shè)備進行故障檢測,需要知道交流電的有效值,為了獲得有效值,首先,需要根據(jù)預(yù)設(shè)采集頻率,對電氣參數(shù)模擬量進行采樣,獲得電氣參數(shù)對應(yīng)的預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù),且記錄采集離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點。

      S120:初始化起始時間為最先采集離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點。

      S130:以起始時間為基準,根據(jù)采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)。

      其中,三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)依次包括第一離散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù),第一離散數(shù)據(jù)為以起始時間采集的離散數(shù)據(jù)。

      S140:檢測第一離散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù)是否滿足預(yù)設(shè)干擾條件。

      由于這些離散數(shù)據(jù)是對輸入至電氣設(shè)備交流電的采樣獲得的,這些離散數(shù)據(jù)從一定程度上反映了交流電,后續(xù)需要對離散數(shù)據(jù)中每組三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)進行干擾檢測,即檢測離散數(shù)據(jù)是否受到干擾。具體地,采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù)中依次獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)進行干擾檢測判斷,根據(jù)通過每次對三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)進行干擾檢測判斷,判斷其是否受到干擾,直到所有的離散數(shù)據(jù)都干擾檢測完畢后,在進行有效值的計算。例如,根據(jù)采集時間點的先后順序,離散數(shù)據(jù)依次為1,4,3,4,5,6,首先,取最前面三個連續(xù)的數(shù)據(jù)為1,2,3,對其進行干擾檢測,即判斷是否滿足預(yù)設(shè)干擾條件,若不滿足,更新第二離散數(shù)據(jù)即將4更新為其他數(shù)據(jù),例如更新為2,此時,更新后的離散數(shù)據(jù)為1,2,3,4,5,6,在繼續(xù)往下選擇三個連續(xù)的數(shù)據(jù)2,3,4進行干擾檢測,依次類推,直到所有數(shù)據(jù)干擾檢測完畢。

      當?shù)谝浑x散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù)滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,執(zhí)行以下步驟:

      S150:將離散數(shù)據(jù)中第二離散數(shù)據(jù)更新為第二離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點前一周期對應(yīng)采集的數(shù)據(jù)。

      當?shù)谝浑x散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù)滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,說明這個三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)中第二離散數(shù)據(jù)受到了干擾,為了排除干擾,需要對第二離散數(shù)據(jù)進行更新,具體地,電氣參數(shù)模擬量一般是周期性信號,在相差一個周期的時間對應(yīng)的值相等,若此時第二離散數(shù)據(jù)受到干擾,將離散數(shù)據(jù)中第二離散數(shù)據(jù)更新為第二離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點前一周期對應(yīng)采集的數(shù)據(jù),能確保更新后的第二離散數(shù)據(jù)的正確性,確保后續(xù)有效值的計算的準確性。

      S160:檢測第三離散數(shù)據(jù)是否為離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)。

      若是,執(zhí)行以下步驟:

      S170:對離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,獲取電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)基波分量的幅值,計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值。

      當檢測到第三離散數(shù)據(jù)為離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù),也就是說,可對最后一組三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)干擾檢測完畢了,此時,對應(yīng)的離散數(shù)據(jù)是均經(jīng)過了干擾檢測了,受到干擾的離散數(shù)據(jù)也已更新過了,相當于對所有離散數(shù)據(jù)已干擾檢測完畢且將受到干擾的離散數(shù)據(jù)已更新了的,沒有受到干擾的離散數(shù)據(jù)保持了原先的值不變,對離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值。離散數(shù)據(jù)經(jīng)過傅里葉變換,可得到電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的直流分量、基波分量(基波的幅值和頻率)以及諧波分量(諧波的幅值和頻率),也就是說,信號通過傅里葉分解為直流分量以及不同頻率的正弦信號的疊加,基波分量的頻率和交流電的頻率相同,基波基本反映信號的原始形狀模樣,諧波分量可認為是干擾噪音信號,從通過對離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,可消除干擾,根據(jù)基波分量計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值。

      S180:根據(jù)電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值以及預(yù)設(shè)電氣參數(shù)值,獲取故障檢測結(jié)果。

      獲得有效值后,可將其與預(yù)設(shè)電氣參數(shù)值進行比較,獲得比較結(jié)果,即可知故障檢測結(jié)果。

      上述電氣設(shè)備故障檢測方法,以所述起始時間為基準,根據(jù)所述采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的所述離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù),當所述第一離散數(shù)據(jù)、所述第二離散數(shù)據(jù)以及所述第三離散數(shù)據(jù)滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,將所述離散數(shù)據(jù)中所述第二離散數(shù)據(jù)更新為所述第二離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點前一周期對應(yīng)采集的數(shù)據(jù),當檢測到所述第三離散數(shù)據(jù)是否為所述離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)時,對所述離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,獲取所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值,根據(jù)所述電氣參數(shù)對應(yīng)的所述有效值以及預(yù)設(shè)電氣參數(shù)值,獲取故障檢測結(jié)果。通過對離散數(shù)據(jù)的干擾檢測即檢測是否滿足預(yù)設(shè)干擾條件,即可知離散數(shù)據(jù)是否受到了干擾,若受到了干擾,將受到干擾的離散數(shù)據(jù)進行更新,以確保數(shù)據(jù)的準確性,然后再通過對離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,消除干擾分量,獲得所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,能準確地計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值,然后根據(jù)準確地有效值,可獲得準確地故障檢測結(jié)果,以提高故障檢測準確性,即能準確地判斷電氣設(shè)備是否出現(xiàn)故障和異常情況,一旦發(fā)現(xiàn)故障,可進行維護,從而提高電網(wǎng)運行安全。

      在其中一個實施例中,預(yù)設(shè)條件包括當?shù)诙x散數(shù)據(jù)大于第一采離散據(jù)且大于第三離散數(shù)據(jù)時,第二離散數(shù)據(jù)的預(yù)設(shè)倍數(shù)大于第一離散數(shù)據(jù)且大于第三離散數(shù)據(jù)?;蛘撸A(yù)設(shè)條件包括當?shù)诙x散數(shù)據(jù)小于第一離散數(shù)據(jù)且小于第三離散數(shù)據(jù)時,第二離散數(shù)據(jù)除以預(yù)設(shè)倍數(shù)大于第一離散數(shù)據(jù)且大于第三離散數(shù)據(jù)。

      也就是說,只要第一離散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù)滿足上述其中一個種預(yù)設(shè)干擾條件,認為受到了干擾。當?shù)诙x散數(shù)據(jù)大于第一采離散據(jù)且大于第三離散數(shù)據(jù)時,第二離散數(shù)據(jù)的預(yù)設(shè)倍數(shù)大于第一離散數(shù)據(jù)且大于第三離散數(shù)據(jù),認為干擾出現(xiàn)在波峰附近,當?shù)诙x散數(shù)據(jù)小于第一離散數(shù)據(jù)且小于第三離散數(shù)據(jù)時,第二離散數(shù)據(jù)除以預(yù)設(shè)倍數(shù)大于第一離散數(shù)據(jù)且大于第三離散數(shù)據(jù),認為干擾出現(xiàn)在波谷附近。

      請參閱圖2,在其中一個實施例中,上述電氣設(shè)備故障檢測方法還包括步驟:

      當?shù)谌x散數(shù)據(jù)不為離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)時,執(zhí)行:

      S290:根據(jù)采集時間點的先后順序,將起始時間更新為下一個采集時間點。并返回以起始時間為基準,根據(jù)采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)的步驟S230。

      當?shù)谌x散數(shù)據(jù)不為離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)時,表示還有離散數(shù)據(jù)沒有干擾檢測完畢,需要進行下一組三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)的干擾檢測,具體地,對起始時間進行新更新為下一個采集時間點,以起始時間為基準,根據(jù)采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù),繼續(xù)進行干擾檢測。

      在其中一個實施例中,檢測第三離散數(shù)據(jù)是否為離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)的步驟之前,還包括步驟:

      當?shù)谝浑x散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù)不滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,進入檢測第三離散數(shù)據(jù)是否為離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)的步驟。

      當?shù)谝浑x散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù)不滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,表示此次對應(yīng)的三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)是沒有受到干擾的,無需對其進行更新,直接進入檢測第三離散數(shù)據(jù)是否為離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)的步驟,也就是說,如果檢測到第三離散數(shù)據(jù)不為離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù),也還將繼續(xù)進行下一組三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)的干擾檢測,直到所有離散數(shù)據(jù)干擾檢測完畢。

      下面以一具體實施例對上述電氣設(shè)備故障檢測方法加以說明。

      對電流和電壓等電氣參數(shù)模擬量(交流數(shù)據(jù))的采集是通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn)的,因采集的原始數(shù)據(jù)均為離散量,需要通過計算才能得出實際的電流電壓值。傅立葉算法(簡稱傅氏算法)因具有運算速度快、精度高,可濾除周期分量等特點,現(xiàn)有配網(wǎng)自動化終端設(shè)備的模擬量運算均采用傅氏算法來實現(xiàn)。

      如上圖3所示,d1、d2、d3是模數(shù)轉(zhuǎn)換器對模擬量進行采樣獲得的三個連續(xù)采樣點機三個連續(xù)離散數(shù)據(jù),因正弦交流波形是連續(xù)平滑的,正常時d2點數(shù)值處于d1及d3點數(shù)值中間(見圖3中(a)和(b))。只有d2點在波峰(見圖3中(c))附近時其采樣值才會比相鄰兩個采樣點d1和d3點的值均大,在波谷附近時d2點的采樣值才會比相鄰兩個采樣點d1和d3點的值均小。

      現(xiàn)有配網(wǎng)自動化終端設(shè)備均采用32位CPU及高速AD轉(zhuǎn)換器,為提高終端采集精度,在本實施例中,按一個周波采集64點計算,即離散數(shù)據(jù)的預(yù)設(shè)個數(shù)為64,則兩個點的采樣間隔時間為20/64=0.3125毫秒,兩個點之間的相位差為360/64=5.625度。以中間點d2處于波峰附近(波谷附近情況相同)為例,滿足d2點大于d1及d3點的條件,當d2點等于d1(或者d3)點時,d2點與d3(或者d1)點的差值最大,最大差值為:sin(90-5.625/2)-sin(90-5.625/2-5.625)=0.0096。即如果d2點大于d1及d3點時,d1及d3點的最小值為d1點的99.04%,考慮到模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤差及繼電保護最大允許5%的誤差,將波峰系數(shù)設(shè)為97%比較合適,即預(yù)設(shè)倍數(shù)為0.97。如果d2點數(shù)值乘以0.97后仍然大于d1及d3點數(shù)值,則d2采用一周波前的數(shù)值代替,濾除該干擾數(shù)據(jù)。

      利用交流波形平滑連續(xù)的特點,利用連續(xù)三個點的采樣值進行判斷,濾除瞬變干擾信號,提高傅氏算法的抗干擾性能。通過分析計算及實際大量電快速瞬變脈沖群抗擾度的試驗,當采樣點在波峰及波谷時,取預(yù)設(shè)倍數(shù)0.97來計算,既可保證正常時交流計算不受影響,又可保證能有效濾除干擾數(shù)據(jù)。將上述方法應(yīng)用在配網(wǎng)線路一體化故障控制終端上,該算法運算量小、簡單實用。進行了應(yīng)用前后交流量采樣速度、采樣精度的測試及電快速瞬變脈沖群抗擾度的試驗,交流量采樣速度及采樣精度在應(yīng)用前后沒有任何變化,而抗快速瞬變脈沖群干擾能力則有大幅提升,可以提高1KV的抗干擾能力。

      請參閱圖4,還提供一種實施例的電氣設(shè)備故障檢測裝置,包括:

      離散數(shù)據(jù)獲取模塊410,用于獲取輸入至電氣設(shè)備的電氣參數(shù)模擬量,并根據(jù)預(yù)設(shè)采集頻率,對所述電氣參數(shù)模擬量進行采樣,獲得所述電氣參數(shù)對應(yīng)的預(yù)設(shè)個數(shù)的離散數(shù)據(jù),且記錄采集所述離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點;

      初始化模塊420,用于初始化起始時間為最先采集所述離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點;

      連續(xù)數(shù)據(jù)獲取模塊430,用于以所述起始時間為基準,根據(jù)所述采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的所述離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù),其中,所述三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)依次包括第一離散數(shù)據(jù)、第二離散數(shù)據(jù)以及第三離散數(shù)據(jù),所述第一離散數(shù)據(jù)為以所述起始時間采集的所述離散數(shù)據(jù);

      更新模塊440,用于當所述第一離散數(shù)據(jù)、所述第二離散數(shù)據(jù)以及所述第三離散數(shù)據(jù)滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,將所述離散數(shù)據(jù)中所述第二離散數(shù)據(jù)更新為所述第二離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點前一周期對應(yīng)采集的數(shù)據(jù);

      檢測模塊450,用于檢測所述第三離散數(shù)據(jù)是否為所述離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù);

      計算模塊460,用于當所述檢測模塊的檢測結(jié)果為是時,對所述離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,獲取所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值;

      故障檢測模塊470,用于根據(jù)所述電氣參數(shù)對應(yīng)的所述有效值以及預(yù)設(shè)電氣參數(shù)值,獲取故障檢測結(jié)果。

      上述電氣設(shè)備故障檢測裝置,以所述起始時間為基準,根據(jù)所述采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的所述離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù),當所述第一離散數(shù)據(jù)、所述第二離散數(shù)據(jù)以及所述第三離散數(shù)據(jù)滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,將所述離散數(shù)據(jù)中所述第二離散數(shù)據(jù)更新為所述第二離散數(shù)據(jù)對應(yīng)的采集時間點前一周期對應(yīng)采集的數(shù)據(jù),當檢測到所述第三離散數(shù)據(jù)是否為所述離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)時,對所述離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,獲取所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值,根據(jù)所述電氣參數(shù)對應(yīng)的所述有效值以及預(yù)設(shè)電氣參數(shù)值,獲取故障檢測結(jié)果。通過對離散數(shù)據(jù)的干擾檢測即檢測是否滿足預(yù)設(shè)干擾條件,即可知離散數(shù)據(jù)是否受到了干擾,若受到了干擾,將受到干擾的離散數(shù)據(jù)進行更新,以確保數(shù)據(jù)的準確性,然后再通過對離散數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,消除干擾分量,獲得所述電氣參數(shù)模擬量對應(yīng)的基波分量,并根據(jù)所述基波分量的幅值,能準確地計算電氣參數(shù)對應(yīng)的有效值,然后根據(jù)準確地有效值,可獲得準確地故障檢測結(jié)果,以提高故障檢測準確性,即能準確地判斷電氣設(shè)備是否出現(xiàn)故障和異常情況,一旦發(fā)現(xiàn)故障,可進行維護,從而提高電網(wǎng)運行安全。

      在其中一個實施例中,所述預(yù)設(shè)條件包括當所述第二離散數(shù)據(jù)大于所述第一采離散據(jù)且大于所述第三離散數(shù)據(jù)時,所述第二離散數(shù)據(jù)的預(yù)設(shè)倍數(shù)大于所述第一離散數(shù)據(jù)且大于所述第三離散數(shù)據(jù),或者,所述預(yù)設(shè)條件包括當所述第二離散數(shù)據(jù)小于所述第一離散數(shù)據(jù)且小于所述第三離散數(shù)據(jù)時,所述第二離散數(shù)據(jù)除以所述預(yù)設(shè)倍數(shù)大于所述第一離散數(shù)據(jù)且大于第三離散數(shù)據(jù)。

      在其中一個實施例中,上述電氣設(shè)備故障檢測裝置還包括:

      時間更新模塊,用于當所述第三離散數(shù)據(jù)不為所述離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)時,根據(jù)所述采集時間點的先后順序,將所述起始時間更新為下一個所述采集時間點,并返回所述連續(xù)數(shù)據(jù)獲取模塊執(zhí)行以所述起始時間為基準,根據(jù)所述采集時間點的先后順序,從預(yù)設(shè)個數(shù)的所述離散數(shù)據(jù)中獲取三個連續(xù)離散數(shù)據(jù)。

      在其中一個實施例中,上述電氣設(shè)備故障檢測裝置還包括:

      進入模塊,當所述第一離散數(shù)據(jù)、所述第二離散數(shù)據(jù)以及所述第三離散數(shù)據(jù)不滿足預(yù)設(shè)干擾條件時,進入所述檢測模塊執(zhí)行檢測所述第三離散數(shù)據(jù)是否為所述離散數(shù)據(jù)中最后一個數(shù)據(jù)。

      由于上述電氣設(shè)備故障檢測裝置為執(zhí)行上述電氣設(shè)備故障檢測方法的裝置,是一一對應(yīng)的,其具體細節(jié)特征也一一對應(yīng),故在此不作贅述。

      以上實施例的各技術(shù)特征可以進行任意的組合,為使描述簡潔,未對上述實施例中的各個技術(shù)特征所有可能的組合都進行描述,然而,只要這些技術(shù)特征的組合不存在矛盾,都應(yīng)當認為是本說明書記載的范圍。

      以上實施例僅表達了本發(fā)明的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對發(fā)明專利范圍的限制。應(yīng)當指出的是,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本發(fā)明的保護范圍。因此,本發(fā)明專利的保護范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準。

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