本技術(shù)涉及配電設(shè)備控制,具體涉及一種成套配電設(shè)備的控制方法、裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)及電子設(shè)備。
背景技術(shù):
1、成套配電設(shè)備是一種集電器、電氣元件和控制設(shè)備于一體的電力配電裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)電能的接收、分配、控制和保護(hù)等功能。它廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)、交通和能源等領(lǐng)域。其通常由成套配電設(shè)備通常由多個(gè)電氣設(shè)備組合在一起,這些設(shè)備通常被組裝在封閉或半封閉的金屬柜體內(nèi),形成一個(gè)完善的電氣系統(tǒng)。成套配電設(shè)備是電力系統(tǒng)的重要組成部分,它的設(shè)計(jì)和配置直接影響到電力系統(tǒng)的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。因此,成套配電設(shè)備自身的安全穩(wěn)定的運(yùn)行,是電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有至關(guān)重要的作用。其中,成套配電設(shè)備內(nèi)的濕度溫度是影響設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素,濕度過(guò)高,會(huì)使得成套配電設(shè)備內(nèi)的元器件受潮,增加故障風(fēng)險(xiǎn)。
2、目前,處理成套配電設(shè)備內(nèi)濕度問(wèn)題通常采用的方式為:通過(guò)加熱除濕的方式降低濕度,即,通過(guò)加熱方式提高成套配電設(shè)備內(nèi)空氣溫度,從而使得成套配電設(shè)備內(nèi)濕氣蒸發(fā)以達(dá)到除濕目的,但是此方式下,產(chǎn)生的濕熱空氣上升遇到成套配電設(shè)備柜體頂部冷卻時(shí),仍有可能形成凝露,再次回歸到成套配電設(shè)備內(nèi),導(dǎo)致成套配電設(shè)備內(nèi)的除濕效果較差。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、為了提高成套配電設(shè)備內(nèi)的除濕效果,本技術(shù)提供一種成套配電設(shè)備的控制方法、裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)及電子設(shè)備。
2、在本技術(shù)的第一方面提供了一種成套配電設(shè)備的控制方法,具體包括:
3、獲取成套配電設(shè)備內(nèi)各元器件所在的區(qū)域的目標(biāo)濕度;
4、若所述目標(biāo)濕度超過(guò)預(yù)設(shè)的濕度閾值,則將對(duì)應(yīng)的元器件所在的區(qū)域確定為第一目標(biāo)區(qū)域,并獲取所述成套配電設(shè)備內(nèi)其它元器件的第一溫度值,所述其它元器件為所述成套配電設(shè)備內(nèi)除所述第一目標(biāo)區(qū)域內(nèi)元器件之外的元器件;
5、若所述第一溫度值超過(guò)對(duì)應(yīng)的其它元器件的工作溫度閾值,則將對(duì)應(yīng)的其它元器件確定為目標(biāo)元器件,并根據(jù)所述目標(biāo)濕度,確定所述成套配電設(shè)備內(nèi)的通風(fēng)風(fēng)速為目標(biāo)風(fēng)速;
6、確定每個(gè)所述目標(biāo)元器件所在的第二目標(biāo)區(qū)域到所述第一目標(biāo)區(qū)域的第一風(fēng)向,并根據(jù)所述目標(biāo)風(fēng)速和各所述第一風(fēng)向?qū)λ龀商着潆娫O(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理。
7、通過(guò)采用上述技術(shù)方案,獲取到各元器件所在的區(qū)域的目標(biāo)濕度,如果目標(biāo)濕度超過(guò)濕度閾值,說(shuō)明說(shuō)明對(duì)應(yīng)的元器件所在的區(qū)域濕度較高,使得元器件受潮的風(fēng)險(xiǎn)較高,進(jìn)而影響成套配電設(shè)備的運(yùn)行的穩(wěn)定性,那么將對(duì)應(yīng)的元器件所在的區(qū)域確定為第一目標(biāo)區(qū)域。進(jìn)一步地,如果第一溫度值超過(guò)對(duì)應(yīng)的工作溫度閾值,說(shuō)明當(dāng)前溫度對(duì)于其它元器件而言過(guò)高,影響其它元器件的正常運(yùn)行,那么將對(duì)應(yīng)的其它元器件確定為目標(biāo)元器件,最后,確定目標(biāo)元器件所在的第二目標(biāo)區(qū)域到第一目標(biāo)區(qū)域的第一風(fēng)向,按照第一風(fēng)向進(jìn)行通風(fēng)處理,不僅可以對(duì)各個(gè)目標(biāo)元器件進(jìn)行及時(shí)散熱,而且還能以通風(fēng)的方式將第二目標(biāo)區(qū)域的熱量吹向至第一目標(biāo)區(qū)域,進(jìn)一步提高成套配電設(shè)備內(nèi)的除濕的效果。
8、可選的,所述根據(jù)所述目標(biāo)風(fēng)速和各所述第一風(fēng)向?qū)λ龀商着潆娫O(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理,具體包括:
9、確定每個(gè)所述目標(biāo)元器件受溫度的影響等級(jí),影響等級(jí)越高,對(duì)應(yīng)的目標(biāo)元器件在第一溫度值超過(guò)對(duì)應(yīng)的工作溫度閾值時(shí),越容易受到影響出現(xiàn)故障;
10、計(jì)算每個(gè)所述目標(biāo)元器件的第一溫度值與對(duì)應(yīng)的工作溫度閾值的溫差,并根據(jù)每個(gè)所述目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的溫差和影響等級(jí),確定對(duì)應(yīng)的目標(biāo)元器件的故障風(fēng)險(xiǎn)值;
11、按照所述故障風(fēng)險(xiǎn)值從大到小的順序,依次以對(duì)應(yīng)的第一風(fēng)向和所述目標(biāo)風(fēng)速對(duì)所述成套配電設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理。
12、通過(guò)采用上述技術(shù)方案,根據(jù)每個(gè)目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的溫差和影響等級(jí),確定對(duì)應(yīng)的目標(biāo)元器件的故障風(fēng)險(xiǎn)值,從而故障風(fēng)險(xiǎn)值越高,目標(biāo)元器件受溫度影響出現(xiàn)故障的概率越大,最后,按照從故障風(fēng)險(xiǎn)值從大到小的順序,依次以對(duì)應(yīng)的目標(biāo)元器件所在的第二目標(biāo)區(qū)域匹配的第一風(fēng)向,以目標(biāo)風(fēng)速對(duì)成套配電設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理,不僅可以對(duì)各個(gè)溫度較高的第二目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行散熱處理,并且優(yōu)先以故障風(fēng)險(xiǎn)值較大的目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的第一風(fēng)向進(jìn)行通風(fēng)處理,有效避免溫度偏高導(dǎo)致目標(biāo)元器件出現(xiàn)故障,而且還能將各個(gè)第二目標(biāo)區(qū)域的熱量吹向第一目標(biāo)區(qū)域,進(jìn)一步提高第一目標(biāo)區(qū)域內(nèi)通風(fēng)除濕的效果。
13、可選的,所述根據(jù)每個(gè)所述目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的溫差和影響等級(jí),確定對(duì)應(yīng)的目標(biāo)元器件的故障風(fēng)險(xiǎn)值,具體包括:
14、將每個(gè)所述目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的溫差和影響等級(jí)代入至預(yù)設(shè)的故障風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算公式中,得到對(duì)應(yīng)的目標(biāo)元器件的故障風(fēng)險(xiǎn)值,所述故障風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算公式為:
15、;
16、式中,r表示故障風(fēng)險(xiǎn)值,a表示每個(gè)目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的影響等級(jí),ea表示激活能,k表示玻爾茲曼常數(shù),其為物理常數(shù),δt表示每個(gè)目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的溫差,t表示每個(gè)目標(biāo)元器件的使用時(shí)間,f表示每個(gè)目標(biāo)元器件檢修的頻率。
17、通過(guò)采用上述技術(shù)方案,ea反映溫度本身對(duì)目標(biāo)元器件性能影響的敏感性。sin(2πft)以正弦函數(shù)模擬目標(biāo)元器件周期性的檢修,反映了目標(biāo)元器件周期性檢修對(duì)故障風(fēng)險(xiǎn)值的貢獻(xiàn)值。進(jìn)一步地,表示溫差對(duì)故障風(fēng)險(xiǎn)值的貢獻(xiàn)值,影響等級(jí)越高,說(shuō)明溫度值超過(guò)工作溫度閾值后的溫度升高對(duì)故障風(fēng)險(xiǎn)值的貢獻(xiàn)越大,為負(fù)指數(shù)函數(shù),溫差越大,負(fù)指數(shù)函數(shù)的值越大,說(shuō)明溫差對(duì)應(yīng)的溫度值本身對(duì)目標(biāo)元器件性能的影響越大,對(duì)故障風(fēng)險(xiǎn)值的貢獻(xiàn)越大。最終結(jié)合溫度和周期性檢修兩個(gè)維度對(duì)目標(biāo)元器件出現(xiàn)故障的影響,較為準(zhǔn)確地確定每個(gè)目標(biāo)元器件的故障風(fēng)險(xiǎn)值。
18、可選的,所述按照所述故障風(fēng)險(xiǎn)值從大到小的順序,依次以對(duì)應(yīng)的第一風(fēng)向和所述目標(biāo)風(fēng)速對(duì)所述成套配電設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理,具體包括:
19、根據(jù)每個(gè)所述目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的溫差,確定對(duì)應(yīng)的第一通風(fēng)時(shí)長(zhǎng),溫差越大,對(duì)應(yīng)的第一通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)越大;
20、判斷所述成套配電設(shè)備所在區(qū)域內(nèi)的空調(diào)是否開(kāi)啟制冷模式;
21、若是,則獲取在所述制冷模式下空調(diào)的設(shè)置溫度,并根據(jù)所述設(shè)置溫度,確定通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)修正系數(shù),所述通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)修正系數(shù)為小于1的正數(shù),設(shè)置溫度越低,對(duì)應(yīng)的通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)修正系數(shù)越??;
22、將每個(gè)所述目標(biāo)元器件的第一通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)乘以所述通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)修正次數(shù),得到最終通風(fēng)時(shí)長(zhǎng);
23、按照所述故障風(fēng)險(xiǎn)值從大到小的順序,依次以對(duì)應(yīng)的第一風(fēng)向和所述目標(biāo)風(fēng)速對(duì)所述成套配電設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行對(duì)應(yīng)的最終通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)的通風(fēng)處理。
24、通過(guò)采用上述技術(shù)方案,溫差越大,需要的第一通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)越長(zhǎng),對(duì)目標(biāo)元器件的散熱效果才較佳。進(jìn)一步地,根據(jù)空調(diào)的設(shè)置溫度,確定對(duì)應(yīng)的通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)修正系數(shù),將每個(gè)目標(biāo)元器件對(duì)應(yīng)的第一通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)乘以通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)修正系數(shù),得到縮短后的最終通風(fēng)時(shí)長(zhǎng),其中,空調(diào)的設(shè)置溫度越低,本身除濕和降溫效果越好,通風(fēng)時(shí)長(zhǎng)無(wú)需較長(zhǎng)也能確保第二目標(biāo)區(qū)域的散熱效果、第一目標(biāo)區(qū)域的除濕效果,從而一定程度上降低通風(fēng)處理的能源消耗。
25、可選的,所述方法還包括:
26、在所述成套配電設(shè)備內(nèi)不存在所述目標(biāo)元器件時(shí),判斷所述成套配電設(shè)備內(nèi)的熱繼電器是否處于斷開(kāi)狀態(tài);
27、若是,則確定所述熱繼電器到各所述第一目標(biāo)區(qū)域的第二風(fēng)向,并根據(jù)所述目標(biāo)風(fēng)速和各所述第二風(fēng)向?qū)λ龀商着潆娫O(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理。
28、通過(guò)采用上述技術(shù)方案,如果熱繼電器處于斷開(kāi)狀態(tài),熱繼電器進(jìn)行過(guò)過(guò)載保護(hù)動(dòng)作,正處于冷卻并自動(dòng)復(fù)位階段,那么確定熱繼電器到各個(gè)第一目標(biāo)區(qū)域的第二風(fēng)向,并按照此第二風(fēng)向進(jìn)行通風(fēng)處理,不僅可以對(duì)第一目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行通風(fēng)除濕處理,同時(shí)還能加速熱繼電器的冷卻,使得其及時(shí)的自動(dòng)復(fù)位。
29、可選的,所述根據(jù)所述目標(biāo)風(fēng)速和各所述第二風(fēng)向?qū)λ龀商着潆娫O(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理,具體包括:
30、確定每個(gè)所述第二風(fēng)向中所述熱繼電器的上游區(qū)域中元器件的第二溫度值;
31、在所述第二溫度值不大于所述熱繼電器的溫度值時(shí),將對(duì)應(yīng)的第二風(fēng)向組合為第一集合,并在所述第二溫度值大于所述熱繼電器的溫度值時(shí),將對(duì)應(yīng)的第二風(fēng)向組合為第二集合,所述第一集合中的第二風(fēng)向的通風(fēng)處理的優(yōu)先級(jí)高于所述第二集合中的第二風(fēng)向;
32、按照所述第二溫度值從小到大的順序,依次以所述第一集合中對(duì)應(yīng)的第二風(fēng)向和所述目標(biāo)風(fēng)速對(duì)所述成套配電設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理;
33、若所述熱繼電器未從斷開(kāi)狀態(tài)切換至復(fù)位狀態(tài),則將所述成套配電設(shè)備所處區(qū)域的空調(diào)的設(shè)置溫度下調(diào)至預(yù)設(shè)溫度,并按照所述第二溫度值從小到大的順序,依次以所述第二集合中對(duì)應(yīng)的第二風(fēng)向和目標(biāo)風(fēng)速對(duì)所述成套配電設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理,直到所述熱繼電器從斷開(kāi)狀態(tài)切換至復(fù)位狀態(tài)。
34、通過(guò)采用上述技術(shù)方案,先按照第二溫度值從小到大的順序,以第一集合中的各個(gè)第二風(fēng)向進(jìn)行通風(fēng)處理,從而使得對(duì)熱繼電器冷卻效果較好的第二風(fēng)向優(yōu)先進(jìn)行通風(fēng),盡可能加速熱繼電器復(fù)位。如果熱繼電器未從斷開(kāi)狀態(tài)切換至復(fù)位狀態(tài),說(shuō)明熱繼電器的冷卻效果不佳,那么將成套配電設(shè)備所處區(qū)域的空調(diào)的設(shè)置溫度進(jìn)行下調(diào),繼續(xù)以第二集合中的第二風(fēng)向進(jìn)行通風(fēng)處理,使得后續(xù)通風(fēng)處理時(shí)吹向熱繼電器的空氣溫度更低,不僅可以提高剩下的第一目標(biāo)區(qū)域的除濕效果,而且還能進(jìn)一步加速熱繼電器的冷卻。
35、可選的,所述根據(jù)所述目標(biāo)風(fēng)速和各所述第一風(fēng)向?qū)λ龀商着潆娫O(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理,具體包括:
36、判斷當(dāng)前待進(jìn)行通風(fēng)處理的第一風(fēng)向中是否經(jīng)過(guò)復(fù)位狀態(tài)下的熱繼電器;
37、若是,則將對(duì)應(yīng)的第一風(fēng)向確定為重點(diǎn)風(fēng)向,并獲取通過(guò)所述熱繼電器的目標(biāo)電流;
38、在預(yù)設(shè)的過(guò)載電流閾值減去所述目標(biāo)電流的電流差值小于預(yù)設(shè)的差值閾值時(shí),則將所述重點(diǎn)風(fēng)向與所述重點(diǎn)風(fēng)向的下一個(gè)進(jìn)行通風(fēng)處理的第一風(fēng)向進(jìn)行通風(fēng)順序調(diào)換;
39、在所述電流差值不小于所述差值閾值時(shí),以所述重點(diǎn)風(fēng)向和所述目標(biāo)風(fēng)速對(duì)所述成套配電設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理,并重復(fù)執(zhí)行所述判斷當(dāng)前待進(jìn)行通風(fēng)處理的第一風(fēng)向中是否經(jīng)過(guò)復(fù)位狀態(tài)下的熱繼電器的步驟。
40、通過(guò)采用上述技術(shù)方案,如果電流差值小于差值閾值,說(shuō)明當(dāng)前通過(guò)熱繼電器的電流與過(guò)載電流閾值較為接近,大概率會(huì)出現(xiàn)電流過(guò)載的情況,此時(shí)如果繼續(xù)以重點(diǎn)風(fēng)向?qū)崃看迪虻谝荒繕?biāo)區(qū)域,熱量會(huì)干擾熱繼電器內(nèi)雙金屬片的正常變形,導(dǎo)致熱繼電器的過(guò)載保護(hù)的準(zhǔn)確度較差,那么將此重點(diǎn)風(fēng)向與其下一個(gè)進(jìn)行通風(fēng)處理的第一風(fēng)向進(jìn)行通風(fēng)順序調(diào)換,暫時(shí)延遲以此重點(diǎn)風(fēng)向的通風(fēng)處理。如果電流差值不小于差值閾值,說(shuō)明電流過(guò)載出現(xiàn)的可能性較小,那么以此重點(diǎn)風(fēng)向和目標(biāo)風(fēng)速對(duì)成套配電設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理,即使熱量經(jīng)過(guò)此熱繼電器,也不會(huì)影響熱繼電器的過(guò)載保護(hù)的準(zhǔn)確度。最后重復(fù)執(zhí)行判斷當(dāng)前待進(jìn)行通風(fēng)處理的第一風(fēng)向中是否經(jīng)過(guò)復(fù)位狀態(tài)下的熱繼電器的步驟。
41、在本技術(shù)的第二方面提供了一種成套配電設(shè)備的控制裝置,具體包括:
42、濕度獲取模塊,用于獲取成套配電設(shè)備內(nèi)各元器件所在的區(qū)域的目標(biāo)濕度;
43、溫度獲取模塊,用于若所述目標(biāo)濕度超過(guò)預(yù)設(shè)的濕度閾值,則將對(duì)應(yīng)的元器件所在的區(qū)域確定為第一目標(biāo)區(qū)域,并獲取所述成套配電設(shè)備內(nèi)其它元器件的第一溫度值,所述其它元器件為所述成套配電設(shè)備內(nèi)除所述第一目標(biāo)區(qū)域內(nèi)元器件之外的元器件;
44、風(fēng)速確定模塊,用于若所述第一溫度值超過(guò)對(duì)應(yīng)的其它元器件的工作溫度閾值,則將對(duì)應(yīng)的其它元器件確定為目標(biāo)元器件,并根據(jù)所述目標(biāo)濕度,確定所述成套配電設(shè)備內(nèi)的通風(fēng)風(fēng)速為目標(biāo)風(fēng)速;
45、第一通風(fēng)模塊,用于確定每個(gè)所述目標(biāo)元器件所在的第二目標(biāo)區(qū)域到所述第一目標(biāo)區(qū)域的第一風(fēng)向,并根據(jù)所述目標(biāo)風(fēng)速和各所述第一風(fēng)向?qū)λ龀商着潆娫O(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理。
46、通過(guò)采用上述技術(shù)方案,濕度獲取模塊獲取到成套配電設(shè)備內(nèi)各元器件所在的區(qū)域的目標(biāo)濕度,溫度獲取模塊在目標(biāo)濕度超過(guò)濕度閾值時(shí),獲取其它元器件的第一溫度值,接著風(fēng)速確定模塊在第一溫度值超過(guò)對(duì)應(yīng)的其它元器件的工作溫度閾值時(shí),根據(jù)所述目標(biāo)濕度,確定目標(biāo)風(fēng)速,最后第一通風(fēng)模塊確定每個(gè)目標(biāo)元器件所在的第二目標(biāo)區(qū)域到第一目標(biāo)區(qū)域的第一風(fēng)向,并根據(jù)目標(biāo)風(fēng)速和各第一風(fēng)向?qū)λ龀商着潆娫O(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)處理。
47、在本技術(shù)的第三方面提供了一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),所述計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)中存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序,當(dāng)所述計(jì)算機(jī)程序被處理器加載并執(zhí)行時(shí),執(zhí)行如第一方面中任意一項(xiàng)所述的方法步驟。
48、在本技術(shù)的第四方面提供了一種電子設(shè)備,具體包括:
49、處理器、存儲(chǔ)器及存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器中并能夠在處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序,所述處理器用于加載并執(zhí)行所述存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)的計(jì)算機(jī)程序,以使所述電子設(shè)備執(zhí)行如第一方面中任意一項(xiàng)所述的方法。
50、綜上所述,本技術(shù)包括以下至少一種有益技術(shù)效果:獲取到各元器件所在的區(qū)域的目標(biāo)濕度,如果目標(biāo)濕度超過(guò)濕度閾值,說(shuō)明說(shuō)明對(duì)應(yīng)的元器件所在的區(qū)域濕度較高,使得元器件受潮的風(fēng)險(xiǎn)較高,進(jìn)而影響成套配電設(shè)備的運(yùn)行的穩(wěn)定性,那么將對(duì)應(yīng)的元器件所在的區(qū)域確定為第一目標(biāo)區(qū)域。進(jìn)一步地,如果第一溫度值超過(guò)對(duì)應(yīng)的工作溫度閾值,說(shuō)明當(dāng)前溫度對(duì)于其它元器件而言過(guò)高,影響其它元器件的正常運(yùn)行,那么將對(duì)應(yīng)的其它元器件確定為目標(biāo)元器件,最后,確定目標(biāo)元器件所在的第二目標(biāo)區(qū)域到第一目標(biāo)區(qū)域的第一風(fēng)向,按照第一風(fēng)向進(jìn)行通風(fēng)處理,不僅可以對(duì)各個(gè)目標(biāo)元器件進(jìn)行及時(shí)散熱,而且還能以通風(fēng)的方式將第二目標(biāo)區(qū)域的熱量吹向至第一目標(biāo)區(qū)域,進(jìn)一步提高成套配電設(shè)備內(nèi)的除濕的效果。