本发明属于电力仪器,尤其涉及一种基于物联网通信装置的表箱监测方法和监测装置。
背景技术:
1、电力表计以及电力表箱作为核心电力设备,实现对其实时运行数据的可靠监测至关重要,而为了实现对电力表箱的可靠监测,在发明专利cn202310524677.4《一种自带保护按钮防盗性能较高的高防护电表箱》中通过获取电表箱实时监测数据,并当电表箱实时监测数据处于异常时,通过报警单元向客户端发出报警信号以及实时发出报警提示,但是却存在以下技术问题:
2、未考虑结合电力表箱内部的电力表计的数量确定是否需要对电力表箱内部的电力表计构建本地运维模块,现有的电力表计往往通过统一的数据监管平台进行运维管理,由于处理能力的限制,若缺乏本地运维模块,则会导致无法准确的实现对电力表箱内部的电力表计的实时监管处理。
3、针对上述技术问题,本发明提供了涉及一种基于物联网通信装置的表箱监测方法和监测装置。
技术实现思路
1、为实现本发明目的,本发明采用如下技术方案:
2、根据本发明的一个方面,提供了一种基于物联网通信装置的表箱监测方法。
3、一种基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,具体包括:
4、s1基于物联网终端获取电力表箱的柜门开启数据,并根据所述柜门开启数据进行所述电力表箱的电力表计的改造风险值的确定,判断所述改造风险值是否满足要求,若是,则进入步骤s2,若否,则进入步骤s3;
5、s2通过所述电力表箱的温湿度监测数据以及弧光检测数据进行所述电力表箱的运行可靠性的确定,判断所述运行可靠性是否满足要求,若是,则暂不进行本地监测分析模块的确定,若否,则进入步骤s3;
6、s3根据所述电力表箱的不同的电力表计的计量数据进行不同的电力表计的计量问题概率以及疑似计量问题表计的确定,通过所述电力表箱的不同的电力表计的弧光检测数据进行不同的电力表计的运行安全性以及风险计量表计的确定;
7、s4获取所述电力表箱的电力表计的数量,并结合电力表箱的不同的电力表计的运行安全性以及计量问题概率、疑似计量问题表计以及风险计量表计进行所述电力表箱的运行状态值的确定,基于运行状态值、电力表计的数量以及不同的电力表计的平均历史负荷确定是否需要进行本地监测分析模块的设置。
8、本发明的有益效果在于:
9、1、根据柜门开启数据进行电力表箱的电力表计的改造风险值的确定,从而首先基于电力表箱的开启情况实现了对电力表箱的电力表计被改造风险的确定,同时也为改造风险较大的电力表箱的可靠处理奠定了基础。
10、2、通过电力表箱的温湿度监测数据以及弧光检测数据进行电力表箱的运行可靠性的确定,不仅考虑到单一的电力表箱的温湿度的监测异常情况,同时还考虑到由于电流过大导致的弧光情况,从而实现了对电力表箱的运行可靠性的准确评估,也为进一步实现对运行可靠性较差的电力表箱的本地监测数据的处理奠定了基础。
11、3、通过基于运行状态值、电力表计的数量以及不同的电力表计的平均历史负荷确定需要进行本地监测分析模块的设置,既考虑到电力表箱由于电力表计被改造的概率,同时还考虑到由于电力表计的电弧数据的差异导致的运行可靠性的差异,从而实现了对电力表箱的运行状态的准确评估,也实现了根据电力表计由于历史负荷的差异导致的改造后的损失的问题以及电力表计的数量进行本地监测分析模块的设置的确定。
12、进一步的技术方案在于,所述柜门开启数据包括柜门开启次数以及不同的柜门开启次数的开启时长。
13、进一步的技术方案在于,判断所述改造风险值是否满足要求,具体包括:
14、当所述改造风险值小于预设风险值时,则确定所述改造风险值满足要求,若否,则确定所述改造风险值无法满足要求。
15、进一步的技术方案在于,所述疑似计量问题表计的确定的方法为:
16、根据所述电力表箱的电力表计的计量数据进行所述电力表计在不同时段的计量数据的基准值的确定,并基于所述电力表箱在预设时间内的不同日期的计量数据与所述计量数据的基准值的偏差量不满足要求的时段的数量进行不同日期的异常计量评估量的确定;
17、通过所述电力表计在预设时间内的不同日期的异常计量评估量的最大值进行所述电力表计的计量问题概率的确定,并基于所述计量问题概率进行疑似计量问题表计的确定。
18、进一步的技术方案在于,所述风险计量表计的确定的方法为:
19、通过所述电力表箱的不同的电力表计的弧光检测数据进行不同的电力表计的弧光发生次数以及不同的弧光发生次数的发生时长的确定,并基于所述电力表计的弧光发生次数以及不同的弧光发生次数的发生时长进行所述电力表计的运行安全性的确定,通过所述运行安全性进行风险计量表计的确定。
20、进一步的技术方案在于,所述本地监测分析模块通过包含蓝牙及wifi的数据维护端口的数据分析设备进行构建,并将所述电力表箱的电力表计的故障诊断数据通过蓝牙或者wifi模块传输至智能掌机或智能手机。
21、另一方面,本申请提供了一种基于物联网通信装置的表箱监测装置,采用上述的一种基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,具体包括:
22、改造风险评估模块,可靠性评估模块,问题表计确定模块,结果输出模块;
23、其中所述改造风险评估模块负责基于物联网终端获取电力表箱的柜门开启数据,并根据所述柜门开启数据进行所述电力表箱的电力表计的改造风险值的确定;
24、所述可靠性评估模块负责通过所述电力表箱的温湿度监测数据以及弧光检测数据进行所述电力表箱的运行可靠性的确定;
25、所述问题表计确定模块负责根据所述电力表箱的不同的电力表计的计量数据进行不同的电力表计的计量问题概率以及疑似计量问题表计的确定,通过所述电力表箱的不同的电力表计的弧光检测数据进行不同的电力表计的运行安全性以及风险计量表计的确定;
26、所述结果输出模块负责获取所述电力表箱的电力表计的数量,并结合电力表箱的不同的电力表计的运行安全性以及计量问题概率、疑似计量问题表计以及风险计量表计进行所述电力表箱的运行状态值的确定,基于运行状态值以及电力表计的数量确定是否需要进行本地监测分析模块的设置。
27、其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
28、为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
1.一种基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,具体包括:
2.如权利要求1所述的基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,所述柜门开启数据包括柜门开启次数以及不同的柜门开启次数的开启时长。
3.如权利要求1所述的基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,所述电力表箱的电力表计的改造风险值的确定的方法为:
4.如权利要求1所述的基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,判断所述改造风险值是否满足要求,具体包括:
5.如权利要求1所述的基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,所述电力表箱的运行可靠性的确定的方法为:
6.如权利要求5所述的基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,所述电力表箱的温湿度异常评估量的取值范围在0到1之间,其中所述电力表箱的温湿度异常评估量越大,则所述电力表箱的运行状态越不可靠。
7.如权利要求1所述的基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,所述疑似计量问题表计的确定的方法为:
8.如权利要求1所述的基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,所述电力表箱的运行状态值的确定的方法为:
9.如权利要求1所述的基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,所述本地监测分析模块通过包含蓝牙及wifi的数据维护端口的数据分析设备进行构建,并将所述电力表箱的电力表计的故障诊断数据通过蓝牙或者wifi模块传输至智能掌机或智能手机。
10.一种基于物联网通信装置的表箱监测装置,采用权利要求1-9任一项所述的一种基于物联网通信装置的表箱监测方法,其特征在于,具体包括: