本发明涉及电网设备监测,尤其涉及一种电网设备故障风险监测预警系统。
背景技术:
1、随着我国电力系统的快速发展,电网设备的数量和种类不断增加,同时,由于电网设备的安全运行直接关系到人们的生命财产安全,因此故障风险的监测预警工作也日益受到重视。
2、现有的电网设备故障风险预警系统可能无法监测电网设备的实时运行状态,导致无法及时响应设备的异常情况,同时,传统的监测预警系统缺乏足够的智能化能力,难以识别出复杂的故障模式,降低了设备的可靠和监测精益化水平,无法保证设备的运维效率和成本控制。
3、因此,本发明提出一种电网设备故障风险监测预警系统。
技术实现思路
1、本发明提供一种电网设备故障风险监测预警系统,用以解决现有技术中无法监测电网设备的实时运行状态,导致无法及时响应设备的异常情况,同时,传统的监测预警系统缺乏足够的智能化能力,难以识别出复杂的故障模式,降低了设备的可靠和监测精益化水平,无法保证设备的运维效率和成本控制的缺陷。
2、一方面,本发明提供一种电网设备故障风险监测预警系统,其特征在于,包括:
3、第一获取模块:获取电网设备类型和特点,根据所述电网设备类型和特点基于对应传感器获取电网设备的实时状态;
4、第二获取模块:获取电网设备的可靠性状况,并结合实时状态运用逻辑决断的方法获取电网设备的检修相关信息;
5、确定模块:获取电网设备的周围环境参数,结合检修相关信息对电网设备进行检修,根据检修结果确定电网设备的故障风险;
6、等级划分模块:对所述故障风险进行等级划分,根据划分结果对电网设备故障风险进行预警;
7、修复模块:根据预警结果获取对应的修复策略,基于修复策略对电网设备故障进行修复。
8、根据本发明提供的一种电网设备故障风险监测预警系统,第一获取模块,包括:
9、第一确定单元:通过电网设备的技术手册确定各个电网设备的多个信息;
10、第一获取单元:根据所述多个信息确定电网设备的类型和特点,根据电网设备类型和特点获取电网设备需要监测的指标和参数;
11、选择单元:根据所述需要监测的指标和参数选择对应的传感器;
12、第二确定单元:通过所述传感器获取电网设备的实时参数,并进行分析,根据分析结果确定电网设备的实时状态。
13、根据本发明提供的一种电网设备故障风险监测预警系统,第二获取模块,包括:
14、第三确定单元:根据数据库获取电网设备的使用年限和历史故障,根据所述使用年限和历史故障确定电网设备的可靠性状况;
15、第二获取单元:根据所述电网设备的可靠性状况获取电网设备的使用频率和负荷情况;
16、第四确定单元:根据所述电网设备的使用频率和负荷情况确定各个电网设备的重要程度;
17、第三获取单元:根据各个电网设备的重要程度结合实时状态运用逻辑决断的方法获取电网设备的检修相关信息。
18、根据本发明提供的一种电网设备故障风险监测预警系统,第二获取单元,包括:
19、第一获取子单元:根据所述电网设备的可靠性状况获取电网设备可靠性的数据;
20、评分子单元:对所述可靠性的数据进行分析,获取电网设备的多个指标,根据所述多个指标对电网设备进行可靠性评分;
21、分类子单元:根据可靠性评分将电网设备进行分类,根据分类结果确定电网设备启用和停用的时间间隔以及电网负载和设备容量;
22、第一确定子单元:根据时间间隔确定电网设备的使用频率,根据电网负载和设备容量确定电网设备的负荷情况。
23、根据本发明提供的一种电网设备故障风险监测预警系统,确定模块,包括:
24、第四获取单元:通过公共数据源获取电网设备的周围环境参数;
25、判断单元:根据周围环境参数判断检修条件,根据检修条件和检修相关信息对电网设备进行检修;
26、比较单元:将获得的检修结果与设备的正常运行范围进行比较,获取异常值;
27、分析单元:对异常值进行分析,根据分析结果确定电网设备的故障风险。
28、根据本发明提供的一种电网设备故障风险监测预警系统,等级划分模块,包括:
29、第五获取单元:对所述故障风险进行分析,获取发生故障的影响原因;
30、评估单元:根据所述影响原因评估对电网设备的影响程度,根据影响程度对故障风险进行等级划分;
31、第五确定单元:基于电网设备的类型、特性和维护策略,确定每个等级的预警阈值;
32、预警单元:根据预警阈值对不同等级的电网设备故障风险进行预警。
33、根据本发明提供的一种电网设备故障风险监测预警系统,修复模块,包括:
34、查询单元:根据预警结果获取预警数据,根据预警数据查询相应的修复策略数据库,获取到与该预警数据相对应的修复策略;
35、提取单元:将查询到的修复策略进行处理,提取修复策略的关键信息,生成修复策略对应的工作指南;
36、修复单元:基于修复策略及工作指南对电网设备故障进行修复。
37、根据本发明提供的一种电网设备故障风险监测预警系统,第一获取单元,包括:
38、第二获取子单元:根据类型和特点确定电网设备的多个性能指标,获取基于性能指标的电网设备的历史性能数据;
39、构建子单元:根据历史性能数据构建电网设备的三维性能参数矩阵;
40、第二确定子单元:根据三维性能参数矩阵确定电网设备的劣化数据项及其劣化参数;
41、第三获取子单元:根据劣化参数确定每个劣化数据项的达标特征,基于达标特征获取每个劣化数据项的映射因素;
42、第一筛选子单元:在映射因素里筛选出潜在动态因素,基于电网设备的工作原理确定潜在动态因素里的主要运作动态因素;
43、检测子单元:检测主要运作动态因素的多个形态映射指标,根据每个形态映射指标的指标属性确定该形态映射指标对于主要运作动态因素的表达水平;
44、第二筛选子单元:根据表达水平筛选出合格的目标形态映射指标,获取目标形态映射指标的单位属性;
45、评级单元:根据单位属性确定每个目标形态映射指标的检测层次,基于每个目标形态映射指标的检测层次对所有目标形态映射指标进行评级,获取两个级别;
46、第三确定子单元:对第一级别的划分目标形态映射指标进行客观赋权法确定每个划分目标形态映射指标的第一监测权重;
47、第四确定子单元:对第二界别的划分目标形态映射指标进行主观赋权法和客观赋权法的组合赋权形式确定每个划分目标形态映射指标的第二监测权重;
48、第五确定子单元:基于第一监测权重和第二监测权重确定每个目标形态映射指标的指标描述详细度,基于指标描述详细度确定每个目标形态映射指标的监测描述参数。
49、与现有技术相比,本技术的有益效果如下:
50、通过电网设备的实时状态获取电网设备的检修相关信息,结合设备周围环境参数确定设备的故障风险,并进行等级划分,根据对应的修复策略对故障进行修复,能够监测电网设备的实时运行状态,及时响应设备的异常情况,同时,加强了系统的智能化能力,快速准确的识别出复杂的故障模式,提高了设备的可靠和监测精益化水平,保证了设备的运维效率和成本控制。