一种检测电网峰值自动切断电源方法及其系统与流程

    专利查询2025-06-10  41


    本发明涉及电网峰值检测,具体为一种检测电网峰值自动切断电源方法及其系统。


    背景技术:

    1、电压峰值在交流电路中,电源的输出电压或电路中某两点之间的电压是在不断变化的,在直流电路中,电压也可能出现波动的情况。那么,电压变化到最高时的数值就称为电压峰值。

    2、电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的整体,称为电力网。它包含变电、输电、配电三个单元。电力网的任务是输送与分配电能,改变电压。

    3、在数字化、自动化和互联网技术飞速发展的今天,电统也正经历着一场深刻的变革。传统的电网系统逐渐向智能电网转型,这为提供了更加高效、灵活和可靠的电力供应。但与此同时,电网的复杂性也随之增加,导致更多的故障和难以预测的挑战出现。因此,对电网的实时监测和预测至关重要,以确保其稳定、安全的运行。电网电压的峰值在电力传输的时候,尤为重要,峰值较大的情况下,容易对电力设备造成损坏,这样就需要在峰值电压超过设定电压的时候,进行断电调控,保证电力设备的安全性。

    4、在申请公布号为cn111323633a的中国发明专利中一种电压峰值判断装置、断电装置及方法,公开了包括对被测器具供电的电源装置,过零检测电路,用于检测所述电源装置输出电压的过零位时刻,产生过零检测信号;计时装置,用于自过零检测信号的上升沿或下降沿起,根据设定时长进行计时。本发明利用过零检测电路检测电源装置输出电压的过零位时刻,自该过零位时刻起,延时预先设置的固定时长,即可准确抓取电压峰值时刻。本发明还公开了一种电压峰值断电装置及方法。

    5、但是结合现有技术和以上申请,现有技术中依旧存在有一些问题,比如,无法实现对电压的高电压进行降压处理,采用电流采样电阻器的方式,较为麻烦不便,无法实现精准的采集电网电压,以及对采集的数据信息无法进行精准的计算分析处理,并且无法实现在电压峰值过大的时候进行通断控制调节等问题。

    6、为此,本发明提供了一种检测电网峰值自动切断电源方法及其系统。


    技术实现思路

    1、(一)解决的技术问题

    2、针对现有技术的不足,本发明提供了一种检测电网峰值自动切断电源方法及其系统,通过电压互感器实现对电网电压进行采集,采集的电压便于检测模块进行检测峰值电压,即通过相应的转换处理,可以实现精准的采集电网的峰值电压,以及在对电压峰值进行计算分析处理后,通过pid控制模块进行控制调节,实现对电网进行通断控制调节,便于实现根据电网电压的峰值进行自动化的控制切断电源调控,从而解决了背景技术记载的技术问题。

    3、(二)技术方案

    4、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

    5、一种检测电网峰值自动切断电源方法,包括有:

    6、s1、通过电压互感器获取电网电压:电网在进行供电的时候,通过电压互感器实现对电网的电压进行采集,并且根据电压互感器的匝数之比进行确定采样电压的大小;

    7、s2、检测模块获取电压峰值:检测模块对电压互感器采集的电压信号进行峰值检测,获取电网相对应的峰值信号,然后通过处理模块对数据信息进行分析处理;

    8、s3、处理模块对采集的峰值信号进行处理:处理模块对监测模块采集的峰值信号进行计算处理,即对峰值信号进行获取、滤波、转换、放大和降维映射;

    9、s4、pid控制模块反向控制调节:控制系统在对峰值信号进行处理后,通过pid控制模块进行调节控制,即pid控制模块对驱动模块进行信号输出,使得驱动模块能够对合闸开关进行驱动控制,使得合闸开关能够在电压出现峰值的时候进行自动切断电网电压。

    10、进一步的,电压互感器用于将电网中的高电压转化为低压,便于检测模块监视和测量电网的电压峰值信息,电压互感器由一次绕组和二次绕组、铁心、引出线,以及绝缘结构构成;

    11、其中一次绕组和二次绕组之间的比列即为转换后的电压值的比例,即设定一次绕组和二次绕组的比例为t1/t2,则电压互感器两侧的电压比例为t1/t2=v1/v2,用于实现对电网的高电压进行降低成低电压,便于检测模块进行检测电压峰值。

    12、进一步的,检测模块采用的是峰值检波器,峰值检波器在电压互感器的输出端捕捉电压信号的极值,并且峰值检波器中包括有正峰值检波器和负峰值检波器,正峰值检波器捕捉输入信号的最正点,而负峰值检测则捕捉输入信号的最负点,峰值检波器电路的输出跟踪或追随输入电压,直至达到极值点为止,并且在输入减小时,依旧保持采集到的最大峰值。

    13、进一步的,处理模块中包括有获取单元、转换单元、滤波单元、放大单元、异常检测单元和降维单元;

    14、获取单元用于对检测模块采集到的电压峰值信号进行接收获取,转换单元用于检测模块采集到的电压峰值信号进行模数转换处理,滤波单元用于对检测模块采集到的电压峰值信号进行滤除杂波,提高电压峰值信号的准确性,放大单元用于对检测模块采集到的电压峰值信号进行增益放大,防止电压峰值信号较为微弱,发生丢失,异常检测单元用于对检测模块采集到的电压峰值信号进行异常检测,并且将异常的电压峰值信号进行剔除,降维单元用于将检测模块采集到的电压峰值信号进行降维映射到[0,1]之间。

    15、进一步的,滤波单元采用的是有限长单位冲激响应滤波器,一个m阶fir滤波器的定义如下:

    16、长度为m的fir输出对应于输入时间序列z(n)的关系由一种有限卷积和的形式给出:

    17、

    18、上式表达的是一个m-1阶的fir滤波器,具有m个抽头,因此有m个乘法器,m-1个累加器组成,每一个抽头需要消耗逻辑资源的乘法器累加器单元,用于对检测模块采集的电压峰值信号进行滤波处理。

    19、进一步的,异常检测单元通过线性回归算法进行计算分析处理,通过线性回归计算采集的电压峰值信号的线性模型;

    20、线性回归算法中x为数据的输入值,且x为检测模块采集的电压峰值信号,y为数据的输出值,则y和x之间的依存关系表示为:

    21、yi=α+βxi+εi;

    22、其中α、β是常数,εi随机扰动项是无法直接观测的随机变量,i表示第i个数据信息的项数;α、β统称为总体回归方程的参数,α是总体回归方程的常数项,总体回归直线在y轴上的截距;β是总体回归系数,也是总体回归直线的斜率,在电压峰值信号远回归线的时候,则判定电压峰值信号为异常信号,并且通过电压峰值信号的聚类中心进行计算判定远离距离。

    23、进一步的,电压峰值信号的聚类中心将数据信息划分为z个簇,

    24、

    25、其中,f为离群因子,d为采集的电压峰值信号,|zj|为第j个聚类群体样本数量,d(p,zj)为样本p与第j个聚类中心的距离,以及zj为第j个聚类中心;

    26、对于远离聚类中心的距离,设定为将所有电压峰值信号的距离中心位置进行平均计算处理,即为若数据信息的距离大于2d,则判定电压峰值信号为异常数据信息。

    27、进一步的,降维单元对电压峰值信号进行标准化处理,数据标准化的计算方法如下:

    28、数据的特征取值为集合f,则集合f中的最大值为fmax,集合f中的最小值为fmin,并且为了使得处理后的数据标准化能够映射到[0,1]之间;

    29、其中f为标准化处理后的fi的输出数值,并且输出的数值直接映射在[0,1]之间,且i表示为计算处理的集合f中的第i个数据。

    30、进一步的,pid控制模块采用pid控制算法进行反向调控,且pid控制算法的计算公式如下:

    31、

    32、其中kp为比例增益,e(t)为偏差数,u(t)为被控输出量,ki为积分增益,kd为微分增益;

    33、e(t)的计算如下:e(t)=v1-v2,求中v1为设定的电压峰值,v2为检测的电压峰值信号;

    34、在计算分析处理后,检测的电压峰值信号大于设定的电压峰值,pid控制模块通过驱动模块驱动控制合闸开关对电压的电压进行断开。

    35、一种检测电网峰值自动切断电源的系统,包括有:

    36、控制系统,控制系统用于对系统进行控制调节,并且采集检测的电压峰值信号,并且根据采集的电压峰值信号进行下达控制指令,使得系统能够实现控制调节;

    37、调压模块,调压模块用于实现对控制系统进行供电运行,即调压模块中包括有降压电路、整流电路、滤波电路和稳压电路,降压电路用于将高电压进行降低成低电压,整流电路用于将交流电压转换成直流电压,滤波电路用于将直流电压中的交流电压进行滤除,稳压电路用于稳定电压的输出,将电压稳定在5v/12v,便于实现对系统进行稳定的供电运行;

    38、供电模块,供电模块用于对系统进行供电,并且通过调压模块对电压进行调节,实现对系统进行稳定的供电运行;

    39、电压互感器用于采集电网的电压,并且根据电压互感器的匝数之比,实现对电压进行比例降低,便于对电网电压的峰值进行检测;

    40、检测模块,检测模块通过峰值检波器对电压互感器转换采集的电压进行检测,便于实现转换的检测电网电压峰值;

    41、处理模块,处理模块用于对采集的电压峰值信号进行获取、滤波、转换、放大和降维映射,主要通过获取单元对电压峰值信号进行获取,转换单元对电压峰值信号进行模数转换,滤波单元用于对电压峰值信号中的杂波进行滤除,放大单元用于对电压峰值信号进行增益处理,防止电压峰值信号发生丢失,异常检测单元用于对电压峰值信号中的异常数据信息进行检测,降维单元用于对电压峰值信号进行降维处理,便于进行后续进行处理;

    42、pid控制模块,pid控制模块用于通过检测和设定的阈值进行比较判定,便于进行控制调节电网供电的通断控制;

    43、驱动模块,驱动模块通过pid控制模块和处理模块对信息和下达指令进行传输,便于控制合闸开关进行开合闸控制,实现对电网的通断控制进行调节;实现在电网峰值的时候进行断电控制;

    44、合闸开关,合闸开关用于在驱动模块的控制下,进行控制合闸开关的闭合和断开,完成对电网的通断控制;

    45、辅助模块,辅助模块用于增加系统的操作性,且辅助模块中包括有显示器、控制按键、通讯器、复位电路和报警器,显示器和控制按键的设定便于对采集的电压峰值进行显示和调节控制,通讯器用于实现数据传输,便于实现远程控制,并且在系统异常的时候,报警器发生声音警示,并且通过通讯器将故障信号进行远程传输,以及复位电路用于在系统异常情况下进行复位重启。

    46、(三)有益效果

    47、本发明提供了一种检测电网峰值自动切断电源方法及其系统,具备以下有益效果:

    48、本发明在使用的时候,通过电压互感器实现对电网的电压进行采集,即通过电压互感器的匝数之比,实现将电网的高电压进行相应的转换成低电压,便于检测模块进行检测,且检测的过程精准度较高,不会造成电压峰值检测的丢失,并且在进行电压峰值检测后,通过处理模块对电压峰值信号进行处理,对峰值信号进行获取、滤波、转换、放大和降维映射,提高电压峰值信号的准确性和安全性;

    49、以及在对电压峰值信号进行处理后,通过pid控制模块对系统进行反向调节控制,即在电压峰值信号过大的时候,通过pid控制模块和驱动模块驱动合闸开关,使得合闸开关能够对电压的供电进行切断处理,实现对电力设备进行安全保护,提高电力设备的安全性。


    技术特征:

    1.一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于,包括有:

    2.根据权利要求1所述的一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于:

    3.根据权利要求2所述的一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于:

    4.根据权利要求2所述的一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于:

    5.根据权利要求4所述的一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于:

    6.根据权利要求4所述的一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于:

    7.根据权利要求6所述的一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于:

    8.根据权利要求4所述的一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于:

    9.根据权利要求8所述的一种检测电网峰值自动切断电源方法,其特征在于:

    10.一种检测电网峰值自动切断电源的系统,其特征在于,包括有:


    技术总结
    本发明公开了一种检测电网峰值自动切断电源方法,包括有:S1、通过电压互感器获取电网电压;S2、检测模块获取电压峰值;S3、处理模块对采集的峰值信号进行处理;S4、PID控制模块反向控制调节;一种检测电网峰值自动切断电源的系统,包括有控制系统、调压模块、供电模块、电压互感器、检测模块、处理模块、PID控制模块、驱动模块、合闸开关和辅助模块;本发明通过电压互感器对电网电压进行采集,采集的电压便于检测模块进行检测峰值电压,以及在对电压峰值进行计算分析处理后,通过PID控制模块进行控制调节,实现对电网进行通断控制调节,便于实现根据电网电压的峰值进行自动化的控制切断电源调控。

    技术研发人员:魏明然,冯长卿,曹朔,胡亚欣,裴广福,赵鸿斌
    受保护的技术使用者:中家院(北京)检测认证有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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