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一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2018-07-28
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2019-01-04
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2019-12-03
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2038-07-28
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201810849314.7 申请日 2018-07-28
公开/公告号 CN108988306B 公开/公告日 2019-12-03
授权日 2019-12-03 预估到期日 2038-07-28
申请年 2018年 公开/公告年 2019年
缴费截止日
分类号 H02H7/26 主分类号 H02H7/26
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 6
权利要求数量 7 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 4 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 安徽诚意电气科技有限公司 当前专利权人 安徽诚意电气科技有限公司
发明人 丁克立、吴升柱 第一发明人 丁克立
地址 安徽省合肥市肥东县新城开发区诚意电气科技有限公司 邮编 230000
申请人数量 1 发明人数量 2
申请人所在省 安徽省 申请人所在市 安徽省合肥市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
合肥市长远专利代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
傅磊
摘要
本发明公开了一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法:S1、建立线路直径、检测点距离与温度变化范围三者之间的第一对应关系模型并存储;S2、建立线路长度、检测点距离与温度变化范围三者之间的第二对应关系模型并存储;S3、采集目标线路的直径和长度、第一检测点和第二检测点处的温度;S4、查找对应的第一温度变化范围和第二温度变化范围;S5、调控目标线路上断路器的工作状态。本发明从线路的自身状态进行考虑并设置有多个参数参考模型,以分析线路的自身状态对线路整体温度变化的影响,再通过分析线路上的实际温度情况来对目标线路运行的安全性进行判断,直接且快速的对线路的工作情况进行调控,保障线路工作的安全稳定性。
  • 摘要附图
    一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法
  • 说明书附图:图1
    一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2019-12-03 授权
2 2019-01-04 实质审查的生效 IPC(主分类): H02H 7/26 专利申请号: 201810849314.7 申请日: 2018.07.28
3 2018-12-11 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、建立线路直径、检测点距离与温度变化范围三者之间的第一对应关系模型并存储;
S2、建立线路长度、检测点距离与温度变化范围三者之间的第二对应关系模型并存储;
S3、采集目标线路的直径和长度,分别采集目标线路上设置的第一检测点和第二检测点处的温度;
S4、基于目标线路的直径以及第一检测点和第二检测点之间的距离在第一对应关系模型中查找对应的第一温度变化范围、基于目标线路的长度以及第一检测点和第二检测点之间的距离在第二对应关系模型中查找对应的第二温度变化范围;
S5、基于对第一检测点和第二检测点处的温度、第一温度变化范围、第二温度变化范围的分析结果调控目标线路上断路器的工作状态;
步骤S5具体包括:
获取第一检测点处的温度,记为T1、第二检测点处的温度,记为T2、第一温度变化范围、第二温度变化范围;
计算第一检测点处的温度T1与第二检测点处的温度T2的温度变化值T0;
将温度变化值T0与第一温度变化范围进行比较:
当温度变化值T0处于第一温度变化范围之内时,调控目标线路上断路器不动作;
当温度变化值T0处于第一温度变化范围之外时,进一步将温度变化值T0与第二温度变化范围进行比较:
若温度变化值T0处于第二温度变化范围之内,调控目标线路上断路器不动作;
若温度变化值T0处于第二温度变化范围之外,调控目标线路上断路器动作,切断目标线路;
其中,T0=|T1-T2|。

2.根据权利要求1所述的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,其特征在于,步骤S1中,所述第一对应关系模型中,一种线路直径、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应。

3.根据权利要求1所述的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,其特征在于,步骤S1中,所述第一对应关系模型中,至少两种线路直径、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应。

4.根据权利要求1所述的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,其特征在于,步骤S2中,所述第二对应关系模型中,一种线路长度、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应。

5.根据权利要求1所述的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,其特征在于,步骤S2中,所述第二对应关系模型中,至少两种线路长度、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应。

6.根据权利要求1所述的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,其特征在于,步骤S3中,采集目标线路上第一检测点处的温度具体包括:
采用多个温度传感器采集目标线路上第一检测点处的温度,多个温度传感器的安装位置均不相同。

7.根据权利要求1所述的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,其特征在于,步骤S3中,采集目标线路上第二检测点处的温度具体包括:
采用多个温度传感器采集目标线路上第二检测点处的温度,多个温度传感器的安装位置均不相同。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及断路器调控方法技术领域,尤其涉及一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法。

背景技术

[0002] 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。但现有的断路器不能根据线路的实际状态进行调控,难以保证线路使用的安全性。

发明内容

[0003] 基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法。
[0004] 本发明提出的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,包括以下步骤:
[0005] S1、建立线路直径、检测点距离与温度变化范围三者之间的第一对应关系模型并存储;
[0006] S2、建立线路长度、检测点距离与温度变化范围三者之间的第二对应关系模型并存储;
[0007] S3、采集目标线路的直径和长度,分别采集目标线路上设置的第一检测点和第二检测点处的温度;
[0008] S4、基于目标线路的直径以及第一检测点和第二检测点之间的距离在第一对应关系模型中查找对应的第一温度变化范围、基于目标线路的长度以及第一检测点和第二检测点之间的距离在第二对应关系模型中查找对应的第二温度变化范围;
[0009] S5、基于对第一检测点和第二检测点处的温度、第一温度变化范围、第二温度变化范围的分析结果调控目标线路上断路器的工作状态。
[0010] 优选地,步骤S5具体包括:
[0011] 获取第一检测点处的温度,记为T1、第二检测点处的温度,记为T2、第一温度变化范围、第二温度变化范围;
[0012] 计算第一检测点处的温度T1与第二检测点处的温度T2的温度变化值T0;
[0013] 将温度变化值T0与第一温度变化范围进行比较:
[0014] 当温度变化值T0处于第一温度变化范围之内时,调控目标线路上断路器不动作;
[0015] 当温度变化值T0处于第一温度变化范围之外时,进一步将温度变化值T0与第二温度变化范围进行比较:
[0016] 若温度变化值T0处于第二温度变化范围之内,调控目标线路上断路器不动作;
[0017] 若温度变化值T0处于第二温度变化范围之外,调控目标线路上断路器动作,切断目标线路;
[0018] 其中,T0=|T1-T2|。
[0019] 优选地,步骤S1中,所述第一对应关系模型中,一种线路直径、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应。
[0020] 优选地,步骤S1中,所述第一对应关系模型中,至少两种线路直径、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应。
[0021] 优选地,步骤S2中,所述第二对应关系模型中,一种线路长度、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应。
[0022] 优选地,步骤S2中,所述第二对应关系模型中,至少两种线路长度、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应。
[0023] 优选地,步骤S3中,采集目标线路上第一检测点处的温度具体包括:
[0024] 采用多个温度传感器采集目标线路上第一检测点处的温度,多个温度传感器的安装位置均不相同。
[0025] 优选地,步骤S3中,采集目标线路上第二检测点处的温度具体包括:
[0026] 采用多个温度传感器采集目标线路上第二检测点处的温度,多个温度传感器的安装位置均不相同。
[0027] 本发明提出的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,从目标线路的自身状态进行考虑并设置有多个参数参考模型,以分析线路的自身状态对线路整体温度变化的影响,再通过分析目标线路上的实际温度情况来对目标线路运行的安全性进行判断,并根据判断结果直接调控断路器的工作状态,以直接且快速的对目标线路的工作情况进行调控,保障线路工作的安全稳定性。具体地:本发明将线路的直径以及线路的长度作为温度变化的评价基础,避免不同粗细的线路在工作过程中产热情况不同对温度分析过程造成影响,同时避免线路长度不同对温度衰减和变化的干扰而影响温度分析过程的有效性,从而实现对目标线路实际温度变化的高精度监测。进一步的,本发明在分析目标线路的温度变化时,设立有两个监测位置,通过分析上述两个监测位置处温度的变化值来对目标线路整体运行的安全性进行判断,实现对目标线路运行状态的智能化调控。

实施方案

[0029] 如图1所示,图1为本发明提出的一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法。
[0030] 参照图1,本发明提出的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,包括以下步骤:
[0031] S1、建立线路直径、检测点距离与温度变化范围三者之间的第一对应关系模型并存储;
[0032] 本实施方式中,所述第一对应关系模型中,一种线路直径、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应;以建立线路直径、检测点距离与温度变化范围三者之间精确有效地对应关系,为分析目标线路的温度变化提供可靠的对比基础。
[0033] S2、建立线路长度、检测点距离与温度变化范围三者之间的第二对应关系模型并存储;
[0034] 本实施方式中,所述第二对应关系模型中,一种线路长度、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应;以建立线路长度、检测点距离与温度变化范围三者之间精确有效地对应关系,为分析目标线路的温度变化提供准确的参考依据。
[0035] S3、采集目标线路的直径和长度,分别采集目标线路上设置的第一检测点和第二检测点处的温度;
[0036] 本实施方式中,采集目标线路上第一检测点处的温度具体包括:
[0037] 采用多个温度传感器采集目标线路上第一检测点处的温度,多个温度传感器的安装位置均不相同;以从不同位置和不同角度对目标线路上第一检测点处的温度进行采集,也有利于提高温度采集结果的精度;
[0038] 采集目标线路上第二检测点处的温度具体包括:
[0039] 采用多个温度传感器采集目标线路上第二检测点处的温度,多个温度传感器的安装位置均不相同;通过增加温度传感器的使用个数来提高温度采集过程的全面性,从而保证温度采集结果的有效性。
[0040] S4、基于目标线路的直径以及第一检测点和第二检测点之间的距离在第一对应关系模型中查找对应的第一温度变化范围、基于目标线路的长度以及第一检测点和第二检测点之间的距离在第二对应关系模型中查找对应的第二温度变化范围;
[0041] S5、基于对第一检测点和第二检测点处的温度、第一温度变化范围、第二温度变化范围的分析结果调控目标线路上断路器的工作状态。
[0042] 本实施方式中,步骤S5具体包括:
[0043] 获取第一检测点处的温度,记为T1、第二检测点处的温度,记为T2、第一温度变化范围、第二温度变化范围;
[0044] 计算第一检测点处的温度T1与第二检测点处的温度T2的温度变化值T0;其中,T0=|T1-T2|;
[0045] 将温度变化值T0与第一温度变化范围进行比较:
[0046] 当温度变化值T0处于第一温度变化范围之内时,表明第一检测点和第二检测点处的温度变化处于正常浮动范围之内,此时调控目标线路上断路器不动作;
[0047] 当温度变化值T0处于第一温度变化范围之外时,表明第一检测点和第二检测点处的温度变化存在异常,为细化分析该异常状态的具体情况,进一步将温度变化值T0与第二温度变化范围进行比较:
[0048] 若温度变化值T0处于第二温度变化范围之内,表明第一检测点和第二检测点处的温度变化处于正常浮动范围之内,此时调控目标线路上断路器不动作;
[0049] 若温度变化值T0处于第二温度变化范围之外,表明第一检测点和第二检测点处的温度变化异常,此时可能存在安全隐患,则调控目标线路上断路器动作,切断目标线路,避免发生安全事故。
[0050] 在进一步的实施例中,步骤S1中,所述第一对应关系模型中,至少两种线路直径、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应;在一组对应关系中设置多个直径,可将相近直径的线路规划为同类,能够避免第一对应关系模型中存储过量数据。
[0051] 在进一步的实施例中,步骤S2中,所述第二对应关系模型中,至少两种线路长度、一种检测点距离与一个温度变化范围一一对应;在一组对应关系中设置多个长度,可将长度差异较小的线路规划为同类,能够避免第一对应关系模型中数据繁杂。
[0052] 本实施方式提出的基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法,从目标线路的自身状态进行考虑并设置有多个参数参考模型,以分析线路的自身状态对线路整体温度变化的影响,再通过分析目标线路上的实际温度情况来对目标线路运行的安全性进行判断,并根据判断结果直接调控断路器的工作状态,以直接且快速的对目标线路的工作情况进行调控,保障线路工作的安全稳定性。具体地:本实施方式将线路的直径以及线路的长度作为温度变化的评价基础,避免不同粗细的线路在工作过程中产热情况不同对温度分析过程造成影响,同时避免线路长度不同对温度衰减和变化的干扰而影响温度分析过程的有效性,从而实现对目标线路实际温度变化的高精度监测。进一步的,本实施方式在分析目标线路的温度变化时,设立有两个监测位置,通过分析上述两个监测位置处温度的变化值来对目标线路整体运行的安全性进行判断,实现对目标线路运行状态的智能化调控。
[0053] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

附图说明

[0028] 图1为一种基于目标线路状态检测的断路器智能化调控方法的步骤示意图。
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