[发明专利]一种电力变压器智能在线状态测定系统在审
申请号: | 201710998927.2 | 申请日: | 2017-10-24 |
公开(公告)号: | CN109698550A | 公开(公告)日: | 2019-04-30 |
发明(设计)人: | 卫爱静 | 申请(专利权)人: | 盐城市雷击环保科技有限公司 |
主分类号: | H02J13/00 | 分类号: | H02J13/00;G01R31/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 224700 江苏省盐*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开了一种电力变压器智能在线状态测定系统,包括电力变压器、电压检测器、继电器和温度感应器,所述电力变压器的一端通过导线连接着继电器,所述继电器的分别连接着电压检测器、温度感应器和断电保护器,所述电压检测器的一端设置有电压范围调定器,所述电压范围调定器的另一端通过导线连接着电压报警器;所述温度感应器的一端设置有过高温度保护器,本发明通过电压检测器可以实时检测电力变压器的电力变化,并保持在安全的电压范围内,防止过电压导致出现危险现象,还通过温度感应器检测电力变压器的温度,防止变压器的温度过高,当电力变压器发生危险情况的时候会及时报警。 | ||
搜索关键词: | 电力变压器 电压检测器 温度感应器 继电器 测定系统 导线连接 一端设置 在线状态 调定器 电压报警器 断电保护器 温度保护器 电力变化 发生危险 实时检测 危险现象 温度过高 智能 过电压 变压器 报警 检测 安全 | ||
【主权项】:
1.一种电力变压器智能在线状态测定系统,其特征在于,所述智能在线状态测定系统还对电力变压器电流的检测,由电流夹钳在电机控制箱的引线上方便的获取想得到的信号,信号调制用于产生有用的信息;采集数据,每次采集后,数据要上传到PC机;利用软件提供信息分析,主要执行的是均方根调制处理动力线路上的载波信号,从负载提取电流信号;采集的信号经过模数转换,用计算机分析电机电流的信号;各种频率的分布用快速傅立叶变换,得到频谱显示;所述电力变压器智能在线状态测定系统包括电力变压器、电压检测器、继电器和温度感应器;所述电力变压器的一端通过导线连接着继电器,所述继电器的分别连接着电压检测器、温度感应器和断电保护器;所述电压检测器的一端设置有电压范围调定器,所述电压范围调定器的另一端通过导线连接着电压报警器;所述温度感应器的一端设置有过高温度保护器,所述过高温度保护器的另一端通过导线连接着温度报警器;所述断电保护器的一端连接着断电报警器;所述电压报警器、断电报警器和温度报警器通过数据线连接着单片机输入端;所述单片机的输出端分别连接报警喇叭、报警闪烁灯、通讯装置;所述单片机设置有无线网络模块,所述所述单片机直接信任值的具体计算步骤为:采集网络观测节点i与节点j之间的n个时间片的交互次数:选取一定时间间隔t作为一个观测时间片,以观测节点i和被测节点j在1个时间片内的交互次数作为观测指标,真实交互次数,记作yt,依次记录n个时间片的yn,并将其保存在节点i的通信记录表中;预测第n+1个时间片的交互次数:根据采集到的n个时间片的交互次数建立时间序列,采用三次指数平滑法预测下一个时间片n+1内节点i和j之间的交互次数,预测交互次数,记作
计算公式如下:
预测系数an、bn、cn的取值可由如下公式计算得到:![]()
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其中:
分别是一次、二次、三次指数平滑数,由如下公式计算得到:![]()
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是三次指数平滑法的初始值,其取值为
α是平滑系数(0<α<1),体现信任的时间衰减特性,即离预测值越近的时间片的yt权重越大,离预测值越远的时间片的yt权重越小;一般地,如果数据波动较大,且长期趋势变化幅度较大,呈现明显迅速的上升或下降趋势时α应取较大值(0.6~0.8),可以增加近期数据对预测结果的影响;当数据有波动,但长期趋势变化不大时,α可在0.1~0.4之间取值;如果数据波动平稳,α应取较小值(0.05~0.20);计算直接信任值:节点j的直接信任值TDij为预测交互次数
和真实交互次数yn+1的相对误差,
所述通讯装置的通信方法包括:发射n路源信号是指n路源信号经信道混合后,混合系统称为A,在发送端由n根天线在空间发射;接收端接收混叠信号是指接收端利用m(m≥n>1)根天线把混叠信号接收下来,接收信号被称为观测信号,接收端先进行观测信号的预处理,预处理包含两部分,即中心化处理和球面化处理;分离系统分离多路混叠信号是指分离系统W会根据各路源信号信息熵值的不同在熵域分离该多路混叠信号,其中信息熵值的判据采用负熵;其中,负熵近似计算的表达式如下:
其中,kj为一些正常数,M为具有零均值、单位方差的高斯变量,函数Gj为非二次函数;当所有的Gj=G时,近似式成为:JG(x)≈C[E{G(x)}‑E{G(M)}]2;其中,G是任意非二次函数,C是一个常数;然后采用公式进行负熵的计算,根据各路信号负熵值的差异即可把各路信号提取出来,实现信道的多路复用。
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