CN111928894A - 一种智能柜温湿度异常诊断方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种智能柜温湿度异常诊断方法,用于智能控制柜的温湿度异常原因的诊断,所述方法通过以监控装置全面采集智能控制柜内外的温湿度场数据,并以与监控装置相连的监控终端对温湿度场数据进行分析,在监控终端的交互界面上显示监测数据、分析结果或与分析结果对应的展示曲线;本发明通过全面采集并分析智能控制柜内外温湿度场,可初步判断超温超湿原因,如外部温湿度大、电缆沟潮气上涌、空调不工作等,定位温湿度异常根源并彻底根治信号频发问题,消除设备运行隐患。
Description
技术领域
本发明涉及电网设备监控技术领域,尤其是一种智能柜温湿度异常诊断方法。
背景技术
随着智能变电站的推广,近年来智能控制柜应用广泛,其温湿度通过箱柜智能空调调节、在监控后台实时监测,为保证智能终端、合并单元等现场电子设备的安全稳定运行发挥了重要作用。
在智能柜的应用实践中,发现个别智能箱柜存在频繁超温、超湿告警的现象,对正常的监控行为造成严重影响,严重时将加速柜内智能设备老化,影响设备的安全稳定运行。
目前尚未针对智能箱柜温湿度异常的诊断工具,无有效手段对信号频发的原因进行诊断,消缺方法无针对性,导致运维人员、检修人员及空调厂家均无法有效解决温湿度异常问题。
发明内容
本发明提出一种智能柜温湿度异常诊断方法,通过全面采集并分析智能控制柜内外温湿度场,可初步判断超温超湿原因,如外部温湿度大、电缆沟潮气上涌、空调不工作等,定位温湿度异常根源并彻底根治信号频发问题,消除设备运行隐患。
本发明采用以下技术方案。
一种智能柜温湿度异常诊断方法,用于智能控制柜的温湿度异常原因的诊断,所述方法通过以监控装置全面采集智能控制柜内外的温湿度场数据,并以与监控装置相连的监控终端对温湿度场数据进行分析,在监控终端的交互界面上显示监测数据、分析结果或与分析结果对应的展示曲线。
所述监控装置可实时采集温湿度场数据,其包括控制电路板、温度采集模块、湿度采集模块、第一无线通信模块;监控装置采集的湿度场数据通过第一无线通信模块传输给监控终端;所述监控终端包括控制模块、第二无线通信模块、触控显示屏、存储模块,监控终端通过第二无线通信模块接收监控装置数据,并以存储模块对接收数据进行存储。
所述监控装置按多点进行布置,布置位置包括智能柜内、智能柜外、智能柜下部电缆沟、智能柜周边远处空旷位置;所述监控终端与多点布设的监控装置相连,以监控装置采集的数据分析复现智能柜周边的温湿度场。
所述监控终端以内置的诊断算法判断智能控制柜的超温原因及超湿原因。
所述诊断算法通过对比智能柜内、智能柜外、智能柜下部电缆沟、远处空旷位置的温湿度数据,同时进一步分析各点位温湿度曲线耦合情况及各关键位置温湿度的相关性,给出可靠的诊断结论。
所述监控装置与监控终端通过无线网络通信,所述监控终端与监控装置形成一对多的网络拓扑关系;所述监控装置的数量按诊断算法的数据需求而定。
所述监控装置和监控终端均内置电源模块;所述电源模块以大容量可充电锂电池作为供电电源。
所述监控终端以触控显示屏作为面向用户的交互界面,所述交互界面可显示监控装置的实时监测数据,还可通过曲线来展示分析出的智能控制柜温湿度发展趋势并显示监控终端的诊断结果。
所述存储模块可存储监控装置不少于三天时长的采集数据。
本发明具有以下优点:
1、填补了智能柜温湿度异常诊断方法的技术空白。
2、提出了一种易于布置、便捷实现的技术方案,可重复使用。
3、系统自身可实现不间断连续监控,无需外部系统支持。
4、采用触控显示屏作为人机交互界面,界面友好。
5、采用大容量锂电池供电,无需专门布线取电,便携性强,使用场景灵活。
6、一个监控终端可同时控制多个监控装置,满足对工作场所的全方位监控需要,监控装置布置灵活,成本较低。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步详细的说明:
附图1是本发明的示意图;
图中:1-监控装置;2-监控终端;3-电源模块;4-控制电路板;5-控制模块;6-第二无线通信模块;7-温度采集模块;8-湿度采集模块;9-第一无线采集模块;10-存储模块;11-触控显示屏。
具体实施方式
如图1所示,一种智能柜温湿度异常诊断方法,用于智能控制柜的温湿度异常原因的诊断,所述方法通过以监控装置1全面采集智能控制柜内外的温湿度场数据,并以与监控装置相连的监控终端2对温湿度场数据进行分析,在监控终端的交互界面上显示监测数据、分析结果或与分析结果对应的展示曲线。
所述监控装置可实时采集温湿度场数据,其包括控制电路板4、温度采集模块7、湿度采集模块8、第一无线通信模块9;监控装置采集的湿度场数据通过第一无线通信模块传输给监控终端;所述监控终端包括控制模块5、第二无线通信模块6、触控显示屏11、存储模块10,监控终端通过第二无线通信模块接收监控装置数据,并以存储模块对接收数据进行存储。
所述监控装置按多点进行布置,布置位置包括智能柜内、智能柜外、智能柜下部电缆沟、智能柜周边远处空旷位置;所述监控终端与多点布设的监控装置相连,以监控装置采集的数据分析复现智能柜周边的温湿度场。
所述监控终端以内置的诊断算法判断智能控制柜的超温原因及超湿原因。
所述诊断算法通过对比智能柜内、智能柜外、智能柜下部电缆沟、远处空旷位置的温湿度数据,同时进一步分析各点位温湿度曲线耦合情况及各关键位置温湿度的相关性,给出可靠的诊断结论。
所述监控装置与监控终端通过无线网络通信,所述监控终端与监控装置形成一对多的网络拓扑关系;所述监控装置的数量按诊断算法的数据需求而定。
所述监控装置和监控终端均内置电源模块3;所述电源模块以大容量可充电锂电池作为供电电源。
所述监控终端以触控显示屏作为面向用户的交互界面,所述交互界面可显示监控装置的实时监测数据,还可通过曲线来展示分析出的智能控制柜温湿度发展趋势并显示监控终端的诊断结果。
所述存储模块可存储监控装置不少于三天时长的采集数据。
实施例:
当有智能控制柜出现温湿度异常时,先在智能柜内、智能柜外、智能柜下部电缆沟、智能柜周边远处空旷位置布设多个监控终端,以监控终端不间断地进行温湿度数据采集,监控终端收到监控终端的采集数据后,通过对比智能柜内、智能柜外、智能柜下部电缆沟、远处空旷位置的温湿度数据,同时进一步分析各点位温湿度曲线耦合情况及各关键位置温湿度的相关性,给出可靠的诊断结论,供管理人员制定方案来对智能控制柜进行的工况调整及环境调整。
Claims (9)
1.一种智能柜温湿度异常诊断方法,用于智能控制柜的温湿度异常原因的诊断,其特征在于:所述方法通过以监控装置全面采集智能控制柜内外的温湿度场数据,并以与监控装置相连的监控终端对温湿度场数据进行分析,在监控终端的交互界面上显示监测数据、分析结果或与分析结果对应的展示曲线。
2.根据权利要求1所述的一种智能柜温湿度异常诊断方法,其特征在于:所述监控装置可实时采集温湿度场数据,其包括控制电路板、温度采集模块、湿度采集模块、第一无线通信模块;监控装置采集的湿度场数据通过第一无线通信模块传输给监控终端;所述监控终端包括控制模块、第二无线通信模块、触控显示屏、存储模块,监控终端通过第二无线通信模块接收监控装置数据,并以存储模块对接收数据进行存储。
3.根据权利要求2所述的一种智能柜温湿度异常诊断方法,其特征在于:所述监控装置按多点进行布置,布置位置包括智能柜内、智能柜外、智能柜下部电缆沟、智能柜周边远处空旷位置;所述监控终端与多点布设的监控装置相连,以监控装置采集的数据分析复现智能柜周边的温湿度场。
4.根据权利要求3所述的一种智能柜温湿度异常诊断方法,其特征在于:所述监控终端以内置的诊断算法判断智能控制柜的超温原因及超湿原因。
5.根据权利要求4所述的一种智能柜温湿度异常诊断方法,其特征在于:所述诊断算法通过对比智能柜内、智能柜外、智能柜下部电缆沟、远处空旷位置的温湿度数据,同时进一步分析各点位温湿度曲线耦合情况及各关键位置温湿度的相关性,给出可靠的诊断结论。
6.根据权利要求4所述的一种智能柜温湿度异常诊断方法,其特征在于:所述监控装置与监控终端通过无线网络通信,所述监控终端与监控装置形成一对多的网络拓扑关系;所述监控装置的数量按诊断算法的数据需求而定。
7.根据权利要求2所述的一种智能柜温湿度异常诊断方法,其特征在于:所述监控装置和监控终端均内置电源模块;所述电源模块以大容量可充电锂电池作为供电电源。
8.根据权利要求4所述的一种智能柜温湿度异常诊断方法,其特征在于:所述监控终端以触控显示屏作为面向用户的交互界面,所述交互界面可显示监控装置的实时监测数据,还可通过曲线来展示分析出的智能控制柜温湿度发展趋势并显示监控终端的诊断结果。
9.根据权利要求2所述的一种智能柜温湿度异常诊断方法,其特征在于:所述存储模块可存储监控装置不少于三天时长的采集数据。
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