本发明涉及电力控制,尤其涉及一种除雾器冲洗控制系统及其方法。
背景技术:
1、电力控制技术领域涉及电力系统从发电、传输、配电到用电各个环节的控制技术,包括电力稳定性控制、电压和频率调节、负荷管理、故障检测与响应等技术。自动化控制能提高系统效率和安全性,减少人工操作错误,并提高响应速度,电力控制技术不仅支持智能电网建设、电力实时监控、高压直流(hvdc)和交流(ac)控制,还优化了电能分配和使用,加强了电网稳定性和电力质量。
2、其中,除雾器冲洗控制系统是电力设备和高压设施中的自动化系统,主要用于通过控制冲洗程序来清除设备上的水蒸气、雾气和污染物,保持电力传输线路和相关设备的清洁和绝缘性能。这种系统的主要用途通过自动化控制冲洗周期和强度,减少人工干预,提高电力传输效率和设备运行安全。除雾器冲洗控制系统可以自动调整冲洗参数,如时间、水量和区域,有效去除电力设备表面的湿气和污物,防止因绝缘性能降低引发的电力事故,维护电力稳定性和提高供电可靠性。
3、现有电力控制技术在除雾器冲洗控制系统的应用中缺乏对冲洗过程中微观参数的动态调整能力。静态控制策略导致资源的浪费,如过多的水量使用和不必要的能耗,同时也降低冲洗效果,影响电力设备的长期运行效率和安全性。在阀门操作方面,依赖于手动检查或基本的自动化程序增加了操作复杂性,缺乏高精度的实时反馈机制,导致响应延迟和操作错误。这种缺乏精确控制的问题,尤其在出现异常情况时,难以迅速准确地识别和处理问题,增加设备故障的风险和维修成本,传统系统在故障分析和影响评估方面不够全面和及时,缺乏对故障阀门影响和维护措施的动态记录和分析,这限制优化措施的及时性和有效性,使得系统在遇到突发状况时反应不够灵敏,无法最大化维护电力传输和设备的稳定性。
技术实现思路
1、本发明的目的是解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种除雾器冲洗控制系统及其方法。
2、为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种除雾器冲洗控制系统包括:
3、启动配置模块选择除雾器冲洗水泵,进行水泵检查和状态评估,记录启动前的型号和时间,激活启动序列,监控启动压力和流量,得到水泵启动状态记录;
4、参数调整模块基于所述水泵启动状态记录,进行冲洗时间和次数记录,计算能耗和总时间,调整水泵功率和流速,记录预计冲洗时间,得到冲洗调整记录;
5、阀门序列控制模块基于所述冲洗调整记录,进行除雾器阀门顺序检查和操作,记录操作时间和反馈,得到阀门操作反馈详情;
6、洗涤循环执行模块基于所述阀门操作反馈详情,进行洗涤起始和结束时间确定,比较冲洗次数与设置值,记录每次洗涤的时间和状态,得到洗涤周期记录;
7、监控状态分析模块基于所述洗涤周期记录,进行阀门操作异常检查,包括延时和提前关闭,分析异常时间和原因,得到异常操作分析结果;
8、操作策略调整模块基于所述异常操作分析结果,进行冲洗过程和阀门控制策略调整,分析故障阀门影响,记录优化措施和调整过程,得到策略优化结果。
9、作为本发明的进一步方案,所述水泵启动状态记录包括启动前的水泵型号、记录的启动时间、监测到的压力反馈、监测到的流量反馈,所述冲洗调整记录包括调整后的冲洗时间、调整后的冲洗次数、计算得到的总能耗、计算得到的总时间、调整后的水泵功率、调整后的流速、预计的下次冲洗时间,所述阀门操作反馈详情包括阀门的操作起始和结束时间、操作期间的反馈信息、操作失败时的错误状态、操作失败时的故障原因,所述洗涤周期记录包括洗涤的起始和结束时间、已完成的冲洗次数、洗涤结束的时间记录,所述异常操作分析结果包括标识的故障除雾器阀门、故障发生的时间、故障的持续期、受影响的范围,所述策略优化结果包括调整后的水泵运行参数、调整后的除雾器阀门控制策略、提出的优化措施。
10、作为本发明的进一步方案,所述启动配置模块包括:
11、选择水泵子模块选择除雾器冲洗水泵,检查历史运行数据,确定水泵是否处于待命状态,激活水泵的启动序列,同步更新操作日志,记录水泵当前状态和启动序列活动,得到水泵激活状态结果;
12、状态检测子模块基于所述水泵激活状态结果,评估水泵的运行状态和启动准备情况,记录水泵的型号、启动前的时间戳,检查水泵启动序列的完整性和一致性,收集启动准备信息,得到启动准备详情;
13、记录与监控子模块基于所述启动准备详情,监控水泵启动过程中的关键参数,包括压力和流量,记录启动过程的多项参数,分析参数反馈,记录启动完成的时间,得到水泵启动状态记录。
14、作为本发明的进一步方案,所述参数调整模块包括:
15、输入验证子模块基于所述水泵启动状态记录,接收冲洗时间和次数的输入,若用户未提供新设置则采用历史数据,对输入时间和次数进行格式校验和逻辑范围检查,记录用户的输入历史,生成验证后的输入数据;
16、能耗计算子模块采用所述验证后的输入数据,计算本次冲洗的总能耗,使用历史能耗数据和当前输入数据,调整水泵的功率和流速参数,根据预测模型估算未来时间段内的能耗,到能耗及调整参数;
17、调整记录子模块通过所述能耗及调整参数,估算下次冲洗的预计时间,根据当前状态和环境因素更新预测模型,同步除雾器冲洗状态和用户配置到数据库,构建冲洗调整记录。
18、作为本发明的进一步方案,所述阀门序列控制模块包括:
19、阀门状态检查子模块基于所述冲洗调整记录,检查除雾器阀门的初始状态,对除雾器阀门执行启动状态和故障代码读取,并启动定时器记录操作开始时间,记录状态异常除雾器阀门的错误状态和故障原因,得到阀门状态详情;
20、阀门操作控制子模块基于所述阀门状态详情,执行除雾器阀门的开启和关闭操作,记录除雾器阀门的开始操作时间,监测并记录操作过程中的除雾器阀门响应和反馈状态,生成阀门控制结果记录;
21、操作结果记录子模块基于所述阀门控制结果记录,对除雾器阀门的操作结果进行分析,记录除雾器阀门操作的结束时间,标记操作成功的时间点,记录除雾器阀门操作失败的错误状态和故障原因,得到阀门操作反馈详情。
22、作为本发明的进一步方案,所述洗涤循环执行模块包括:
23、起始结束判定子模块基于所述阀门操作反馈详情,识别并记录洗涤的起始和结束时间点,对洗涤次数与用户预设次数进行比较,若当前次数未达到预设值,则更新洗涤状态和时间,若达到,则记录结束状态和终止循环,生成洗涤状态更新;
24、洗涤监控子模块采用所述洗涤状态更新,逐次记录洗涤的起始和结束时间,监控每个洗涤周期的持续时间,更新洗涤的状态记录,得到洗涤过程详情;
25、周期记录子模块通过所述洗涤过程详情,计算洗涤周期的总时间,统计洗涤时段,求出平均效率,构建洗涤周期记录。
26、作为本发明的进一步方案,所述监控状态分析模块包括:
27、异常操作检测子模块基于所述洗涤周期记录,逐一分析除雾器阀门的开启和关闭时间,识别与预定操作计划不符的事件,包括除雾器阀门延时开启和提前关闭,并记录异常的时间点和阀门标识,分析异常操作数据,识别操作误差和故障信号,得到除雾器阀门操作异常详情结果;
28、故障分析子模块基于所述除雾器阀门操作异常详情结果,分析异常操作的发生时间和持续周期,对照操作日志和反馈,记录故障发生的时间和持续的影响,迭代评估故障数据,生成故障时间与原因分析结果;
29、故障影响评估子模块基于所述故障时间与原因分析结果,应用时间序列分析方法,计算故障持续时间并评估对洗涤周期和性能的影响,分析故障期间除雾器的操作变化和响应策略,整理故障影响的详情,评估故障对操作效率的影响,得到异常操作分析结果。
30、作为本发明的进一步方案,所述时间序列分析方法的公式如下:
31、
32、其中,xt为时间序列在时间t的值,c为模型中的常数项,p为自回归模型的阶数,φi为自回归系数,αi为第i个自回归系数的周期性调整系数,ω为周期性调整的基频,q为移动平均模型的阶数,θj为移动平均系数,βj为第j个移动平均系数的周期性调整系数,γ为误差项的非线性调整系数,εt为时间t的误差项。
33、作为本发明的进一步方案,所述操作策略调整模块包括:
34、操作序列评估子模块基于所述异常操作分析结果,逐步评估冲洗过程中的环节性能,记录关键环节的执行时间和操作状态,分析环节在异常条件下的响应表现,识别导致效率低下的关键问题点,并进行风险评估与影响分析,得到操作过程效率分析结果;
35、参数调整子模块采用操作过程效率分析结果,调整水泵的运行参数,包括流速和压力设置,同步微调除雾器阀门的开闭控制策略,匹配差异化的操作需求,记录参数调整的理由和步骤,生成参数配置优化日志;
36、优化措施子模块通过所述参数配置优化日志,对调整后的参数进行分析,包括故障除雾器阀门的响应和影响,提出基于实时操作反馈的优化措施,记录措施的实施步骤和预期的优化效果,构建策略优化结果。
37、一种除雾器冲洗控制方法,所述除雾器冲洗控制方法基于上述除雾器冲洗控制系统执行,包括以下步骤:
38、s1:选择除雾器冲洗水泵,记录水泵型号,并标记当前时间为启动前的时间点,激活水泵的启动序列,实时监控水泵的启动压力通过压力传感器读取,生成水泵启动状态记录;
39、s2:基于所述水泵启动状态记录,接收用户设定的冲洗时间和次数,预估并记录冲洗过程需要的时间,生成冲洗调整记录;
40、s3:使用所述冲洗调整记录,进行除雾器阀门序列的检查,顺序控制阀门的开启和关闭,并记录操作时间和反馈,生成阀门操作反馈详情;
41、s4:基于所述阀门操作反馈详情,确定洗涤流程的起始和结束时间,比较实时冲洗次数与用户设定的冲洗次数,记录并分析每次洗涤的持续时间和完成情况,生成洗涤周期记录;
42、s5:基于所述洗涤周期记录,分析记录中的数据,检查是否存在阀门操作异常,并分析异常的时间点和潜在原因,进行冲洗过程和阀门控制策略调整,迭代优化措施和调整过程,生成策略优化结果。
43、与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于:
44、本发明中,通过细化控制冲洗时间和次数,并自动调整水泵功率和流速,优化水资源使用和降低能耗,根据实时数据调整冲洗参数,确保冲洗过程的高效性和精确性,提高操作响应速度和精度,减少操作错误和延迟,增强除雾器冲洗控制的自动化程度。自动化的阀门顺序检查和操作减少了人工干预的需求,提高操作的响应速度和精度,减少操作错误和延迟。细致的监控帮助及时识别和分析异常操作的时间和原因,使得维护团队可以迅速采取措施,减少潜在的设备故障或安全风险。分析故障阀门的影响和优化措施记录,提高整体的冲洗过程和阀门控制策略的适应性。这种动态调整机制提高除雾器冲洗控制的稳定性和可靠性,确保电力设备的维护更加高效和目标化。实时数据驱动的决策提升电力传输效率和设备运行的安全性,同时降低因维护不当造成的额外成本和停机时间。
1.一种除雾器冲洗控制系统,其特征在于,所述系统包括:
2.根据权利要求1所述的除雾器冲洗控制系统,其特征在于:所述水泵启动状态记录包括启动前的水泵型号、记录的启动时间、监测到的压力反馈、监测到的流量反馈,所述冲洗调整记录包括调整后的冲洗时间、调整后的冲洗次数、计算得到的总能耗、计算得到的总时间、调整后的水泵功率、调整后的流速、预计的下次冲洗时间,所述阀门操作反馈详情包括阀门的操作起始和结束时间、操作期间的反馈信息、操作失败时的错误状态、操作失败时的故障原因,所述洗涤周期记录包括洗涤的起始和结束时间、已完成的冲洗次数、洗涤结束的时间记录,所述异常操作分析结果包括标识的故障除雾器阀门、故障发生的时间、故障的持续期、受影响的范围,所述策略优化结果包括调整后的水泵运行参数、调整后的除雾器阀门控制策略、提出的优化措施。
3.根据权利要求1所述的除雾器冲洗控制系统,其特征在于:所述启动配置模块包括:
4.根据权利要求1所述的除雾器冲洗控制系统,其特征在于:所述参数调整模块包括:
5.根据权利要求1所述的除雾器冲洗控制系统,其特征在于:所述阀门序列控制模块包括:
6.根据权利要求1所述的除雾器冲洗控制系统,其特征在于:所述洗涤循环执行模块包括:
7.根据权利要求1所述的除雾器冲洗控制系统,其特征在于:所述监控状态分析模块包括:
8.根据权利要求1所述的除雾器冲洗控制系统,其特征在于:所述时间序列分析方法的公式如下:
9.根据权利要求1所述的除雾器冲洗控制系统,其特征在于:所述操作策略调整模块包括:
10.一种除雾器冲洗控制方法,其特征在于,根据权利要求1-9任一项所述的除雾器冲洗控制系统执行,包括以下步骤:
