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        變電站智能測控系統(tǒng)設(shè)計與分析

        2023-10-16 08:50:34
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2023年17期
        關(guān)鍵詞:環(huán)境參數(shù)測控灰度

        遲 娜

        (煙臺仲伯企業(yè)管理咨詢有限公司,山東 煙臺 264003)

        雖然變配電站正逐步向高水平發(fā)展,并在開展階段性工作后引進了自動控制、互聯(lián)網(wǎng)信息化以及設(shè)備集成等先進的科技作為變電站運維管理的支撐,但是現(xiàn)階段電力系統(tǒng)管理的覆蓋面較小、統(tǒng)籌性較低,設(shè)備之間、設(shè)備與控制中心之間的信息交流方式還需要完善,當面對突發(fā)狀況時,監(jiān)控系統(tǒng)的反應(yīng)速度較慢。雖然已經(jīng)對變電所和配電系統(tǒng)進行綜合、自動化改造,但是仍然存在一些問題[1]。例如,當電氣一次和二次設(shè)備與控制中心進行信息交互時,一般都采用光纖有線的方式進行通信,該方法費用較高且布線比較煩瑣,不易排除線路的故障。另外,其通信接口和通信協(xié)議也沒有固定的模式,沒有達到較高的信息化水 平[2]。電氣設(shè)備彼此之間沒有太多的聯(lián)系,就如同一個個孤立的小島,需要人工才能將其運行并建立連接。當發(fā)生大量故障時,由于不能對其進行自動處理,因此必須由專門人員進行干預,才能將其恢復到正常的狀態(tài)。綜上所述,現(xiàn)階段的變電站測控工作存在自動化和智能化程度較低的問題[3]。因此,采用一種可靠的智能測控系統(tǒng)可以及時發(fā)現(xiàn)變電站在運行中存在的問題,從而減少電力事故的危害,保證電力設(shè)備順利運行。

        1 變電站測控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        智能測控系統(tǒng)以各種不同功能的傳感器終端為監(jiān)測單元,以低功耗無線傳輸為信息交換方式,實現(xiàn)了集成變電站環(huán)境參數(shù)監(jiān)測、自動報警、智能處理、視頻監(jiān)控以及目標識別等功能的目標,可以對整個變電站進行智能化、自動化管理[4]。系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)

        該文設(shè)計的變配電站運行環(huán)境智能測控系統(tǒng)由6個部分構(gòu)成,其目標是對變電站環(huán)境中的溫度、濕度、SF6氣體濃度、水浸、燈光、局部放電以及目標圖像等參數(shù)進行實時監(jiān)視和報告。設(shè)計該系統(tǒng)的目的是對變電所及配電網(wǎng)中的主要環(huán)境參數(shù)進行實時監(jiān)測,并與執(zhí)行器進行聯(lián)動作業(yè)[5]。子系統(tǒng)可以有效地收集各種環(huán)境參數(shù)的數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)匯聚節(jié)點將其匯總并上傳到控制中心,確??刂浦行目梢詫崟r、準確地掌握變配電站運行環(huán)境的狀況[6]。為了保證系統(tǒng)設(shè)計達到預期效果,掌握系統(tǒng)基本架構(gòu)后,圍繞主控芯片設(shè)計系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)、軟件功能,如圖2、圖3所示。

        圖2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計

        圖3 系統(tǒng)軟件功能設(shè)計

        2 變電站智能測控系統(tǒng)硬件設(shè)計

        在系統(tǒng)LoRa 模塊中引入無線電接收裝置,該裝置采用TCXO 晶振,可以實現(xiàn)長距離無線數(shù)據(jù)傳輸功能。要求該硬件的有效頻率覆蓋范圍為200 MHz~1 000 MHz,無線電接收裝置引腳功能見表1。

        表1 無線電接收裝置引腳功能說明

        采用溫濕度傳感器芯片檢測變電站溫度、濕度。要求溫度測量范圍為-40 ℃ ~+125 ℃,相對濕度測量范圍為0%~99%。采用I2C 通信協(xié)議接口[7]。在通信方面,利用CRC 校驗產(chǎn)生器可以提高數(shù)據(jù)通信的穩(wěn)定性、可靠性,以滿足不同的要求。溫濕度傳感器芯片檢測的溫度如公式(1)所示。

        式中:T為溫濕度傳感器芯片檢測到的溫度;ST為溫度輸出信號二進制碼。

        利用公式(1)得到的溫度參數(shù)不會受分辨率的影響。同理,將濕度輸出信號二進制碼代入公式(2)就可以得到相對濕度。

        式中:RH為溫濕度傳感器芯片檢測的濕度;SRH為濕度輸出信號二進制碼。

        在該文的測控系統(tǒng)中設(shè)計電源既要考慮效率,又要考慮經(jīng)濟性,而且輸出必須具有一定的抗干擾能力。該文設(shè)計的電源模塊采用降壓開關(guān)變壓器芯片,輸出范圍為0.8 V~4.5 V,能夠連續(xù)輸出2 A 的穩(wěn)定電流,限流保護和過溫保護的效果較好。電源模塊的輸入為12.0 V 直流電,輸出為3.3 V 直流電[8]。該系統(tǒng)中的傳感器采用有限RS485 的方式進行通信和下載更新程序。RS485 為半雙工通信方式,根據(jù)總線接口的電氣特性表示邏輯信號“0”和“1”,采用差分信號傳輸方式,有助于抑制噪聲信號。

        3 通信協(xié)議選擇

        星型拓撲網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的整體可靠性更強,更適用于該測控系統(tǒng)中傳感器設(shè)備類型狀況。在通信協(xié)議中,通過FDMA 區(qū)分業(yè)務(wù)信道和控制信道,利用TDMA 將時間平均劃分為小時隙,將相同時長的小時隙分配給不同的傳感器。每個信道都需要完成劃分時間、配置時間參數(shù)的任務(wù)。不同時間參數(shù)類型及對應(yīng)時長見表2。

        表2 不同時間參數(shù)類型及對應(yīng)時長

        4 傳感器誤差補償算法計算

        要對傳感器誤差進行補償,就需要對小波軟閾值進行去噪處理。結(jié)合時間和頻率2 個不同尺度,分別在時域和頻域內(nèi)對信號進行正交小波分解,以獲取小波系數(shù)。通過時間窗使小波能夠在時間軸上進行平移,從而突出信號局部和整體特征。假設(shè)閾值為λ,新的小波系數(shù)如公式(3)所示。

        式中:wλ為新的小波系數(shù);w為通過正交小波分解得到的小波系數(shù)。

        通過小波逆變換的方式重構(gòu)小波系數(shù),以解析有效信號。如果隨機變量X服從一個期望為μ、標準差為σ2的正態(tài)分布,那么X滿足(μ~σ2)的關(guān)系,根據(jù)這一關(guān)系對傳感器誤差進行補償。將采集的測量值輸入高斯過程回歸數(shù)學模型中,得到更接近真實值的擬合結(jié)果,從而對測控誤差進行補償。

        5 智能監(jiān)控算法設(shè)計

        高清相機獲取的人臉圖像多為彩色,這些彩色圖像中蘊含豐富的信息量,但是并不適用于采用人臉識別技術(shù)進行目標檢測。此外,灰度圖像還可以代表整幅圖像的亮度等級分布特征,因此要對彩色面部圖像進行灰度化,只保留容易識別特征的圖像信息,這樣可以提高識別效率,減少后續(xù)處理的計算量。圖像灰度化是指三路彩色圖像中原有的RGB 色彩模式被轉(zhuǎn)換成單路灰度圖,其實質(zhì)是一種灰度值矩陣。R、G和B分別對應(yīng)紅色、綠色和藍色,其取值為0~255?;叶葓D像上的每個像素點在0~255 變化,它代表圖像的亮度信息,通過對不同點之間亮度的差異進行分析,就能識別面部輪廓?;叶绒D(zhuǎn)換的函數(shù)如公式(4)所示。

        式中:Grey為灰度轉(zhuǎn)換函數(shù);R、G和B分別為RGB 值。

        在測控系統(tǒng)中,防護檢測器主要以Pycharm 和Python 軟件為基礎(chǔ),它的工作流程如下:將采集的圖像送入訓練好的Yolo5.n 模型中進行檢測,對圖像中的人體和防護安全帽進行識別。如果識別失敗,就繼續(xù)進行圖像采集。如果識別成功,就會進入置信度判斷。該文設(shè)置的置信度閾值為0.3,當置信度大于0.3 時,就會輸出結(jié)果;當置信度小于0.3 時,就會返回,繼續(xù)進行圖像采集。

        6 系統(tǒng)測試

        搭建測試平臺檢驗該系統(tǒng)在實際應(yīng)用中是否能發(fā)揮預期的效果。在測試平臺中,將各類傳感器上電,并通過數(shù)據(jù)匯聚節(jié)點與主機進行無線通信,以前端監(jiān)控主機作為控制中心的核心管理設(shè)備,集成各種環(huán)境參數(shù)顯示報警。

        在完成測試平臺的搭建工作后,使用該系統(tǒng)測試無線通信的準確率,設(shè)定測試環(huán)境溫度為22 ℃,測試環(huán)境濕度為50%~60%,測試信號的發(fā)射信號為433 MHz。在規(guī)范環(huán)境下測試系統(tǒng)報文上傳、下發(fā)的準確率,在測試過程中,將無線通信距離作為變量,將不同距離下傳感器的報文收發(fā)準確率作為檢驗指標,結(jié)果見表3。

        表3 不同距離下傳感器的報文收發(fā)準確率

        在完成上述測試后,對系統(tǒng)的運行過程進行安全測試,測試結(jié)果見表4。

        表4 系統(tǒng)運行過程中的安全測試

        7 結(jié)語

        變電站是新時代智能電網(wǎng)中不可或缺的一部分,有效管理變電站的工作環(huán)境是確保變電站安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。變電站多位于邊遠山區(qū),所處自然環(huán)境復雜,各種電氣設(shè)備須長時間滿負荷運行。由于傳統(tǒng)變電站沒有對環(huán)境參數(shù)進行有效監(jiān)測,且視頻監(jiān)控的智能程度較低,因此在一定程度上給變電站的生產(chǎn)環(huán)境帶來了嚴重的影響。為了保障變電站的運行安全,管理單位建立嚴格的電氣設(shè)備檢修制度,在每年或每季選擇數(shù)個工作日,由員工對變電站運行設(shè)備進行逐一檢查、排查。截至目前,雖然已有了一定的研究成果,但是仍然不能及時地反映電力系統(tǒng)的實際工作狀態(tài)。

        該文設(shè)計相關(guān)系統(tǒng)并對系統(tǒng)進行測試,得出以下結(jié)論:由不同距離下傳感器的報文收發(fā)準確率、系統(tǒng)運行過程中的安全測試結(jié)果可知,該系統(tǒng)中的傳感器基本可以在<1000m 條件下對報文信息進行高精度無線傳輸;同時,系統(tǒng)中的各個傳感器與硬件設(shè)備均通過了安全測試,說明根據(jù)該文設(shè)計的方法進行測試系統(tǒng)開發(fā)可以提高系統(tǒng)運行的可靠性、連續(xù)性和穩(wěn)定性。

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