本发明涉及高压隔离开关,尤其涉及一种分合闸位置的识别方法、装置、设备及介质。
背景技术:
1、电力系统中的高压隔离开关随着运行年限增加,逐步进入运行维护高峰。
2、目前,主要是通过工业传感器(如接近传感器、色彩传感器、姿态传感器、微动开关)、视频图像以及激光测距技术,增加辅助判据来识别隔离开关位置,属于故障发生后的事后检测手段,即发现设备状态异常时已恶化成为紧急重大缺陷,只能将该设备进行停电检修处理,造成的后果较为严重。
技术实现思路
1、本发明提供了一种分合闸位置的识别方法、装置、设备及介质,以解决目前无法实时准确检测隔离开关开合闸位置的问题。
2、根据本发明的一方面,提供了一种分合闸位置的识别方法,包括:
3、对待监测隔离开关的待分析连续时序数据进行数据标准化处理,得到预处理时序数据,并将预处理时序数据进行离散化序列压缩处理,得到待分析编码序列;
4、基于待分析编码序列,确定设备操作时间序列,并对设备操作时间序列进行频域分析,得到目标编码序列;
5、将目标编码序列与预定义操作模式比对,得到设备当前操作关联数据,并根据设备当前操作关联数据以及目标编码序列,确定设备当前分合闸位置数据。
6、根据本发明的另一方面,提供了一种分合闸位置的识别装置,包括:
7、数据预处理模块,用于对待监测隔离开关的待分析连续时序数据进行数据标准化处理,得到预处理时序数据,并将预处理时序数据进行离散化序列压缩处理,得到待分析编码序列;
8、目标编码序列确定模块,用于基于待分析编码序列,确定设备操作时间序列,并对设备操作时间序列进行频域分析,得到目标编码序列;
9、合闸位置分析模块,用于将目标编码序列与预定义操作模式比对,得到设备当前操作关联数据,并根据设备当前操作关联数据以及目标编码序列,确定设备当前分合闸位置数据。
10、根据本发明的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:
11、至少一个处理器;以及
12、与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
13、所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的分合闸位置的识别方法。
14、根据本发明的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的分合闸位置的识别方法。
15、本发明实施例的技术方案,通过对待监测隔离开关的待分析连续时序数据进行数据标准化处理,得到预处理时序数据,并将预处理时序数据进行离散化序列压缩处理,得到待分析编码序列,进而基于待分析编码序列,确定设备操作时间序列,并对设备操作时间序列进行频域分析,得到目标编码序列,进一步将目标编码序列与预定义操作模式比对,得到设备当前操作关联数据,并根据设备当前操作关联数据以及目标编码序列,确定设备当前分合闸位置数据。本方案兼顾设备操作序列和时间特性、鲁棒性和适应性强,无需人工干预,可以自动实时确定出待监测隔离开关的开合闸位置以及开合闸状态,满足实际业务场景需求,解决了目前无法实时准确检测隔离开关开合闸位置的问题,能够实时准确检测隔离开关的分合闸位置。
16、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
1.一种分合闸位置的识别方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对待监测隔离开关的待分析连续时序数据进行数据标准化处理,得到预处理时序数据,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述预处理时序数据进行离散化序列压缩处理,得到待分析编码序列,包括:
4.根据权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述基于所述待分析编码序列,确定设备操作时间序列,包括:
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述对所述设备操作时间序列进行频域分析,得到目标编码序列,包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述目标编码序列与预定义操作模式比对,得到设备当前操作关联数据,包括:
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述设备当前操作关联数据以及所述目标编码序列,确定设备当前分合闸位置数据,包括:
8.一种分合闸位置的识别装置,其特征在于,包括:
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的分合闸位置的识别方法。
