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申请/专利权人:苏州安极能新能源发展有限公司
摘要:本发明属于智能诊断技术领域,本发明公开了基于数据融合算法的电力设备故障预测方法;方法包括:按照预设检测计划采集单位时间内光伏板组的第一关键数据;所述第一关键数据包括第一环境数据和光伏板组发电量;对第一环境数据进行处理,得到第一处理数据;采集E组历史第二单位时间内光伏板组的第二关键数据,所述第二关键数据包括第二环境数据和第二发电量;对第二关键数据进行处理,得到光伏衰减集合;采集光伏板Q组测试数据;对Q组测试数据进行处理,得到测试数据集合;本发明结合数据融合算法,能够准确区分发电量减少是由老化还是故障引起,实现对光伏发电站进行远程诊断,减少了人为干预,提高了故障检测和维护的效率。
主权项:1.基于数据融合算法的电力设备故障预测方法,其特征在于,包括:按照预设检测计划采集单位时间内光伏板组的第一关键数据;所述第一关键数据包括第一环境数据和光伏板组发电量;对第一环境数据进行处理,得到第一处理数据;采集E组历史第二单位时间内光伏板组的第二关键数据,所述第二关键数据包括第二环境数据和第二发电量,E为大于1的正数;对第二关键数据进行处理,得到光伏衰减集合;采集光伏板Q组测试数据;对Q组测试数据进行处理,得到测试数据集合;对测试数据集合和光伏衰减集合进行分析处理,得到光伏板组衰减率;将光伏发电数据输入发电量预测模型中,得到对应的预测光伏发电量;所述光伏发电数据包括第一处理数据和光伏板组衰减率;对光伏板组发电量与预测光伏发电量进行处理,得到发电量误差率,根据发电量误差率判断所述光伏板组是否存在故障。
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权利要求:
百度查询: 苏州安极能新能源发展有限公司 基于数据融合算法的电力设备故障预测方法及系统
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