本技术涉及供电系统,更具体的说,本技术涉及一种数据线供电系统及其控制方法。
背景技术:
1、供电系统是现代社会的重要基础设施之一,它的主要组成部分包括发电系统、输电网络和配电网络,确保电力在各个环节中高效、安全和可靠地传递,无论是工业生产、商业运营,还是居民生活,都离不开稳定的电力供应,尤其在信息化和智能化高速发展的今天,供电系统的稳定性和可靠性变得更加关键,任何供电中断都可能造成严重的经济损失和社会影响,此外,随着可再生能源的广泛应用和智能电网技术的发展,供电系统的优化和升级也变得至关重要,以实现能源的高效利用和环境保护。
2、数据线供电系统通过标准化接口将电力和数据传输整合,广泛应用于工业自动化和智能制造中,显著提升了设备的灵活性、可靠性和系统集成度,通过数据线供电系统可以减少设备连接和维护的成本,还可以提高能源利用率,而在实际工业生产过程中,外部负载通常是变化的,当外部负载发生变化时,数据线供电设备需要切换至相应的工作模式,而在工作模式切换过程中,由于负载发生变化引发的负荷功率间歇性抖动,将会导致供电系统间歇性失稳,而通过对数据线供电设备工况切换时的负荷进行功率补偿,能够有效避免工况切换过程中负荷功率间歇性抖动的问题,因此,如何对数据线供电设备工况切换时的负荷功率进行动态补偿,以提高数据线供电系统工况切换时的供电稳定性成为了业界面临的主要难题。
技术实现思路
1、本技术提供一种数据线供电系统及其控制方法,可实现对数据线供电设备工况切换时的负荷功率进行动态补偿,从而提高数据线供电系统工况切换时的供电稳定性。
2、第一方面,本技术提供一种数据线供电系统的控制方法,包括下述步骤:
3、采集数据线供电设备工作时的负荷功率,进而得到历史负荷数据;
4、确定数据线供电设备工况切换过程中的切换节点,进而根据所述历史负荷数据确定每个切换节点的负荷稳定裕度;
5、获取数据线供电设备工况切换时的等效阻抗数据,根据所述等效阻抗数据确定数据线供电设备负载变化时,引起等效阻抗产生的阻抗波动熵;
6、通过各个负荷稳定裕度和所述阻抗波动熵确定对应切换节点的负载切换代价,进而根据所有的负载切换代价确定数据线供电设备工况切换过程中的负荷补偿量;
7、基于所述负荷补偿量对数据线供电设备中切换节点的负荷功率进行补偿。
8、在一些实施例中,确定数据线供电设备工况切换过程中的切换节点具体包括:
9、采集数据线供电设备工作时的负载,进而得到历史负载数据;
10、基于预训练的负载切换节点检测模型对所述历史负载数据进行检测,得到数据线供电设备工况切换过程中的切换节点。
11、在一些实施例中,根据所述历史负荷数据确定每个切换节点的负荷稳定裕度具体包括:
12、在所述历史负荷数据中提取每个切换节点的切换负荷数据;
13、通过各个切换负荷数据确定对应切换节点的负荷稳定裕度。
14、在一些实施例中,根据所述等效阻抗数据确定数据线供电设备负载变化时,引起等效阻抗产生的阻抗波动熵具体包括:
15、获取数据线供电设备工况切换时的环境温度数据;
16、通过所述环境温度数据和所述等效阻抗数据确定温度阻抗扰动率;
17、将所述等效阻抗数据转换为等效阻抗序列;
18、通过所述等效阻抗序列确定相邻两个等效阻抗之间的阻抗波动值;
19、根据所述温度阻抗扰动率和所有的阻抗波动值确定数据线供电设备负载变化时,引起等效阻抗产生的阻抗波动熵。
20、在一些实施例中,通过各个负荷稳定裕度和所述阻抗波动熵确定对应切换节点的负载切换代价具体包括:
21、选取一个负荷稳定裕度;
22、获取该个负荷稳定裕度对应切换节点切换前后的稳态负荷功率;
23、通过切换前后的稳态负荷功率确定切换负荷功率差;
24、根据所述切换负荷功率差和该个负荷稳定裕度确定对应切换节点的切换负荷差;
25、通过所述阻抗波动熵对所述切换负荷差进行调节,得到切换负荷调节值,将所述切换负荷调节值作为该个负荷稳定裕度对应切换节点的负载切换代价;
26、重复上述步骤,得到剩余负荷稳定裕度对应切换节点的负载切换代价。
27、在一些实施例中,根据所有的负载切换代价确定数据线供电设备工况切换过程中的负荷补偿量具体包括:
28、根据所有的负载切换代价确定切换代价离散度;
29、确定所有的负载切换代价的平均代价;
30、通过所述切换代价离散度对所述平均代价进行补偿,得到数据线供电设备工况切换过程中的负荷补偿量。
31、在一些实施例中,基于所述负荷补偿量对数据线供电设备中切换节点的负荷功率进行补偿具体包括:
32、初始化一个负荷补偿模型;
33、将所述负荷补偿量作为负荷补偿模型的补偿参数;
34、将切换节点之前的负荷功率作为负荷补偿模型的初始化参数;
35、使用所述负荷补偿模型对数据线供电设备中切换节点的负荷功率进行补偿。
36、第二方面,本技术提供一种数据线供电系统,包括有控制单元,所述控制单元包括:
37、获取模块,用于采集数据线供电设备工作时的负荷功率,进而得到历史负荷数据;
38、处理模块,用于确定数据线供电设备工况切换过程中的切换节点,进而根据所述历史负荷数据确定每个切换节点的负荷稳定裕度;
39、所述处理模块,还用于获取数据线供电设备工况切换时的等效阻抗数据,根据所述等效阻抗数据确定数据线供电设备负载变化时,引起等效阻抗产生的阻抗波动熵;
40、所述处理模块,还用于通过各个负荷稳定裕度和所述阻抗波动熵确定对应切换节点的负载切换代价,进而根据所有的负载切换代价确定数据线供电设备工况切换过程中的负荷补偿量;
41、执行模块,用于基于所述负荷补偿量对数据线供电设备中切换节点的负荷功率进行补偿。
42、第三方面,本技术提供一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有代码,所述处理器被配置为获取所述代码,并执行上述的数据线供电系统的控制方法。
43、第四方面,本技术提供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程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的数据线供电系统的控制方法。
44、本技术公开的实施例提供的技术方案具有以下有益效果:
45、本技术提供的数据线供电系统及其控制方法中,采集数据线供电设备工作时的负荷功率,进而得到历史负荷数据;确定数据线供电设备工况切换过程中的切换节点,进而根据所述历史负荷数据确定每个切换节点的负荷稳定裕度;获取数据线供电设备工况切换时的等效阻抗数据,根据所述等效阻抗数据确定数据线供电设备负载变化时,引起等效阻抗产生的阻抗波动熵;通过各个负荷稳定裕度和所述阻抗波动熵确定对应切换节点的负载切换代价,进而根据所有的负载切换代价确定数据线供电设备工况切换过程中的负荷补偿量;基于所述负荷补偿量对数据线供电设备中切换节点的负荷功率进行补偿。
46、由此可见,本技术通过各个负荷稳定裕度和所述阻抗波动熵确定对应切换节点的负载切换代价,进而通过所有的负载切换代价确定负荷补偿量;首先,通过历史负荷数据确定每个切换节点的负荷稳定裕度,即可得到每个切换节点的负荷变化稳定程度的量化值,便于后续得到更精确的负荷补偿量;其次,根据等效阻抗数据确定阻抗波动熵,即可得到阻抗变化的复杂性的量化值,便于分析数据线供电系统在工况切换过程中等效阻抗变化的波动程度,能够实现对数据线供电系统工况切换过程中的电荷波动进行补偿(所述电荷波动是由于等效阻抗发生变化引起的电荷波动),从而减小因阻抗变化而引起电荷波动;然后,通过负荷稳定裕度和阻抗波动熵确定每个切换节点的切换成本(即:负载切换代价),进而通过所有的负载切换代价确定负荷补偿量;最后,上述方案综合考虑了负荷变化的稳定程度与阻抗变化的复杂性,能够得到更精确的负荷补偿量,可便于后续在数据线供电设备工况切换时的负荷功率进行补偿,从而实时调整负荷,确保供电过程的稳定性;综上所述,本技术基于上述方案可实现对数据线供电设备工况切换时的负荷功率进行动态补偿,从而提高了数据线供电系统工况切换时的供电稳定性。
1.一种数据线供电系统的控制方法,其特征在于,包括下述步骤:
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定数据线供电设备工况切换过程中的切换节点具体包括:
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述历史负荷数据确定每个切换节点的负荷稳定裕度具体包括:
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述等效阻抗数据确定数据线供电设备负载变化时,引起等效阻抗产生的阻抗波动熵具体包括:
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过各个负荷稳定裕度和所述阻抗波动熵确定对应切换节点的负载切换代价具体包括:
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所有的负载切换代价确定数据线供电设备工况切换过程中的负荷补偿量具体包括:
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述负荷补偿量对数据线供电设备中切换节点的负荷功率进行补偿具体包括:
8.一种数据线供电系统,包括有控制单元,其特征在于,所述控制单元包括:
9.一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有代码,其特征在于,所述处理器被配置为获取所述代码,并执行如权利要求1至7任一项所述的数据线供电系统的控制方法。
10.一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程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的数据线供电系统的控制方法。
