1.一种基于BiLSTM的高压断路器操作电压采样方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:采集电网数据和断路器操作数据,结合历史数据训练BiLSTM模型;S2:将实时采集的电网数据输入到训练好的BiLSTM模型中,预测断路器操作电压状态;S3:断路器收到操作指令后,根据预测的断路器操作电压状态自适应调整操作电压采样频率,采集断路器操作电压;所述的步骤S3包括以下步骤:S31:断路器判断是否接收到操作指令,若是,则进入步骤S32:若否,循环本步骤的判断;S32:调取步骤S2中预测的断路器操作电压状态中的操作电压波形,从时域分解操作电压波形,将操作电压波形依次分解为若干个波动阶段;所述的分解操作电压波形包括以下步骤:S321:依次以操作电压波形上的点作为中心,设置阈值矩形框,遍历所有操作电压点后,进入步骤S324;阈值矩形框的上限为V i +ΔV;阈值矩形框的下限为V i -ΔV;阈值矩形框的左边框为t i -Δt k ;阈值矩形框的右边框为t i +Δt k ;其中,V i 为选取的第i个操作电压的电压值;ΔV为电压阈值;t i 为选取的第i个操作电压的时间点;Δt k 为第k种时间阈值;S322:判断时间阈值范围内的各点电压值是否在电压阈值范围内;若是,则返回步骤S321,对下一个操作电压点设置阈值矩形框;若否,则将改点标记为边界点,并进入步骤S323;S323:变换时间阈值,使得时间阈值内的各点电压值均在电压阈值范围内,并返回步骤S321;S324:选取斜率为0的操作电压点,作为边界点;S325:以各相邻边界点之间的区域作为一个波动阶段;S33:根据每个波动阶段的时间长度确定该波动阶段对应的操作电压采样频率f n ;S34:各波动阶段对应的操作电压采样频率f n 在预先设定的采样频率范围内,选取最大值作为的操作电压采样频率f d ;f d =max{f 1 ,f 2 ,f 3 ,....,f N }s.t.f m ≤f d ≤f M其中,f m 为预设的采样频率范围最小值;f M 为预设的采样频率范围最大值;f n 为第n个波动阶段对应的操作电压采样频率;N为波动阶段个数;S35:依照操作电压采样频率f d 进行断路器操作电压的采集。
2.根据权利要求1所述的一种基于BiLSTM的高压断路器操作电压采样方法,其特征在于,所述的电网数据包括电网电压数据、电网电流数据和环境温度数据;所述的断路器操作数据包括操作电压数据、励磁电流数据、设备红外温度数据和行程数据。
3.根据权利要求1或2所述的一种基于BiLSTM的高压断路器操作电压采样方法,其特征在于,不同断路器各自对应不同的BiLSTM模型;训练好的BiLSTM模型输入电网数据,输出断路器操作电压波形。
4.根据权利要求1所述的一种基于BiLSTM的高压断路器操作电压采样方法,其特征在于,所述的S325还包括:判断相邻的采用同一种时间阈值的边界点之间的电压差值ΔV b 是否大于分解阈值V B ,若是,则保留,若否,则合并以该边界点分解的波动阶段。
5.根据权利要求1所述的一种基于BiLSTM的高压断路器操作电压采样方法,其特征在于,断路器执行操作命令后的t L 时间段内,以操作电压采集频率f d 继续采集断路器电压,t L 为延时时间段。
6.根据权利要求1所述的一种基于BiLSTM的高压断路器操作电压采样方法,其特征在于,还包括以下步骤:S4:根据断路器操作过程中采集到的断路器操作电压,评估断路器的使用寿命,结合断路器的使用时间优化BiLSTM模型。
7.根据权利要求6所述的一种基于BiLSTM的高压断路器操作电压采样方法,其特征在于,所述的步骤S4包括以下步骤:S41:将本次采集到的断路器操作电压与上次采集到的断路器操作电压对比,提取断路器性能变化;S42:将本次采集到的断路器操作电压以及断路器性能变化与历史数据库中的数据比较,评估断路器使用寿命;S43:将断路器的使用时间作为训练因素,进行BiLSTM模型的训练,优化模型。