1.基于空时阵列采样的电力设备早期火灾定位方法,其特征在于,包括:根据监测区域内电力设备的空间分布划分监测点;在每个监测点上布设空气采样管及对应的电子阀门,以通过电子阀门控制空气采样管内气流的通断;根据采样距离和气流流速确定空气采样时间;根据监测点的空气采样时间、采样空气的分析时间及预警发出后的延时时间,得到每个监测点的探测时间;根据每个监测点的探测时间确定对应电子阀门的启闭时间和电子阀门之间的启闭间隔时间,以按时间顺序依次对各个监测点进行采样,根据采样空气分析结果定位存在早期火灾风险的监测点;采样空气的分析时间是从探测器接收到空气、分析识别出粒子浓度值并发出预警的时间;监测点的探测时间为空气采样时间、采样空气的分析时间及预警发出后的延时时间的和;在探测器发出预警后,还需要对预警情况做进一步确认,所以要有适当延迟时间b,单位s;电子阀门的启闭间隔时间为: ;其中, 指 n 个监测点的探测时间的和; 指第 i 个监测点的探测时间;相邻两个电子阀门依次启闭且启闭时间不重叠。
2.如权利要求1所述的基于空时阵列采样的电力设备早期火灾定位方法,其特征在于,空气采样时间是从空气吸入到经空气采样管传输至探测器的时间。
3.如权利要求1所述的基于空时阵列采样的电力设备早期火灾定位方法,其特征在于,预警发出后的延时时间自定义设定。
4.如权利要求1所述的基于空时阵列采样的电力设备早期火灾定位方法,其特征在于,在每个监测点的上方布设空气采样管,在监测点中间位置的空气采样管上设置电子阀门,电子阀门连接空气采样管,在空气采样管上设置采样孔。
5.采用如权利要求1所述的基于空时阵列采样的电力设备早期火灾定位方法的空时阵列采样的电力设备早期火灾定位系统,其特征在于,包括:空气采样管、电子阀门和控制模块;所述空气采样管布设在每个监测点上,且在每个监测点对应的空气采样管处设置电子阀门,以通过电子阀门控制空气采样管内气流的通断;所述监测点为根据监测区域内电力设备的空间分布而划分的多个监测点;所述控制模块根据监测点的空气采样时间、采样空气的分析时间及预警发出后的延时时间,得到每个监测点的探测时间;并根据每个监测点的探测时间确定对应电子阀门的启闭时间和电子阀门之间的启闭间隔时间,以按时间顺序控制电子阀门的启闭,实现依次对各个监测点进行采样,根据采样空气分析结果定位存在早期火灾风险的监测点。