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    一種可遠程檢測誤差的電能表制造技術

    技術編號:43539041 閱讀:10 留言:0更新日期:2024-12-03 12:21
    本發(fā)明專利技術涉及電能表誤差檢測技術領域,具體公開一種可遠程檢測誤差的電能表,該系統(tǒng)通過設置電能表檢測誤差偏差值比對模塊、第一誤差判定值獲取模塊、第二誤差判定值獲取模塊和電能表誤差檢測狀態(tài)判斷模塊,本發(fā)明專利技術解決了傳統(tǒng)的測量精度可能無法滿足電能計量的需求,在檢測誤差時可能存在一定的誤差范圍,且數(shù)據(jù)處理與分析能力不足的問題,可以更準確地評估電能表的檢測誤差偏差值,提高測量結果的可靠性,電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集的獲取使得對電能表的監(jiān)測變得實時化,提高了對電能表狀態(tài)的掌控,有助于全面了解電能表的工作狀態(tài),從而減少系統(tǒng)的風險和故障,自動判斷電能表的合格與否,減少人為干預,提高故障診斷的準確性和效率。

    【技術實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術涉及電能表誤差檢測,具體為一種可遠程檢測誤差的電能表


    技術介紹

    1、當前,隨著電力市場的不斷開放和競爭加劇,電能表的準確性變得尤為重要,電力公司在結算時需要確保電量讀數(shù)的準確性,以避免經(jīng)濟損失和信譽危機,實現(xiàn)遠程監(jiān)測和誤差檢測成為保障電力市場運行的重要任務,信息技術、物聯(lián)網(wǎng)技術和通信技術的迅速發(fā)展,為遠程監(jiān)測電能表的誤差檢驗提供了技術基礎,通過數(shù)據(jù)傳輸和分析,可以實時獲取電能表的運行狀態(tài),并及時發(fā)現(xiàn)和糾正誤差,智能電能表作為智能電網(wǎng)的重要組成部分,需要實現(xiàn)遠程監(jiān)測,進而提升電網(wǎng)的調度能力和管理效率。

    2、如今,對一種可遠程檢測誤差的電能表的研究還存在一些不足,具體體現(xiàn)在傳統(tǒng)的測量精度可能無法滿足電能計量的需求,在檢測誤差時可能存在一定的誤差范圍,且數(shù)據(jù)處理與分析能力不足,精度不足可能影響電力調度策略和資源分配,測量誤差可能遮蔽重要的故障信號,延誤問題的發(fā)現(xiàn)與解決,產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)如果無法有效處理,可能導致對電能使用模式、設備狀態(tài)和負荷預測的有效分析不足,降低數(shù)據(jù)價值,若數(shù)據(jù)分析能力不足,難以生成有效的管理報告和決策支持工具,導致電力管理的響應速度慢和決策質量低。


    技術實現(xiàn)思路

    1、針對現(xiàn)有技術的不足,本專利技術提供了一種可遠程檢測誤差的電能表,能夠有效解決上述
    技術介紹
    中涉及的問題。

    2、為實現(xiàn)以上目的,本專利技術通過以下技術方案予以實現(xiàn):一種可遠程檢測誤差的電能表,包括電能表檢測誤差偏差值比對模塊、第一誤差判定值獲取模塊、第二誤差判定值獲取模塊和電能表誤差檢測狀態(tài)判斷模塊,其中:所述電能表檢測誤差偏差值比對模塊,獲取電能表外部因素數(shù)據(jù)集及電能表歷史遠程誤差檢測不合格次數(shù),基于獲取的電能表外部因素數(shù)據(jù)集并結合電能表歷史遠程誤差檢測不合格次數(shù),比對得到電能表檢測誤差偏差值;所述第一誤差判定值獲取模塊,對待檢測電能表所在電力系統(tǒng)施加標準值,獲取電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集,基于獲取的電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表檢測第一誤差判定值;所述第二誤差判定值獲取模塊,對待檢測電能表所在電力系統(tǒng)施加標準值,獲取電能表記錄數(shù)據(jù)集,基于獲取的電能表記錄數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表檢測第二誤差判定值;所述電能表誤差檢測狀態(tài)判斷模塊,將電能表檢測誤差偏差值、電能表檢測第一誤差判定值和電能表檢測第二誤差判定值導入電能表誤差檢測模型,判斷電能表遠程誤差檢測狀態(tài)是否合格。

    3、作為進一步的方案,電能表外部因素數(shù)據(jù)集,具體包括電能表外部環(huán)境溫度與參照溫度差值的絕對值、電能表外部環(huán)境電磁強度、電能表外部環(huán)境機械應力。

    4、作為進一步的方案,基于獲取的電能表外部因素數(shù)據(jù)集并結合電能表歷史遠程誤差檢測不合格次數(shù),比對得到電能表檢測誤差偏差值,具體分析過程為:基于獲取的電能表外部因素數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表外部因素特征值,電能表外部因素特征值作為比對得到電能表檢測誤差偏差值的分析依據(jù);將電能表外部因素特征值與電能表歷史遠程誤差檢測不合格次數(shù)存儲為指定標簽,將該指定標簽與數(shù)據(jù)庫中存儲的各指定標簽對應的電能表檢測誤差偏差值進行比較,得到該指定標簽對應的電能表檢測誤差偏差值。

    5、作為進一步的方案,電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集,具體包括電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信時延、電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信丟包率、電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信網(wǎng)絡帶寬。

    6、作為進一步的方案,基于獲取的電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表檢測第一誤差判定值,具體分析過程為:基于獲取的電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表檢測第一誤差判定值,電能表檢測第一誤差判定值作為判斷電能表遠程誤差檢測狀態(tài)是否合格的分析依據(jù)。

    7、作為進一步的方案,電能表檢測第一誤差判定值,具體分析過程為:

    8、

    9、式中,β為電能表檢測第一誤差判定值,sy為電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信時延,db為電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信丟包率,dk為電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信網(wǎng)絡帶寬,σ1為設定的電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信時延的補償因子,σ2為設定的電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信丟包率的補償因子,σ3為設定的電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信網(wǎng)絡帶寬的補償因子,e為自然常數(shù)。

    10、作為進一步的方案,電能表記錄數(shù)據(jù)集,具體包括電能表記錄用電量與施加標準電量差值的絕對值、電能表記錄電壓與施加標準電壓差值的絕對值、電能表記錄功率與施加標準功率差值的絕對值。

    11、作為進一步的方案,基于獲取的電能表記錄數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表檢測第二誤差判定值,具體分析過程為:基于獲取的電能表記錄數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表檢測第二誤差判定值,電能表檢測第二誤差判定值作為判斷電能表遠程誤差檢測狀態(tài)是否合格的分析依據(jù)。

    12、作為進一步的方案,電能表檢測第二誤差判定值,具體分析過程為:

    13、

    14、式中,γ為電能表檢測第二誤差判定值,dl為電能表記錄用電量與施加標準電量差值的絕對值,dy為電能表記錄電壓與施加標準電壓差值的絕對值,gl為電能表記錄功率與施加標準功率差值的絕對值,τ1為設定的電能表記錄用電量與施加標準電量差值的絕對值的補償因子,τ2為設定的電能表記錄電壓與施加標準電壓差值的絕對值的補償因子,τ3為設定的電能表記錄功率與施加標準功率差值的絕對值的補償因子。

    15、作為進一步的方案,判斷電能表遠程誤差檢測狀態(tài)是否合格,具體分析過程為:將電能表檢測誤差偏差值、電能表檢測第一誤差判定值和電能表檢測第二誤差判定值導入電能表誤差檢測模型,綜合分析得到電能表遠程誤差檢測評估值;將電能表遠程誤差檢測評估值與數(shù)據(jù)庫中存儲的電能表遠程誤差檢測界定評估值進行比較;若電能表遠程誤差檢測評估值低于電能表遠程誤差檢測界定評估值,則該電能表遠程誤差檢測評估值對應的電能表遠程誤差檢測狀態(tài)合格;若電能表遠程誤差檢測評估值等于電能表遠程誤差檢測界定評估值,則該電能表遠程誤差檢測評估值對應的電能表遠程誤差檢測狀態(tài)風險;若電能表遠程誤差檢測評估值高于電能表遠程誤差檢測界定評估值,則該電能表遠程誤差檢測評估值對應的電能表遠程誤差檢測狀態(tài)不合格。

    16、相對于現(xiàn)有技術,本專利技術的實施例至少具有如下優(yōu)點或有益效果:

    17、(1)本專利技術通過提供一種可遠程檢測誤差的電能表,比對外部因素數(shù)據(jù)集、歷史誤差檢測次數(shù)等信息,可以更準確地評估電能表的檢測誤差偏差值,提高測量結果的可靠性,電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集的獲取使得對電能表的監(jiān)測變得實時化,提高了對電能表狀態(tài)的掌控,將不同數(shù)據(jù)源進行綜合評估,有助于全面了解電能表的工作狀態(tài),從而減少系統(tǒng)的風險和故障,自動判斷電能表的合格與否,減少人為干預,提高故障診斷的準確性和效率。

    18、(2)本專利技術通過獲取電能表外部因素數(shù)據(jù)集及電能表歷史遠程誤差檢測不合格次數(shù),比對得到電能表檢測誤差偏差值,外部因素對電能表的測量精度有重要影響,通過考慮這些外部數(shù)據(jù),可以更準確地評估電能表的誤差偏差值,從而提高測量的可靠性,歷史不合格檢測次數(shù)提供本文檔來自技高網(wǎng)...

    【技術保護點】

    1.一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于,包括電能表檢測誤差偏差值比對模塊、第一誤差判定值獲取模塊、第二誤差判定值獲取模塊和電能表誤差檢測狀態(tài)判斷模塊,其中:

    2.根據(jù)權利要求1所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述電能表外部因素數(shù)據(jù)集,具體包括電能表外部環(huán)境溫度與參照溫度差值的絕對值、電能表外部環(huán)境電磁強度、電能表外部環(huán)境機械應力。

    3.根據(jù)權利要求2所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述基于獲取的電能表外部因素數(shù)據(jù)集并結合電能表歷史遠程誤差檢測不合格次數(shù),比對得到電能表檢測誤差偏差值,具體分析過程為:

    4.根據(jù)權利要求1所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集,具體包括電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信時延、電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信丟包率、電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信網(wǎng)絡帶寬。

    5.根據(jù)權利要求4所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述基于獲取的電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表檢測第一誤差判定值,具體分析過程為:

    6.根據(jù)權利要求5所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述電能表檢測第一誤差判定值,具體分析過程為:

    7.根據(jù)權利要求1所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述電能表記錄數(shù)據(jù)集,具體包括電能表記錄用電量與施加標準電量差值的絕對值、電能表記錄電壓與施加標準電壓差值的絕對值、電能表記錄功率與施加標準功率差值的絕對值。

    8.根據(jù)權利要求7所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述基于獲取的電能表記錄數(shù)據(jù)集,綜合分析得到電能表檢測第二誤差判定值,具體分析過程為:

    9.根據(jù)權利要求8所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述電能表檢測第二誤差判定值,具體分析過程為:

    10.根據(jù)權利要求1所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述判斷電能表遠程誤差檢測狀態(tài)是否合格,具體分析過程為:

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    【技術特征摘要】

    1.一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于,包括電能表檢測誤差偏差值比對模塊、第一誤差判定值獲取模塊、第二誤差判定值獲取模塊和電能表誤差檢測狀態(tài)判斷模塊,其中:

    2.根據(jù)權利要求1所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述電能表外部因素數(shù)據(jù)集,具體包括電能表外部環(huán)境溫度與參照溫度差值的絕對值、電能表外部環(huán)境電磁強度、電能表外部環(huán)境機械應力。

    3.根據(jù)權利要求2所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述基于獲取的電能表外部因素數(shù)據(jù)集并結合電能表歷史遠程誤差檢測不合格次數(shù),比對得到電能表檢測誤差偏差值,具體分析過程為:

    4.根據(jù)權利要求1所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信狀態(tài)數(shù)據(jù)集,具體包括電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信時延、電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信丟包率、電能表數(shù)據(jù)遠程傳輸通信網(wǎng)絡帶寬。

    5.根據(jù)權利要求4所述一種可遠程檢測誤差的電能表,其特征在于:所述基于獲取的電...

    【專利技術屬性】
    技術研發(fā)人員:吳德葆王亞濤陳文錦羅佳英鄭佳怡
    申請(專利權)人:聯(lián)橋科技有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:

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