[发明专利]电力计量自动化终端检测方法及其系统有效
申请号: | 201410075242.7 | 申请日: | 2014-03-03 |
公开(公告)号: | CN103941207A | 公开(公告)日: | 2014-07-23 |
发明(设计)人: | 张彤;吴重民;邓广昌;温盛科;李慧;蔡妙妆;张捷;杨悦辉;付学谦 | 申请(专利权)人: | 广州供电局有限公司 |
主分类号: | G01R35/00 | 分类号: | G01R35/00 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 王茹;向群 |
地址: | 510620 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电力 计量 自动化 终端 检测 方法 及其 系统 | ||
技术领域
本发明涉及电力计量自动化终端检测的技术领域,特别是涉及一种电力计量自动化终端检测方法及其系统。
背景技术
常用的电力计量自动化终端检测方法比较简单,并且需要较多人工操作和数据处理,不仅效率低下,而且很难保证检测数据的准确性、可靠性、客观性。
当前电力计量自动化终端检测方法主要检测规约(电力计量自动化终端负控通讯规约、配变通讯规约)的支持情况,检测功能包括终端采集检测(表码、三相电压、三相电流、三相功率等)、终端参数下发、召测的检测(通讯规约中数据项的支持),异常事件(通讯规约中有明细清单)主动上报的检测等。
一方面,此类检测方法比较简单、只能实现一些固定的检测;
主要针对电力计量自动化终端的基本功能进行检测,而这些检测内容都在通讯规约中有定义;
只能保证常规环境下电力计量自动化终端的基本功能可以正常实现,对复杂条件下的检测,综合功能检测支持不足;
并且检测流程固化可扩展性差,只能实现事先定义好的固定检测流程,对原有终端检测能力比较强,对新增的终端特别是有较大变化的功能支持能力弱;
检测方法陈旧,没有把历史的经验数据积累运用,终端检测依靠个人经验来做检测,没有学习功能。
另一方面,常用的电力计量自动化终端检测方法进行终端检测时,终端连接的都是虚拟电表,并不是连接真实电表,或者有的检测软件连虚拟电表都不使用。
虚拟电表的使用,虽然检测时很方便,但不能完全体现出现场环境中实际电表的真实运行情况,有很多问题检测不出来。
虚拟电表的使用,由于虚拟电表和真实电表有明显的差别,其功能不全没有真实电表那么多,所以某些检测应用不能进行。
不使用电表或虚拟电表的,则使很多检测应用不能执行,特别是不支持终端电表间采集比对,这些需要终端、电表互相配合方面的检测。
发明内容
针对现有的电力计量自动化终端检测方法效率低、检测方法简单,较多的检测应用不能进行的问题,本发明提出一种检测检测内容灵活配置,检测效率高,能够实现大部分检测应用的电力计量自动化终端检测方法及其系统。
一种电力计量自动化终端检测方法,包括:
获取电力计量自动化终端的故障检测历史数据输入到检测装置;
所述检测装置比较各个所述电力计量自动化终端的故障检测历史数据的相似度,将数据相似度高于预设阈值的故障检测历史数据进行数据整合,生成终端故障检测模型,保存在故障检测模型库;其中,所述终端故障检测模型包括电压检测模型、电流检测模型、表码检测模型、走字对比检测模型、通讯GPRS/CDMA检测模型、RS232检测模型、报文通讯检测模型、规约检测模型、电压故障检测模型、电流故障检测模型、采集故障检测模型、通讯故障检测模型和容错性检测模型;其中,每个所述终端故障检测模型包含预定的检测步骤和检测参数;
将待检测的电力计量自动化终端和电能表以有线方式连接,将所述电力计量自动化终端和所述检测装置以无线通讯的方式连接;
所述检测装置根据所述待检测的电力计量自动化终端类型,在所述故障检测模型库中选取匹配的终端故障检测模型,根据对应的所述终端故障检测模型的检测步骤和检测参数对所述待检测的电力计量自动化终端执行故障检测操作,并通过与所述待检测的电力计量自动化终端连接的所述电能表获取检测结果参数;
将所述检测结果参数与预设的检测标准比较,判断所述检测结果参数是否出错;如果出错,则记录所述出错的检测结果参数,并修改所述终端故障检测模型的检测参数,再次进行故障检测操作;如果无出错,则记录所述检测结果参数;
根据所述检测结果参数,判断所述待检测的电力计量自动化终端的故障以及其对应的故障类型。
一种电力计量自动化终端检测系统,包括:检测装置,所述检测装置包括:
数据收集模块,用于获取电力计量自动化终端的故障检测历史数据;
数据整合模块,用于比较各个所述电力计量自动化终端的故障检测历史数据的相似度,将数据相似度高于预设阈值的故障检测历史数据进行数据整合,生成终端故障检测模型,保存在故障检测模型库;其中,所述终端故障检测模型包括电压检测模型、电流检测模型、表码检测模型、走字对比检测模型、通讯GPRS/CDMA检测模型、RS232检测模型、报文通讯检测模型、规约检测模型、电压故障检测模型、电流故障检测模型、采集故障检测模型、通讯故障检测模型和容错性检测模型;其中,每个所述终端故障检测模型包含预定的检测步骤和检测参数;
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