[发明专利]电能表的现场运行误差评估方法、装置、设备及存储介质在审
申请号: | 201811092887.6 | 申请日: | 2018-09-18 |
公开(公告)号: | CN109188341A | 公开(公告)日: | 2019-01-11 |
发明(设计)人: | 张乐平;胡珊珊;肖勇;王吉;万路 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 |
主分类号: | G01R35/04 | 分类号: | G01R35/04;G06Q10/06;G06Q50/06 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 罗满 |
地址: | 510663 广东省广州市萝岗区科*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电能表 运行误差 影响参数 存储介质 评估模型 现场数据 评估 标准条件 评估装置 申请 | ||
1.一种电能表的现场运行误差评估方法,其特征在于,包括:
获取与电能表对应的运行误差的影响参数;
确定与所述电能表的影响参数对应的运行误差评估模型;
获取与所述电能表的影响参数对应的现场数据;
利用所述运行误差评估模型和所述现场数据确定所述电能表的现场运行误差。
2.根据权利要求1所述的电能表的现场运行误差评估方法,其特征在于,所述影响参数具体包括:温度影响参数、磁场影响参数和电流影响参数;
对应的,所述确定与所述电能表的影响参数对应的运行误差评估模型包括:
获取所述电能表在标准条件下的标准运行误差;
获取与所述温度影响参数对应的温度数据、与所述磁场影响参数湿度影响参数对应的磁感应强度数据、与所述电流影响参数对应的电流数据;
确定所述温度数据与所述标准运行误差的第一对应关系、所述磁感应强度数据与所述标准运行误差的第二对应关系和所述电流数据与所述标准运行误差的第三对应关系;
根据所述第一对应关系确定所述电能表的温度运行误差评估模型、所述第二对应关系确定所述电能表的磁场运行误差评估模型、所述第三对应关系确定所述电能表的电流运行误差评估模型。
3.根据权利要求2所述的电能表的现场运行误差评估方法,其特征在于,在所述确定与所述电能表的影响参数对应的运行误差评估模型之后,还包括:
确定与所述温度运行误差评估模型对应的温度变化量、与所述磁场运行误差评估模型对应的磁感应强度变化量和与所述电流运行误差评估模型对应的电流变化量;
根据所述温度变化量、所述磁感应强度变化量和所述电流变化量确定所述电能表的总运行误差。
4.根据权利要求3所述的电能表的现场运行误差评估方法,其特征在于,所述根据所述温度变化量、所述磁感应强度变化量和所述电流变化量确定所述电能表的总运行误差包括:
确定与所述温度变化量对应的第一采样电流的变化量、与所述磁感应强度变化量对应的第二采样电流的变化量、与所述电流变化量对应的第三采样电流的变化量;
计算所述第一采样电流的变化量、所述第二采样电流的变化量和所述第三采样电流的变化量的叠加值;
根据所述叠加值计算所述电能表的总运行误差。
5.根据权利要求3所述的电能表的现场运行误差评估方法,其特征在于,所述根据所述叠加值确定所述电能表的总运行误差包括:
在所述温度影响参数、所述磁场影响参数以及所述电流影响参数的条件下,确定所述电能表的电流通道的电流值;
确定所述电流值和所述叠加值之间的第四关系;
根据所述第四关系确定所述电能表的总运行误差。
6.根据权利要求3所述的电能表的现场运行误差评估方法,其特征在于,所述利用所述运行误差评估模型和所述现场数据确定所述电能表的现场运行误差包括:
将所述现场数据作为所述运行误差评估模型的输入;
将所述运行误差评估模型的输出作为所述电能表的现场运行误差。
7.一种电能表的现场运行误差评估装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取与电能表对应的运行误差的影响参数;
第一确定模块,用于确定与所述电能表的影响参数对应的运行误差评估模型;
第二获取模块,用于获取所述电能表与所述影响参数对应的现场数据;
第二确定模块,用于利用所述运行误差评估模型和所述现场数据确定所述电能表的现场运行误差。
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