[发明专利]基于边缘计算的智能电表误差在线估计方法有效
申请号: | 201910993691.2 | 申请日: | 2019-10-18 |
公开(公告)号: | CN110673081B | 公开(公告)日: | 2021-10-29 |
发明(设计)人: | 郭志伟;林华;张颖;李建新;魏晓莹;邓伯发;郭银婷;陈适;韦先灿;高伟 | 申请(专利权)人: | 国网福建省电力有限公司;国网福建省电力有限公司电力科学研究院;福州大学 |
主分类号: | G01R35/04 | 分类号: | G01R35/04 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司 35100 | 代理人: | 陈明鑫;蔡学俊 |
地址: | 350003 福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 边缘 计算 智能 电表 误差 在线 估计 方法 | ||
本发明涉及一种基于边缘计算的智能电表误差在线估计方法,包括以下步骤:步骤S1:通过移动终端采集智能电表采集智能电能表表号信息和电量信息,建立电表资料集,并将电表资料集传送至智能空开存储;步骤S2:智能空开通过移动终端获取各个智能电表实时数据,并计算电表误差系数;步骤S3:智能空开将计算得到的各电表误差系数保存在存储芯片;步骤S4:智能电表误差在线分析系统调用智能空开存储的数据,并存入数据库中;步骤S5:智能电表误差分析终端实时分析数据库,若发现同一电表连续K次误差分析结果显示为超差便发出警报提醒工作人员去现场进行检查。本发明极大的提高误差预测的准确性,实现了从终端计算电能误差,实现精确预测。
技术领域
本发明属于电能计量领域,涉及一种基于边缘计算的智能电表误差在线估计方法。
背景技术
随着电气2.0时代到来,智能电表取代了传统电表,大大减少了抄表工作和人工巡检等工作量。同时,大量的智能电表在网运行使得人们对智能电表误差监测尤为关注。对于智能电表,现阶段大都是现场手动检测电表误差。基于智能电网大数据运用,国网公司提出了智能电表在线异常状态检测及状态评价的愿景,希望通过大数据挖掘技术,在线估测出每个智能电表在线误差。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种基于边缘计算的智能电表误差在线估计方法,可以解决相同条件难获取的问题,极大的提高误差预测的准确性,实现了从终端计算电能误差,实现精确预测。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种基于边缘计算的智能电表误差在线估计方法,包括以下步骤:
步骤S1:通过移动终端采集智能电表采集智能电能表表号信息和电量信息,建立电表资料集,并将电表资料集传送至智能空开存储;
步骤S2:智能空开通过移动终端获取各个智能电表实时数据,并计算电表误差系数;
步骤S3:智能空开将计算得到的各电表误差系数保存在存储芯片;
步骤S4:智能电表误差在线分析系统调用智能空开存储的数据,并存入数据库中;
步骤S5:智能电表误差分析终端实时分析数据库,若发现同一电表连续K次误差分析结果显示为超差便发出警报提醒工作人员去现场进行检查。
进一步的,所述智能空开包括输入模块、输出模块、通信模块和中央控制模块;所述中央控制模块与输入模块、输出模块和通信模块分别连接。
进一步的,所述步骤S1具体为:
步骤S11:建立智能电表信息采集组,包括一个智能空开和若干个智能电表,并将信息采集组的各个电表进行编号;
步骤S12:通过移动终端采集智能电表采集智能电能表表号信息和电量信息,建立电表资料集;
步骤S13:移动终端通过蓝牙与智能空开的通信模块连接,将信息采集组资料下发给智能空开。
进一步的,所述步骤S2具体为:
步骤S21:智能空开在预设时间下发电量冻结命令,并采集各电能表所冻结的电量值;
步骤S22:根据设定信息,重复步骤S21,直至冻结次数M大于分电表个数N;
步骤S23:根据得到的各电能表所冻结的电量值,计算电表误差系数。
进一步的,所述电表误差计算具体如下:
根据能量守恒原理可得智能空开电表电量等于各个分电表电量和加线损,由此,可列出下式:
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