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一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法與流程

文檔序號:41751917發布日期:2025-04-25 18:09閱讀:19來源:國知局
一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法與流程

本發明涉及智能電能表計量領域,尤其涉及一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法。


背景技術:

1、電能表是用來統計用電單位用電量的計量工具,隨著城市電網智能化進程的不斷深入,智能電表在其中所扮演的角色越來越重要,通過電能表的測量數據進行實時監控,能有效減少事故發生率,提高安全性。

2、在電能表應用中,電能表在高電壓和大電流使用環境下,若出現接線端子松動、接觸不良等因素,在長時間運行下導致端子座發熱,嚴重時引發火災造成安全事故。因此,電能表對端子座溫度的準確計量尤為重要。

3、為此,諸如中國專利文獻cn102435975a中提供了一種以集成硬件時鐘的單片機系統為基礎,利用外部晶振作為內部硬件時鐘的基準頻率,根據晶振溫度頻率特性對不同的溫度點進行補償,以滿足全溫度范圍內精度要求。

4、諸如中國專利文獻cn104297716a中提供了一種rtc校準方法,根據得到的計算值進行rtc校準并啟動溫度補償。

5、還諸如中國專利文獻cn113029394a中提供了一種測溫模塊溫度校準方法及系統,包括利用測溫模塊對溫度參考體進行溫度測量,獲得溫度測量值,獲取溫度參考體的實際值,將溫度參考體的實際值與溫度測量值進行比較,獲得實際偏差值,智能設備中的智能系統根據實際偏差值對測溫模塊進行溫度補償,獲得溫度補償值,計算n-1個溫度補償誤差值,當存在連續m個溫度補償誤差值的平均值作為測溫模塊的最終溫度補償值。在該技術方案中,不需要人工對裝置本體進行校驗矯正,校準精度高。然而,該技術方案并不能進行分段式和多重式校正,校準精度還可以進一步提高。

6、然而,現有技術中,亟需一種能夠適用三相或者單相智能電能表的通過分段式和多重式校準方式進行校準的溫度校準技術解決方案。


技術實現思路

1、鑒于現有技術中存在的技術問題,本發明旨在提供一種能夠適用三相或者單相智能電能表的、能夠通過分段式和多重式校準方式進行校準的基于智能電能表的端子座溫度校準方法。

2、具體而言,本發明解決上述技術問題所采用的技術方案為:一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法,其特征在于,包括如下步驟1~步驟5:

3、步驟1:所述智能電能表在各參考溫度下獲取待校準溫度,轉入步驟2。

4、步驟2:所述智能電能表根據待校準溫度在參考溫度下的變化趨勢將范圍內待校準溫度拆分為若干區間段,根據待校準溫度得出各區間段的基準校準系數,生成第一補償單元,轉入步驟3。

5、步驟3:所述智能電能表在每個區間段內取兩組參考溫度,并通過第一補償單元計算出兩組參考溫度下對應的兩組待校準溫度,轉入步驟4。

6、步驟4:所述智能電能表根據第一補償單元的兩組待校準溫度和兩組參考溫度計算出二次補償系數,生成第二補償單元,轉入步驟5。

7、步驟5:所述智能電能表根據第二補償單元對待校準溫度進行補償,得到實際計量溫度。

8、進一步地,在所述一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法中,將若干只智能電能表在每組參考溫度下的待校準溫度的平均值作為平均計量溫度。

9、進一步地,在所述一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法中,所述待校準溫度為,智能電能表在參考溫度下通過采樣電路的采樣結果經轉換后的實際采樣溫度。

10、進一步地,在所述一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法中,所述兩組參考溫度可以為指向若干段線性關系的起始點和結束點。所述起始點和結束點由所述的待校準溫度而定。

11、進一步地,在所述一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法中,所述第一補償單元為指向各區間段待校準溫度的基準校準系數,所述基準校準系數由以下公式(1)獲得。

12、

13、式中和為第段的基準補償系數,為第段的起始參考溫度,為第段的結束參考溫度,為第段的起始參考溫度,為第段的結束參考溫度,n為每個參考溫度下采集智能電能表的數量,m為統計智能電能表數量的起始值。

14、進一步地,在所述一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法中,所述待校準溫度經第一補償單元的計量結果為第一補償溫度,其計算結果由公式(2)獲得。

15、

16、式中為第段的待校準溫度經第一補償單元補償后的溫度,為第段的待校準溫度,和為第段的基準補償系數;

17、再進一步地,在所述一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法中,所述第二補償單元為指向各區間段溫度經第一補償單元補償后的計量溫度的二次補償系數,所述二次補償系數由公式(3)獲得。

18、

19、式中和為第段的二次補償系數,為第段的起始參考溫度,為第段的結束參考溫度,為第段的起始參考溫度,為第段的結束參考溫度;

20、再進一步地,在所述一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法中,所述實際校準溫度為所述待校準溫度經第二補償單元的計算結果,其計算由公式(4)獲得。

21、

22、式中為第段的待校準溫度經第二補償單元補償后的溫度,為第段的待校準溫度,和為第段的第二補償單元的二次補償系數。

23、與現有技術相比,本發明的優點在于:

24、本發明一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法可以適用于三相電能表或單相電能表,不受限于端子座溫度測量電路以及電能表類型,可以適用于熱敏電阻、三極管等其他智能電能表溫度采樣方式。

25、本發明一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法的原理在于通過分析智能電能表的待校準溫度在參考溫度下的變化趨勢,將變化趨勢相同的待校準溫度歸為同一類數據,通過分段式和多重式的校準方式得到最終的計量結果,也就是結合第一補償和第二補償單元對各區間段的待校準溫度補償從而得到更精準的計量溫度,實現智能電能表對端子座溫度的精準測量。



技術特征:

1.一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法,其特征在于:所述方法包括如下步驟1-步驟5:

2.根據權利要求1所述的溫度校準方法,其特征在于,將若干只智能電能表在每組參考溫度下的待校準溫度的平均值作為平均計量溫度。

3.根據權利要求1或2所述的溫度校準方法,其特征在于,所述待校準溫度為智能電能表在參考溫度下采樣電路的采樣結果經轉換后的實際采樣溫度。

4.根據權利要求1或2所述的溫度校準方法,其特征在于,所述兩組參考溫度可以為指向若干段線性關系的起始點和結束點,所述起始點和結束點由所述待校準溫度而定。

5.根據權利要求1或2所述的溫度校準方法,其特征在于,所述第一補償單元為指向各區間段待校準溫度的基準校準系數,所述基準校準系數由以下公式獲得:

6.根據權利要求4所述的溫度校準方法,其特征在于,所述第一補償單元為指向各區間段待校準溫度的基準校準系數,所述基準校準系數由以下公式獲得:

7.根據權利要求1或2所述的溫度校準方法,其特征在于,所述待校準溫度經第一補償單元的計量結果為第一補償溫度,其計算公式如下:

8.根據權利要求1或2所述的溫度校準方法,其特征在于,所述第二補償單元為指向各區間段溫度經第一補償單元補償后的計量溫度的二次補償系數,所述二次補償系數由以下公式獲得:

9.根據權利要求4所述的溫度校準方法,其特征在于,所述第二補償單元為指向各區間段溫度經第一補償單元補償后的計量溫度的二次補償系數,所述二次補償系數由以下公式獲得:

10.根據權利要求1或2所述的溫度校準方法,其特征在于,所述待校準溫度經第二補償單元的計量結果為實際校準溫度,其計算公式如下


技術總結
一種基于智能電能表的端子座溫度校準方法,包括:獲取智能電能表在參考溫度下的待校準溫度,分析待校準溫度在各參考溫度下的變化趨勢,在連續的參考溫度下將變化趨勢一致的待校準溫度分為同一段,基于每段的溫度校準系數得到最終的實際計量溫度。本發明能夠提高智能電能表對端子座溫度的計量準確度。

技術研發人員:王明月
受保護的技術使用者:北京市騰河智慧能源科技有限公司
技術研發日:
技術公布日:2025/4/24
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