CN114152806B - 一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法 - Google Patents
一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114152806B CN114152806B CN202010935142.2A CN202010935142A CN114152806B CN 114152806 B CN114152806 B CN 114152806B CN 202010935142 A CN202010935142 A CN 202010935142A CN 114152806 B CN114152806 B CN 114152806B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- electric energy
- error
- array structure
- way array
- standard device
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title claims abstract description 262
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 56
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims abstract description 77
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 claims abstract description 39
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 claims description 17
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 13
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 12
- 238000011064 split stream procedure Methods 0.000 claims 2
- 230000008676 import Effects 0.000 claims 1
- 230000007306 turnover Effects 0.000 claims 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 13
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 9
- 238000003491 array Methods 0.000 description 7
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 6
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 6
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 6
- 238000010561 standard procedure Methods 0.000 description 5
- 230000006870 function Effects 0.000 description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N bis(2-ethylhexyl) phthalate Chemical compound CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 230000000135 prohibitive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R22/00—Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters
- G01R22/06—Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters by electronic methods
- G01R22/061—Details of electronic electricity meters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R35/00—Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
- G01R35/04—Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass of instruments for measuring time integral of power or current
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
Abstract
本发明公开了一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法。利用电能***的电能守恒关系建立数学模型,利用所述三通阵列结构的电能传感器和误差参考标准装置所检测的电能数据,计算所述三通阵列结构的电能传感器的1个进口和2个出口管线支路上分别设置有的电能传感单元的电能测量误差,通过利用计算得到的误差补偿新测量得到的电能数据,持续迭代计算电能传感单元的测量误差,得到无误差或者等误差的三通阵列结构的电能传感器。减弱用户使用电能的习惯相似造成电能数据计算面临的多重共线性影响,提高计算的效率以及计算的精度。
Description
技术领域
本发明属于智能表测量技术领域,更具体地,涉及一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法。
背景技术
目前,大量使用的电能传感器,例如,电表、水表、煤气表或其他电能计等,因为在现实生活中的使用量太大,无法都拆回实验室检测电能误差。亟需找到在线检测这些电能传感器误差的技术和方法。
对于数学算法而言,当电能测量***比较大时,电能测量***中所包含的电能传感器很多,用户电能消费习惯的相似性,会衍生出电能表计数据的多重共线性问题,数据计算方法的计算精度受到影响。
传统做法是,在被测量电能测量***的管线支路上或者节点处安装电能传感器,测量每一个点的电能,需要时分别校验每个电能传感器的测量误差。这种做法带来的问题是,电能传感器误差校验的工作量巨大,成本过高。
鉴于此,克服该现有技术所存在的缺陷是本技术领域亟待解决的问题。
发明内容
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提供了一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法,其目的在于通过三通阵列结构的电能传感器不仅可以构造任何规模的电能测量***,而且通过三通阵列结构的电能传感器可以将规模较大的电能测量***划分为若干规模较小的电能阵列,每个电能阵列均满足相对能量守恒定律,分别计算每个电能阵列中的电能传感器的误差,减弱用户使用电能的习惯相似造成电能数据计算面临的多重共线性影响,提高计算的效率以及计算的精度,由此解决电能数据的多重共线性的技术问题。
为实现上述目的,第一方面,本发明提供了一种三通阵列结构的电能传感器,三通阵列结构的电能传感器包括1进2出的电能分流结构,电能分流结构构成了一个符合电能守恒关系的电能***,其中,1个进口和2个出口的管线支路上分别设置有电能传感单元,在任一管线支路上串接误差参考标准装置的方式来完成所述电能传感单元计量误差的计算,具体的:
利用电能***的电能守恒关系建立数学模型,利用所述三通阵列结构的电能传感器和误差参考标准装置所检测的电能数据,计算所述三通阵列结构的电能传感器的1个进口和2个出口管线支路上分别设置有的电能传感单元的电能测量误差,通过利用计算得到的电能测量误差补偿新测量得到的电能数据,持续迭代计算电能传感单元的测量误差,得到无误差或者等误差的三通阵列结构的电能传感器;
所述三通阵列结构的电能传感器用于构造电能误差可测量的电能***,通过级联三通阵列结构的电能传感器的方式完成电能误差可测量的电能***的阵列布局。
第二方面,本发明还提供了一种三通阵列结构的电能传感器构成的电能测量***,在设置有第一方面的所述三通阵列结构的电能传感器的电能测量***中,包括:至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器包括1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元,1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元构成相对电能守恒关系;
其中,针对相邻两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,在上一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器中位于流出侧的电能传感分表单元,为下一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器位于流入侧的电能传感总表单元。
优选的,所述电能测量***包括n个三通阵列结构的电能传感器,其中,各个三通阵列结构的电能传感器两两相互独立;
所述电能测量***还包括一误差参考标准装置,所述误差参考标准装置串接在所述n个三通阵列结构的电能传感器的任一三通阵列结构的电能传感器的任一管线支路上。
优选的,所述电能测量***还包括误差参考标准装置,所述误差参考标准装置串联在三通阵列结构的电能传感器的任一管线支路上;
当所述误差参考标准装置设置在最后一级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从下层级往上层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据;
当所述误差参考标准装置设置在最上一级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从上层级往下层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据;
当所述误差参考标准装置设置在中间级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从中间级往上层级递进计算的方式,以及通过中间级往下层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据。
优选的,所述电能测量***包括微处理器和数据传输模块,所述微处理器与各个电能传感单元连接,所述数据传输模块与所述微处理器相连,用于三通阵列结构的电能传感单元的误差边缘计算,和/或,用于向云服务器发送从各个电能传感单元中采集到的电能数据。
第三方面,本发明还提供了一种三通阵列结构构成的电能***的测量方法,由三通阵列结构的电能传感器构成的电能***包括:至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器包括1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元,1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元构成相对电能守恒关系;
其中,针对相邻两级1进2出的三通阵列结构,在上一级1进2出的三通阵列结构中位于流出侧的电能传感分表单元,为下一级1进2出的三通阵列结构位于流入侧的电能传感总表单元;
所述误差校验方法包括:
在所述电能测量***中指定或者建立一个误差参考标准装置并赋予其参考误差值;
采集所述电能测量***中全部输入管线支路和输出管线支路上的电能传感单元的原始测量数据,以及所述误差参考标准装置的原始测量数据;
针对所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构的电能传感器,利用相对电能守恒关系建立的数学模型,计算得到所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值;
获取与已经计算得到参考测量误差值的三通阵列结构的电能传感器存在上一级或者下一级1进2出关系的三通阵列结构的电能传感器,利用相对电能守恒关系,计算得到相应上一级或者下一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值;
通过一次或者多次所述上一级或者下一级计算出1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值过程,从而得到所述电能测量***中全部三通阵列结构的电能传感单元的参考测量误差值,以根据每一三通阵列结构的电能传感单元的参考测量误差值对原始测量数据进行补偿,得到等误差数据或无误差数据。
优选的,所述根据每一电能传感单元的参考测量误差值对原始测量数据进行补偿,得到等误差数据或无误差数据包括:
利用参考测量误差值补偿对应的原始测量数据,得到各电能传感单元相对于误差参考标准装置的参考误差值的等误差数据;其中,在误差参考标准装置的真实误差值与参考误差值之间存在△X偏差时,利用△X偏差补偿对应的各电能传感单元的等误差数据,得到无误差数据;或者,
直接根据误差参考标准装置的真实误差值,计算得到对应各三通阵列结构的电能传感单元的无误差数据。
优选的,获取误差参考标准装置的真实误差值与参考误差值之间的△X偏差,具体为:
取下被选定作为误差参考标准装置的电能传感单元,测量被取下的电能传感单元的真实误差值;被取下的电能传感单元的真实误差值减去被选定的电能传感单元的参考误差值,得到△X偏差。
优选的,确定误差参考标准装置和被赋予的参考误差数值,具体为:
在电能测量***的任意一个三通阵列结构的电能传感器的任一管线支路上,串联一已知真实误差值的第一电能传感单元;
在电能测量***运行过程中,分别读取第一电能传感单元的电能数据和被选定的管线支路上的电能传感单元的电能数据,计算出被选定的管线支路上的电能传感单元的真实误差值;
被选定的管线支路上的电能传感单元作为误差参考标准装置,并且,使用计算得到的被选定的管线支路上的电能传感单元的真实误差值,计算得到电能测量***中每一相连的电能传感单元的真实误差。
优选的,所述误差参考标准装置的参考误差值,包括:
在电能测量***中,任一选取电能传感单元作为误差参考标准装置后,为所述误差参考标准装置的测量误差配以预设的参考误差值,其中,所述误差参考标准装置的预设的参考误差值与自身真实误差值的差值,等于△X偏差。
优选的,所述三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法还包括:
在采集到电能传感单元的原始测量数据后,确定各原始测量数据的相似情况;
若存在至少两组原始测量数据的相似度大于预设的相似度阈值,则采用分级计算的方式,级联计算各个电能传感单元的测量误差,以对原始测量数据进行校验;
若各组原始测量数据的相似度均小于预设的相似度阈值,则将位于最后一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感分表,与位于最上一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感总表,利用相对电能守恒关系,得到相应电能传感单元的测量误差,以对原始测量数据进行校验。
总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有如下有益效果:本发明提供了一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法,本发明所提供的电能测量***包括至少两级三通阵列结构的电能传感器,其中,三通阵列结构的电能传感器不仅可以构造任何规模的电能测量***,而且通过三通阵列结构的电能传感器可以将规模较大的电能测量***划分为若干规模较小的电能阵列,每个电能阵列均满足相对能量守恒定律,分别计算每个电能阵列中的电能传感器的误差,减弱用户使用电能的习惯相似造成电能数据计算面临的多重共线性影响,提高计算的效率以及计算的精度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的三通阵列结构的电能传感器的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种三通阵列结构的电能传感器构成测量***的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种基于共享标准的电路结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种电表箱的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的另一种电表箱的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种三通阵列构成的电能***的测量方法的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的图6中步骤10的第一种实现方式的流程示意图;
图8是本发明实施例提供的图6中步骤10的第二种实现方式的流程示意图;
图9是本发明实施例提供的图6中步骤10的第三种实现方式的流程示意图;
图10是本发明实施例提供的一种误差测量装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
本发明所涉及的误差参考标准装置指的是作为误差参考基准的标准器,因此,描述中的确定误差参考标准装置,某种含义上来说就是将误差参考标准装置所上报的电能数据作为计算过程中破除齐次方程的误差参考标准。无论使用物理实验方法还是使用数学计算方法,任何一个量的测量都是相对于一个参考基准的测量;任何一次测量误差的检测都是相对于一个误差参考基准的检测,这个用于误差参考基准的标准器或数据被称为误差参考标准。例如,传统电能表误差检验的实验中的“标准表”就是一种误差参考标准。利用电能数据计算误差时,被当作参考基准数据使用的电能传感器的数据误差,就是这次计算的误差参考标准。
本发明所涉及的等误差数据指的是:对于任何一个有误差的传感器,当它的测量误差被检测出来后,用这个检测出来的误差值对传感器的原始测量数据(该原始测量数据带有误差)做误差校准处理之后,得到的所有校准后的电能数据仍然存在的误差都等于检测误差方法带来的误差。这些校准后的电能数据被称为“等误差”数据。所述的“等误差”等于误差参考标准自身的误差值(在本发明各实施例中也被描述为△X偏差)。等误差概念下,经过误差校准处理后,传感***的每一个电能数据的测量误差是相同的。等误差概念,是发明人是针对传感***领域经过多年研究后提出的有效理论。
本发明所涉及的无误差数据指的是:对于任何等误差数据,当它的“等误差”被测量和校准后,得到的数据即为无误差数据。考虑到理论上不可能存在绝对的无误差数据,可以换言之,无误差数据就是没有误差或者误差可以忽略不计的数据。
实施例1:
一种三通阵列结构的电能传感器,如图2所示,三通阵列结构的电能传感器包括1进2出的电能分流结构,电能分流结构构成了一个符合电能守恒关系的电能***,其中,1个进口和2个出口的管线支路上分别设置有电能传感单元(其中进口管线支路上的电能传感单元在本发明其它实施例也被描述为“电能传感总表单元”;而所述2个出口管线支路上的电能传感器也被描述为“电能传感分表单元”),在任一管线支路上串接误差参考标准装置的方式来完成所述电能传感单元计量误差的计算(需要强调的是,此处的串接误差参考标准装置仅仅是在为了计算三通阵列结构的电能传感器中各个电能传感单元的计量误差时才使用,因此,可以理解在出厂情况下,所述三通阵列结构的电能传感器并不需要在其任一管线支路上设置所述误差参考标准装置,并且,通过本发明后面实施例2中的测试***和实施例3中的测试方法也将发现,本发明实施例在具体应用场景下,可以通过一种更为巧妙的方式实现整个***下的三通阵列结构的电能传感器的计量误差的计算,在此不过多赘述),具体的:
利用电能***的电能守恒关系建立数学模型,利用所述三通阵列结构的电能传感器和误差参考标准装置所检测的电能数据,计算所述三通阵列结构的电能传感器的1个进口和2个出口管线支路上分别设置有的电能传感单元的电能测量误差,通过利用计算得到的误差补偿新测量得到的电能数据,持续迭代计算电能传感单元的测量误差,得到无误差或者等误差的三通阵列结构的电能传感器;此处依据的是,持续迭代计算电能传感单元的测量误差,直到计算出的前后两次误差值结果的差值小于预设值(所述预设值根据经验和测试实验得到,在此不具体展开描述),则可认定得到单相的三通阵列结构电能传感器中各个电能传感器的无误差或者等误差值。
所述三通阵列结构的电能传感器用于构造电能误差可测量的电能***,通过级联三通阵列结构的电能传感器的方式完成电能误差可测量的电能***的阵列布局。
本发明实施例提供了一种三通阵列结构的电能传感器,其中,三通阵列结构的电能传感器不仅可以构造任何规模的电能测量***,而且通过三通阵列结构的电能传感器可以将规模较大的电能测量***划分为若干规模较小的电能阵列,每个电能阵列均满足相对能量守恒定律,分别计算每个电能阵列中的电能传感器的误差,减弱用户使用电能的习惯相似造成电能数据计算面临的多重共线性影响,提高计算的效率以及计算的精度。
实施例2:
本发明还提供了一种三通阵列结构的电能传感器构成的电能测量***,如图2所述,在设置有如实施例1所述三通阵列结构的电能传感器的电能测量***中,包括:至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器包括1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元,1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元构成相对电能守恒关系;
其中,针对相邻两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,在上一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器中位于流出侧的电能传感分表单元,为下一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器位于流入侧的电能传感总表单元。
本发明实施例提供了一种三通阵列结构的电能传感器构成的测量***,其中,三通阵列结构的电能传感器不仅可以构造任何规模的电能测量***,而且通过三通阵列结构的电能传感器可以将规模较大的电能测量***划分为若干规模较小的电能阵列,每个电能阵列均满足相对能量守恒定律,分别计算每个电能阵列中的电能传感器的误差,减弱用户使用电能的习惯相似造成电能数据计算面临的多重共线性影响,提高计算的效率以及计算的精度。
结合本发明实施例存在一种优选的实现方案,所述电能测量***包括n个三通阵列结构的电能传感器,其中,各个三通阵列结构的电能传感器两两相互独立;
所述电能测量***还包括一误差参考标准装置,所述误差参考标准装置串接在所述n个三通阵列结构的电能传感器的任一三通阵列结构的电能传感器的任一管线支路上。
结合本发明实施例存在一种优选的实现方案,所述电能测量***还包括误差参考标准装置,所述误差参考标准装置串联在三通阵列结构的电能传感器的任一管线支路上;
当所述误差参考标准装置设置在最后一级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从下层级往上层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据;
当所述误差参考标准装置设置在最上一级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从上层级往下层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据;
当所述误差参考标准装置设置在中间级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从中间级往上层级递进计算的方式,以及通过中间级往下层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据。
结合本发明实施例存在一种优选的实现方案,所述电能测量***包括微处理器和数据传输模块,所述微处理器与各个电能传单元连接,所述数据传输模块与所述微处理器相连,用于三通阵列结构的电能传感单元的误差边缘计算,和/或,用于向云服务器发送从各个电能传感单元中采集到的电能数据。
实施例3:
本发明实施例还提供了一种三通阵列结构构成的电能***的测量方法,由三通阵列结构的电能传感器构成的电能***包括:至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器包括1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感器分表单元,1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元构成相对电能守恒关系;
其中,针对相邻两级1进2出的三通阵列结构,在上一级1进2出的三通阵列结构中位于流出侧的电能传感分表单元,为下一级1进2出的三通阵列结构位于流入侧的电能传感总表单元;
所述三通阵列结构构成的电能***的测量方法包括:
在所述电能测量***中指定或者建立一个误差参考标准装置并赋予其参考误差值;
采集所述电能测量***中全部输入管线支路和输出管线支路上的电能传感单元的原始测量数据,以及所述误差参考标准装置的原始测量数据;
针对所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构的电能传感器,利用相对电能守恒关系建立的数学模型,计算得到所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值;
获取与已经计算得到参考测量误差值的三通阵列结构的电能传感器存在上一级或者下一级1进2出关系的三通阵列结构的电能传感器,利用相对电能守恒关系,计算得到相应上一级或者下一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值;
通过一次或者多次所述上一级或者下一级计算出1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值过程,从而得到所述电能测量***中全部三通阵列结构的电能传感单元的参考测量误差值,以根据每一三通阵列结构的电能传感单元的参考测量误差值对原始测量数据进行补偿,得到等误差数据或无误差数据。
本发明实施例提供了一种三通阵列结构的电能传感器构成的测量方法,其中,三通阵列结构的电能传感器不仅可以构造任何规模的电能测量***,而且通过三通阵列结构的电能传感器可以将规模较大的电能测量***划分为若干规模较小的电能阵列,每个电能阵列均满足相对能量守恒定律,分别计算每个电能阵列中的电能传感器的误差,减弱用户使用电能的习惯相似造成电能数据计算面临的多重共线性影响,提高计算的效率以及计算的精度。
结合本发明实施例存在一种可选的扩展方案,所述根据每一电能传感单元的参考测量误差值对原始测量数据进行补偿,得到等误差数据或无误差数据包括:
利用参考测量误差值补偿对应的原始测量数据,得到各电能传感单元相对于误差参考标准装置的参考误差值的等误差数据;其中,在误差参考标准装置的真实误差值与参考误差值之间存在△X偏差时,利用△X偏差补偿对应的各电能传感单元的等误差数据,得到无误差数据;或者,
直接根据误差参考标准装置的真实误差值,计算得到对应各三通阵列结构的电能传感单元的无误差数据。
结合本发明实施例存在一种可选的扩展方案,获取误差参考标准装置的真实误差值与参考误差值之间的△X偏差,具体为:
取下被选定作为误差参考标准装置的电能传感单元,测量被取下的电能传感单元的真实误差值;被取下的电能传感单元的真实误差值减去被选定的电能传感单元的参考误差值,得到△X偏差。
结合本发明实施例存在一种可选的扩展方案,确定误差参考标准装置和被赋予的参考误差数值,具体为:
在电能测量***的任意一个三通阵列结构的电能传感器的任一管线支路上,串联一已知真实误差值的第一电能传感单元;
在电能测量***运行过程中,分别读取第一电能传感单元的电能数据和被选定的管线支路上的电能传感单元的电能数据,计算出被选定的管线支路上的电能传感单元的真实误差值;
被选定的管线支路上的电能传感单元作为误差参考标准装置,并且,使用计算得到的被选定的管线支路上的电能传感单元的真实误差值,计算得到电能测量***中每一相连的电能传感单元的真实误差。
结合本发明实施例存在一种可选的扩展方案,所述误差参考标准装置的参考误差值,包括:
在电能测量***中,任一选取电能传感单元作为误差参考标准装置后,为所述误差参考标准装置的测量误差配以预设的参考误差值,其中,所述误差参考标准装置的预设的参考误差值与自身真实误差值的差值,等于△X偏差。
结合本发明实施例存在一种可选的扩展方案,所述三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法还包括:
在采集到电能传感单元的原始测量数据后,确定各原始测量数据的相似情况;
若存在至少两组原始测量数据的相似度大于预设的相似度阈值,则采用分级计算的方式,级联计算各个电能传感单元的测量误差,以对原始测量数据进行校验;
若各组原始测量数据的相似度均小于预设的相似度阈值,则将位于最后一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感器分表,与位于最上一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感总表,利用相对电能守恒关系,得到相应电能传感器的测量误差,以对原始测量数据进行校验。
结合本发明实施例存在一种可选的扩展方案,在完成电能***中三通阵列结构的布局,以及在完成所述1个进口和2个出口线路上分别设置有的电能传感单元电能测量误差计算后,用三通阵列结构中误差修订后的计量数据来完成相应管线支路上电能***中的电能计量装置的误差的持续迭代地计算。
实施例4:
目前,当电能测量***规模较大时,由于用户电能消费习惯的相似性,会衍生出电能表数据的多重共线性问题,不仅会降低计算的效率,而且数据计算方法的计算精度受到影响。为解决前述问题,本实施例提供一种便于校验误差的电能测量***,在实际使用中,将带有电能传感器的管线支路的电能测量***构造为多个便于计算误差的子***总合的结构,该电能测量***包括至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,1进2出的三通阵列结构的电能传感器不仅可以构造任何规模的电能测量***,而且通过1进2出的三通阵列结构的电能传感器可以将规模较大的电能测量***划分为若干规模较小的电能阵列,每个电能阵列均满足相对能量守恒定律,分别计算每个电能阵列中的电能传感器的误差,可以有效降低电能数据的多重共线性问题。
其中,针对每个电能阵列中的多个电能传感器符合正确的网络拓扑关系。网络拓扑关系指的是,流入侧电能传感单元与流出侧电能传感单元之间的连接以及归属关系,其中,流入侧电能传感单元与流出侧电能传感单元的概念是相对而言的,是一种电能总表和电能分表的关系。
结合图2,说明本实施例的电能测量***的结构示意图,该电能测量***包括:至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器包括1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元,1个位于进线侧的电能传感总表单元和2个位于出线侧的电能传感分表单元构成相对能量守恒关系。
其中,针对相邻两级1进2出的三通阵列结构,在上一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器中位于流出侧的电能传感分表单元,为下一级1进2出的三通阵列结构位于流入侧的电能传感总表单元。
在本实施例中,上一级和下一级是相对概念,其中,除去最上一级的电能传感器和最后一级的电能传感器,位于中间的电能传感器,在不同的1进2出的三通阵列结构的电能传感器中,既可以从属于上一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,也可以从属于下一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,当某一电能传感单元从属于上一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器时,该电能传感单元为电能传感分表单元;当某一电能传感单元从属于下一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器时,该电能传感单元为电能传感总表单元。
解释说明对1进2出三通阵列结构的电能传感器自身的误差计算与补偿。
对于一个1个流入管线2个流出管线的电能测量***,电能符合相对能量守恒关系,即满足如下公式:
其中,在前述公式中和/>分别代表1块电能传感总表单元与第i块电能传感分表单元对应的原始测量数据和误差。
在前述公式中,中任何一个为已知量,就可以通过读取不少于2次数据,计算得到其他的电能传感单元的参考测量误差值。
利用计算得到的参考测量误差值对电能传感总表单元和电能传感分表的读数做补偿,可以得到无误差或等误差的电能数据:
其中,和/>分别代表补偿后的电能传感总表单元和电能传感分表的电能数据,补偿后的数据同样也满足相对能量守恒关系:/>。
在前述的计算过程中,需要设置误差参考标准装置,通过误差参考标准装置可以得到无误差数据或等误差数据,从而对电能测量***进行误差校正。
关于误差参考标准装置的选择或设置至少包括如下几种方式:级联计算传递方法;共享标准的方法;串接标准方法;事后校正方法。
其中,级联计算传递方法指的是:在某一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器的管线支路上选择一电能传感单元作为误差参考标准装置,并为该误差参考标准装置赋予参考误差值。
具体地,当所述误差参考标准装置设置在最后一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器的管线支路上时,通过从下层级往上层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据;当所述误差参考标准装置设置在最上一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器的管线支路上时,通过从上层级往下层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据。在优选的实施例中,所述误差参考标准装置可以设置在中间级,如此可以从中间级向两端分别进行校验,可以提高计算的效率,具体地,当所述误差参考标准装置设置在中间级1进2出的三通阵列结构的电能传感器的管线支路上时,通过从中间级往上层级递进计算的方式,以及通过中间级往下层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据。
举例而言,每一个下层级的(已经计算出参考测量误差值的)1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的“1”可以是另一个上层级(尚待计算误差的)1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的“2”的一份子;同理,每一个上层级的(已经计算出参考测量误差值的)1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的“2”的一份子可以是另一个下层级(尚待计算误差的)1进2出三通阵列结构的电能传感器中的“1”。如此,按照级联的方式传递参考误差值,分别针对每一个独立的1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的电能传感单元进行校验。
其中,当误差参考标准装置的真实误差值与参考误差值之间存在△X偏差时,利用△X偏差补偿对应的各电能传感单元的等误差数据,得到无误差数据。当误差参考标准装置的参考误差值与其真实误差值相同时,直接根据误差参考标准装置的真实误差值,计算得到对应各电能传感单元的无误差数据。
其中,共享标准的方法指的是:将一个已知或未知误差的电能传感器串入1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路上,作为误差参考标准装置使用,可以完成对应1进2出的三通阵列结构的电能传感器参考测量误差值的计算。然后,将此同一个已知或未知误差的电能传感器,通过管线支路切换,串入到相邻的1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路,作为误差参考标准装置使用,可以完成相邻1进2出的三通阵列结构的电能传感器误差计算。通过共享标准的方法,可以用在2个独立的1进2出的三通阵列结构的电能传感器之间误差量值传递。
具体地,所述电能测量***包括第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器和第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,所述第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器和所述第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器相互独立;
所述电能测量***还包括一误差参考标准装置,所述误差参考标准装置设置在所述第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器的一管线支路上,所述误差参考标准装置还设置在所述第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器的一管线支路上,其中,被选定的管线支路上设置有开关;其中,通过设置开关的状态切换所述误差参考标准装置被串入的管线支路,以选择性将所述误差参考标准装置串联至所述第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器或所述第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器。
举例而言,相应的电路结构设计可以参考图3,通过控制相应的开关的通断,进行管线支路切换。如图3所示,以1进2出的三通阵列结构的电能传感器为例解释说明,第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器和第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器相互独立,误差参考标准装置同时串联在第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器和第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器的其中一个管线支路上,同时在第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器的管线支路上设置开关K1,开关K1与误差参考标准装置并联,开关K1与误差参考标准装置均与被选定管线支路上的电能传感单元串联,且误差参考标准装置与被选定管线支路上的电能传感单元之间设置有一开关K2;同时在第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器的管线支路上设置开关K3,开关K3与误差参考标准装置并联,开关K3与误差参考标准装置均与被选定管线支路上的电能传感单元串联,且误差参考标准装置与被选定管线支路上的电能传感单元之间设置有一开关K4。其中,开关K1~K4具体可以为继电器的开关通道,通过继电器控制相应开关K1~K4的通断。
在实际使用中,当开关K1被设置为断开状态,开关K2被设置为闭合状态,开关K3被设置为闭合状态,开关K4被设置为断开状态时,误差参考标准装置被串联至第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器对应的管线支路上,作为误差参考标准,对第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的电能传感单元进行误差校验。
在实际使用中,当开关K1被设置为闭合状态,开关K2被设置为断开状态,开关K3被设置为断开状态,开关K4被设置为闭合状态时,误差参考标准装置被串联至第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器对应的管线支路上,作为误差参考标准,对第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的电能传感单元进行误差校验。
在本实施例中,通过一个误差参考标准装置可以完成两个相互独立的1进2出的三通阵列结构的电能传感器的误差校准,且不影响彼此的正常工作。在1进2出的三通阵列结构的电能传感器中,共享标准的方法相类似,在此不再赘述。
其中,串接标准方法指的是:将已知误差的电能传感器串入1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路上,作为误差参考标准装置使用,可以完成1进2出的三通阵列结构的电能传感器误差计算。
其中,事后校正方法指的是:选定1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的1个管线支路电能传感单元,并赋予其参考误差值,计算得出1进2出的三通阵列结构的电能传感器所有电能传感单元的误差。从所在的1进2出的三通阵列结构的电能传感器上取下被选定的管线支路电能传感单元,使用规范实验方法测取其真实误差值,利用设定的参考误差值和其真实误差值,可以算出二者之间的偏差△X,用这个偏差△X修正所有电能传感单元的误差,可以得出所有电能传感单元的真实误差,再对原始测量数据进行校正,可以得到无误差数据。
进一步地,所述电能测量***包括微处理器和数据传输模块,所述微处理器与各个电能传感单元连接,所述数据传输模块与所述微处理器相连,用于向云服务器发送微处理器从各个电能传感单元中采集到的电能数据。
其中,所述微处理器中的预设数量I/O口被设定为与预设数量电能传感器的数据传输端相连。位于最后一级的电能传感器分表的采集端与其负责检测的用户线路和/或用户管道进行耦合,用于将相应用户的实际使用情况反馈给所述微处理器;其中,所述数据传输模块与所述微处理器相连,在有需要的时候,向云服务器发送从各电能传感单元中采集到的检测数据。
结合上述各个实施例,本发明所提供的电能测量***包括至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,1进2出的三通阵列结构的电能传感器不仅可以构造任何规模的电能测量***,而且通过1进2出的三通阵列结构的电能传感器可以将规模较大的电能测量***划分为若干规模较小的电能阵列,每个电能阵列均满足相对能量守恒定律,分别计算每个三通阵列结构中的电能传感单元的误差,减弱用户使用电能的习惯相似造成电能数据计算面临的多重共线性影响,提高计算的效率以及计算的精度。
实施例5:
在实际使用中,1进2出的三通阵列结构的电能传感器具有多种应用情景,例如,1进2出的三通阵列结构的电能传感器可以作为电能表的误差校表工具,利用计算误差和误差补偿,将1进2出的三通阵列结构的电能传感器作为无误差传感器***,校验串接在它的管线支路上的电能传感器的误差;1进2出的三通阵列结构的电能传感器可以作为网状电能传感器***一个子***使用;采用1进2出的三通阵列结构的电能传感器的原理设计和制作电能表。
此外,可以通过1进2出的三通阵列结构的电能传感器进行扩展连接,级联扩展电能测量***的方法为:通过级联2个1进2出的三通阵列结构的电能传感器,可以构建可测量电能传感器误差的电能测量***,具体地,下层级的1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的“1”连接到上层级(尚待计算误差的)1进2出的三通阵列结构的电能传感器中,成为“2”中的一份子,2个1进2出的三通阵列结构的电能传感器就连接成了1个新的电能测量***,其中所有的电能传感器的误差值都可以计算获得。
此外,1进2出的三通阵列结构的电能传感器可以应对传感器突发故障,例如,对于1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的3个电能传感单元,如果有第j个电能传感单元突发故障,失去了电能测量的功能,可以通过如下公式得到突发故障的电能传感器的电能数据:
通过前述方式,可以避免因为电能传感器工作丢失电能数据的风险。
在本实施例中,通过1进2出的三通阵列结构的电能传感器可以构造最小电能测量***,尽量缩小电能测量***规模,减弱用户使用电能的习惯相似造成电能数据计算面临的多重共线性影响,提升电能传感器误差计算准确性。
下面,以1进2出的三通阵列结构的电能传感器在电表箱中的使用进行举例说明。
结合图4,展示了一种电表箱的产品形态,电能传感单元具体可以为取样电阻,通过取样电阻获取用户的用电情况,其中,最后一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器的取样电阻(分表)用于与用户的线路进行耦合,以检测用户的用电情况,其他级1进2出的三通阵列结构的电能传感器的取样电阻均集成设置在校表器中,如此将大规模的供电***划分为若干个小的供电***,校表器在进行校表时,可以分级进行校表,减小了每次的数据处理量,可以提升计算效率,而且,可以减弱用户使用电量的习惯相似性造成电能数据计算面临的多重共线性影响。
结合图5,展示了另一种电表箱的产品形态,电能传感单元具体可以为取样电阻,通过取样电阻获取用户的用电情况,其中,最后一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器的取样电阻(分表)用于与用户的线路进行耦合,以检测用户的用电情况,其他级1进2出的三通阵列结构的电能传感器的取样电阻均集成设置在校表器中,此外,电表箱还包括用户电表,用户电表与位于最末梢的取样电阻连接,以显示用户的用电量。如此将大规模的供电***划分为若干个小的供电***,校表器在进行校表时,可以分级进行校表,减小了每次的数据处理量,可以提升计算效率,而且,可以减弱用户使用电量的习惯相似性造成电能数据计算面临的多重共线性影响。
图5展示的电表箱,在用户侧设置了用户电表,用户电表用于显示用户的用电量,用户可以通过用户电表的电量显示,获知其用电量情况,在一定程度上,为用户提供了便捷性。不过,目前,用户电表一般设置在楼栋的固定位置,用户一般是不会去看用户电表的显示的,即,图5形式的电表箱所具有的显示功能一般是没有被用到的,在保证电量检测功能的同时,为了减小成本,可以推广图4所展示的电表箱。
其中,图4所展示的电表箱,在用户侧没有设置用户电表,即,没有为用于提供显示电量的功能,在用户需要获取其用电量情况时,可以与相应的云服务器建立连接,通过网络获取其用电量情况,如此,可以减少用户电表这一部件,而且也可以减少用户电表的安装,可以大大减小产品成本和安装成本。
实施例6:
结合上述实施例的电能测量***,本实施例提供一种电能测量***的三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法,所述电能测量***包括:至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器包括一个位于进线侧的电能传感总表单元和2个位于出线侧的电能传感分表单元,一个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元构成相对能量守恒关系;其中,针对相邻两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,在上一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器中位于流出侧的电能传感分表单元,为下一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器位于流入侧的电能传感总表单元;
参阅图6,所述三通阵列结构构成的电能***的测量方法包括如下步骤:
步骤10:在所述电能测量***中指定或者建立一个误差参考标准装置并赋予其参考误差值。
在本实施例中,为了对原始数据进行校准,需要先设置误差参考标准装置,再基于误差参考标准装置对原始测量数据进行校准,以消除误差,得到较为准确的电能数据。关于误差参考标准装置的设置至少存在如下几种方式。
方式一:采用事后校准法,所述确定误差参考标准装置,具体为在所述电能测量***中任意选定一个电能传感单元作为误差参考标准装置,则获取误差参考标准装置的真实误差值与所述参考误差值之间存在△X偏差,如图7所示,具体包括:
步骤1111:从电能测量***取下被选定的电能传感单元,测量被选定的电能传感单元的真实误差值。
结合图2,电能测量***包括大量的电能传感单元,其中,针对每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,均包括3个电能传感单元,其中,一个电能传感总表用于测量流入侧能量,2个电能传感分表用于测量流出侧能量,3个电能传感器构成正确的网络拓扑关系,关于网络拓扑关系的正确与否,可以根据相关法进行确定。
针对每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,可以在3个电能传感单元中任一选择一电能传感单元作为误差参考标准装置。
步骤1112:所述被选定的电能传感单元的真实误差值减去所述被选定的电能传感单元的参照误差值,得到所述△X偏差。
其中,指定所述误差参考标准装置的测量误差为参考值,在可选的实施例中,依据实际情况自行指定一数值作为参考误差值,也可以从标准测量误差区间中选取一个数值作为参考误差值。该参考误差值可能与电能传感单元的真实测量误差存在出入,并不能真实反映该电能传感单元的真实测量误差。所述误差参考标准装置的参考误差值与自身真实误差值的差值,等于所述△X偏差。
方式二:采用串联标准方法,所述确定误差参考标准装置,具体为在所述电能测量***中任意一个电能传感器所在的管线支路上,串联一已知真实误差值的第一电能传感单元,则所述计算得到所述电能测量***中每一电能传感单元的参考测量误差,如图8所示,具体电能测量***包括:
步骤1121:在所述电能测量***运行过程中,分别读取第一电能传感单元的电能数据和所述管线支路上的电能传感单元的电能数据,并计算出被选定的管线支路上的电能传感单元的真实误差值。
步骤1122:所述被选定的管线支路上的电能传感单元作为误差参考标准装置,并且,使用所述计算得到的被选定的管线支路上的电能传感单元的真实误差值,计算得到所述电能测量***中每一电能传感单元的真实误差。
相比较方式一,方式二更适合于具体应用的实例场景,但是,方式二的实现过程中,也推荐在已有电能测量***的某一条管线支路或者多条管线支路中设置可供介入所述第一电能传感单元的接口。
方式三:采用级联计算传递方法,所述电能测量***与相邻的第一电能测量***和/或第二电能测量***能够构建相对第二电能守恒环境,则所述确定误差参考标准装置,具体为从所述第一电能测量***和/或第二电能测量***中任意选择一已知真实误差值的电能传感器作为所述误差参考标准装置;则所述计算得到所述电能测量***中每一电能传感单元的参考测量误差,如图9所示,具体包括:
步骤1131:将所述电能测量***,以及相邻的第一电能测量***和/或第二电能测量***中的各电能传感器建立依据所述第二电能守恒环境的能量等式。
步骤1132:根据所述误差参考标准装置的真实误差值,计算得到所述电能测量***中每一电能传感单元的真实误差。
在本实施例中,可以依据所述已知真实误差值的相邻电能测量***,选定相邻电能测量***中具有真实误差值的电能传感单元作为误差参考标准装置,按照此方法确定的参考误差值为真实误差值(也被描述为真实误差),从而能够在基于所述待测电能测量***,以及相邻的第一电能测量***和/或第二电能测量***能够构建相对第二电能守恒环境下,计算得到待测电能测量***中各电能传感单元的真实误差值。
采用方式三,设置误差参考标准装置时,按照如下步骤12所得到的每一电能传感单元的参考测量误差值为每一电能传感器的真实误差值,通过真实误差值对相应原始数据进行校准后,可以得到无误差电能数据。总体而言,三种方式中,方式三是最智能化的,但是,其具体实现也对于当前环境中的各电能测量***的架构关系、数据的共享、计算能力提出了更高的要求。
方式四:采用共享标准的方式,将一个已知或未知误差的电能传感器串入1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路上,作为误差参考标准装置使用,可以完成对应1进2出的三通阵列结构的电能传感器参考测量误差值的计算。然后,将此同一个已知或未知误差的电能传感器,通过管线支路切换,串入到相邻的1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路,作为误差参考标准装置使用,可以完成相邻1进2出的三通阵列结构的电能传感器误差计算。通过共享标准的方法,可以用在2个独立的1进2出的三通阵列结构的电能传感器之间误差量值传递。
具体地,所述电能测量***包括第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器和第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,所述第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器和所述第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器相互独立,即,第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器从属于一电能测量***,第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器从属于另一电能测量***;所述电能测量***还包括一误差参考标准装置,所述误差参考标准装置设置在所述第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器的一管线支路上,所述误差参考标准装置还设置在所述第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器的一管线支路上,其中,被选定的管线支路上设置有开关;其中,通过设置开关的状态切换所述误差参考标准装置被串入的管线支路,以选择性将所述误差参考标准装置串联至所述第一1进2出的三通阵列结构的电能传感器或所述第二1进2出的三通阵列结构的电能传感器。
在本实施例中,通过一个误差参考标准装置可以完成两个相互独立的1进2出的三通阵列结构的电能传感器的误差校准,且不影响彼此的正常工作。
在其他方式中,还可以将一标准表引入到电能测量***中,该标准表作为误差参考标准装置。关于误差参考标准装置的设置方式依据实际情况进行选择,在此,不做具体限定。
步骤11:采集所述电能测量***中全部输入管线支路和输出管线支路上的电能传感单元的原始测量数据,以及所述误差参考标准装置的原始测量数据。
在本实施例中,可以通过集中器自动采集个体电能传感单元的原始测量数据,传递至数据库服务器。其中,由于电能传感单元存在误差,相应地,原始测量数据带有误差。
步骤12:针对所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构的电能传感器,利用相对能量守恒关系,计算得到所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的电能传感单元的参考测量误差值。
在本实施例中,可以采用级联递进计算的方式,传递参考误差值,可以减小数据计算的规模,提高计算效率,而且可以减小用户电能数据的相似性所带来的共线性问题。
步骤13:获取与已经计算得到参考测量误差值的电能传感器存在上一级或者下一级1进2出关系的电能阵列,利用相对能量守恒关系,计算得到相应上一级或者下一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的电能传感器的参考测量误差值。
步骤14:通过一次或者多次所述上一级或者下一级计算出1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的电能传感器的参考测量误差值过程,从而得到所述电能测量***中全部电能传感单元的参考测量误差值,以根据每一电能传感单元的参考测量误差值对原始测量数据进行补偿,得到等误差数据或无误差数据。
在本实施例中,利用参考测量误差值补偿对应的原始测量数据,得到各电能传感单元相对于误差参考标准装置的参考误差值的等误差数据;其中,在误差参考标准装置的真实误差值与参考误差值之间存在△X偏差时,利用△X偏差补偿对应的各电能传感器的等误差数据,得到无误差数据;或者,
直接根据误差参考标准装置的真实误差值,计算得到对应各电能传感器的无误差数据。
当误差参考标准装置的设置方式不同时,步骤12对应的数据校准方式也存在差异。
当采用前述方式二设置误差参考标准装置或者直接引用标准表作为误差参考标准装置时,基于所述误差参考标准装置获取所述电能测量***中每一电能传感单元的测量误差,前述测量误差是每一电能传感单元的真实误差值,然后,基于每一电能传感单元的真实误差值对相应的原始测量数据进行校准,得到无误差数据。
当采用前述方式一选定误差参考标准装置时,基于所述误差参考标准装置获取所述电能测量***中每一电能传感单元的测量误差,前述测量误差是每一电能传感单元的参考测量误差,与真实误差值可能不相等。依据参考测量误差对原始测量数据进行校准后,得到补偿后的电能数据,针对电能测量***,每一电能传感单元对应的补偿后的电能数据为等误差数据,需要消除等误差后,方能得到无误差数据。
由于等误差理论,每一电能传感单元的真实误差值减去其参考测量误差,均对应等于所述△X偏差。因此,可以任意选取一电能传感单元,获取其真实误差值,以获取电能测量***的△X偏差,从而对其他电能传感器的补偿后的电能数据进行校准,得到无误差电能数据。
在本实施例中,在获取了所述 △X偏差后,依据所述 △X偏差,对所述每一电能传感单元的补偿后的电能数据进行校准,得到每一电能传感器的无误差电能数据,其中,无误差电能数据是理论上没有误差的数据或者误差可以忽略不计的数据。
实施例7:
如图10所示,是本发明实施例的误差校准装置的结构示意图。本实施例的误差校准装置包括一个或多个处理器41以及存储器42。其中,图10中以一个处理器41为例。
处理器41和存储器42可以通过总线或者其他方式连接,图10中以通过总线连接为例。
存储器42作为用于存储一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序和非易失性计算机可执行程序,如实施例2~实施例6中的测量方法。处理器41通过运行存储在存储器42中的非易失性软件程序和指令,从而执行测量方法。
存储器42可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中,存储器42可选包括相对于处理器41远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至处理器41。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
值得说明的是,上述装置和***内的模块、单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本发明的处理方法实施例基于同一构思,具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(Read Only Memory,简写为ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,简写为RAM)、磁盘或光盘等。
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种三通阵列结构的电能传感器构成的电能测量***,其特征在于,三通阵列结构的电能传感器包括1进2出的电能分流结构,电能分流结构构成了一个符合电能守恒关系的电能***,其中,1个进口和2个出口的管线支路上分别设置有电能传感单元,在任一管线支路上串接误差参考标准装置的方式或者指定误差参考标准装置的方式来完成所述电能传感单元计量误差的计算,具体的:利用电能***的电能守恒关系建立数学模型,利用所述三通阵列结构的电能传感器和误差参考标准装置所检测的电能数据,计算所述三通阵列结构的电能传感器的1个进口和2个出口管线支路上分别设置有的电能传感单元的电能测量误差,通过利用计算得到的电能测量误差补偿新测量得到的电能数据,持续迭代计算电能传感单元的测量误差,得到无误差或者等误差的三通阵列结构的电能传感器;电能测量***中,包括:至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器包括1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元,1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元构成相对电能守恒关系;
其中,针对相邻两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,在上一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器中位于流出侧的电能传感分表单元,为下一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器位于流入侧的电能传感总表单元;
误差校验方法包括:
在所述电能测量***中指定或者建立一个误差参考标准装置并赋予其参考误差值;
采集所述电能测量***中全部输入管线支路和输出管线支路上的电能传感单元的原始测量数据,以及所述误差参考标准装置的原始测量数据;
针对所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构的电能传感器,利用相对电能守恒关系建立的数学模型,计算得到所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值;
获取与已经计算得到参考测量误差值的三通阵列结构的电能传感器存在上一级或者下一级1进2出关系的三通阵列结构的电能传感器,利用相对电能守恒关系,计算得到相应上一级或者下一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值;
通过一次或者多次所述上一级或者下一级计算出1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值过程,从而得到所述电能测量***中全部三通阵列结构的电能传感单元的参考测量误差值,以根据每一三通阵列结构的电能传感单元的参考测量误差值对原始测量数据进行补偿,得到等误差数据或无误差数据;
其中,将一个已知或未知误差的电能传感器串入1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路上,作为误差参考标准装置使用,完成对应1进2出的三通阵列结构的电能传感器参考测量误差值的计算;将此同一个已知或未知误差的电能传感器,通过管线支路切换,串入到相邻的1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路,作为误差参考标准装置使用,完成相邻1进2出的三通阵列结构的电能传感器误差计算。
2.根据权利要求1所述的三通阵列结构的电能传感器构成的电能测量***,其特征在于,所述电能测量***包括n个三通阵列结构的电能传感器,其中,各个三通阵列结构的电能传感器两两相互独立;
所述电能测量***还包括一误差参考标准装置,所述误差参考标准装置串接在所述n个三通阵列结构的电能传感器中的任一三通阵列结构里的电能传感器所在的管线支路上。
3.根据权利要求1所述的三通阵列结构的电能传感器构成的电能测量***,其特征在于,所述电能测量***还包括误差参考标准装置,所述误差参考标准装置串联在三通阵列结构的电能传感器的任一管线支路上;
当所述误差参考标准装置设置在最后一级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从下层级往上层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据;
当所述误差参考标准装置设置在最上一级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从上层级往下层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据;
当所述误差参考标准装置设置在中间级1进2出的三通阵列结构的管线支路上时,通过从中间级往上层级递进计算的方式,以及通过中间级往下层级递进计算的方式,传递参考误差值,以对电能测量***进行校准,得到无误差数据或等误差数据。
4.根据权利要求1所述的三通阵列结构的电能传感器构成的电能测量***,其特征在于,所述电能测量***包括微处理器和数据传输模块,所述微处理器与各个电能传感单元连接,所述数据传输模块与所述微处理器相连,用于三通阵列结构的电能传感单元的误差边缘计算,和/或,用于向云服务器发送从各个电能传感单元中采集到的电能数据。
5.一种三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法,其特征在于,由三通阵列结构的电能传感器构成的电能***包括:至少两级1进2出的三通阵列结构的电能传感器,其中,每一级1进2出的三通阵列结构的电能传感器包括1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元,1个位于流入侧的电能传感总表单元和2个位于流出侧的电能传感分表单元构成相对电能守恒关系;
其中,针对相邻两级1进2出的三通阵列结构,在上一级1进2出的三通阵列结构中位于流出侧的电能传感分表单元,为下一级1进2出的三通阵列结构位于流入侧的电能传感总表单元;
误差校验方法包括:
在所述电能测量***中指定或者建立一个误差参考标准装置并赋予其参考误差值;
采集所述电能测量***中全部输入管线支路和输出管线支路上的电能传感单元的原始测量数据,以及所述误差参考标准装置的原始测量数据;
针对所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构的电能传感器,利用相对电能守恒关系建立的数学模型,计算得到所述误差参考标准装置所在的1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值;
获取与已经计算得到参考测量误差值的三通阵列结构的电能传感器存在上一级或者下一级1进2出关系的三通阵列结构的电能传感器,利用相对电能守恒关系,计算得到相应上一级或者下一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值;
通过一次或者多次所述上一级或者下一级计算出1进2出的三通阵列结构中的电能传感单元的参考测量误差值过程,从而得到所述电能测量***中全部三通阵列结构的电能传感单元的参考测量误差值,以根据每一三通阵列结构的电能传感单元的参考测量误差值对原始测量数据进行补偿,得到等误差数据或无误差数据;
其中,将一个已知或未知误差的电能传感器串入1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路上,作为误差参考标准装置使用,完成对应1进2出的三通阵列结构的电能传感器参考测量误差值的计算;将此同一个已知或未知误差的电能传感器,通过管线支路切换,串入到相邻的1个1进2出的三通阵列结构的电能传感器中的任一管线支路,作为误差参考标准装置使用,完成相邻1进2出的三通阵列结构的电能传感器误差计算。
6.根据权利要求5所述的三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法,其特征在于,所述根据每一电能传感单元的参考测量误差值对原始测量数据进行补偿,得到等误差数据或无误差数据包括:
利用参考测量误差值补偿对应的原始测量数据,得到各电能传感单元相对于误差参考标准装置的参考误差值的等误差数据;其中,在误差参考标准装置的真实误差值与参考误差值之间存在△X偏差时,利用△X偏差补偿对应的各电能传感单元的等误差数据,得到无误差数据;或者,
直接根据误差参考标准装置的真实误差值,计算得到对应各三通阵列结构的电能传感单元的无误差数据。
7.根据权利要求6所述的三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法,其特征在于,获取误差参考标准装置的真实误差值与参考误差值之间的△X偏差,具体为:
取下被选定作为误差参考标准装置的电能传感单元,测量被取下的电能传感单元的真实误差值;被取下的电能传感单元的真实误差值减去被选定的电能传感单元的参考误差值,得到△X偏差。
8.根据权利要求5所述的三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法,其特征在于,确定误差参考标准装置和被赋予的参考误差数值,具体为:
在电能测量***的任意一个三通阵列结构的电能传感器的任一管线支路上,串联一已知真实误差值的第一电能传感单元;
在电能测量***运行过程中,分别读取第一电能传感单元的电能数据和被选定的管线支路上的电能传感单元的电能数据,计算出被选定的管线支路上的电能传感单元的真实误差值;
被选定的管线支路上的电能传感单元作为误差参考标准装置,并且,使用计算得到的被选定的管线支路上的电能传感单元的真实误差值,计算得到电能测量***中每一相连的电能传感单元的真实误差。
9.根据权利要求5所述的三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法,其特征在于,所述误差参考标准装置的参考误差值,包括:
在电能测量***中,任一选取电能传感单元作为误差参考标准装置后,为所述误差参考标准装置的测量误差配以预设的参考误差值,其中,所述误差参考标准装置的预设的参考误差值与自身真实误差值的差值,等于△X偏差。
10.根据权利要求5所述的三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法,其特征在于,所述三通阵列结构构成的电能测量***的测量方法还包括:
在采集到电能传感单元的原始测量数据后,确定各原始测量数据的相似情况;
若存在至少两组原始测量数据的相似度大于预设的相似度阈值,则采用分级计算的方式,级联计算各个电能传感单元的测量误差,以对原始测量数据进行校验;
若各组原始测量数据的相似度均小于预设的相似度阈值,则将位于最后一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感分表,与位于最上一级1进2出的三通阵列结构中的电能传感总表,利用相对电能守恒关系,得到相应电能传感单元的测量误差,以对原始测量数据进行校验。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010935142.2A CN114152806B (zh) | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010935142.2A CN114152806B (zh) | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114152806A CN114152806A (zh) | 2022-03-08 |
CN114152806B true CN114152806B (zh) | 2024-03-15 |
Family
ID=80460850
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010935142.2A Active CN114152806B (zh) | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114152806B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114152810B (zh) * | 2020-09-08 | 2024-03-15 | 武汉国测数据技术有限公司 | 一种三通阵列结构的三相电能传感器及其测量***和方法 |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0569740A1 (de) * | 1992-05-12 | 1993-11-18 | Landis & Gyr Technology Innovation AG | Verfahren zur selbsttätigen Kalibration von Elektrizitätszählern und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens |
JPH07151803A (ja) * | 1993-08-30 | 1995-06-16 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co Kg | ネットワークアナライザー |
CN103135083A (zh) * | 2011-11-24 | 2013-06-05 | 西安电子科技大学 | 基于阵列旋转的电磁矢量传感器阵列幅相误差自校正方法 |
CN204439822U (zh) * | 2015-03-10 | 2015-07-01 | 三峡大学 | 一种电子式电压互感器在线校验*** |
CN106338705A (zh) * | 2015-07-10 | 2017-01-18 | 侯飞 | 一种用于三相电能计量装置的校验误差的方法和装置 |
CN106338706A (zh) * | 2015-07-10 | 2017-01-18 | 侯飞 | 一种电能计量装置整体误差检测的方法、装置和*** |
CN106878375A (zh) * | 2016-12-22 | 2017-06-20 | 中国民航大学 | 一种基于分布式组合传感器网络的座舱污染物监测方法 |
CN107003338A (zh) * | 2014-09-17 | 2017-08-01 | 大陆-特韦斯股份有限公司 | 在电流测量期间借助于参考电流校准电流传感器 |
CN107621621A (zh) * | 2017-09-05 | 2018-01-23 | 天津市电力科技发展有限公司 | 一种智能电能表在线综合误差校准方法 |
CN107621279A (zh) * | 2017-09-12 | 2018-01-23 | 歌尔股份有限公司 | 数据处理方法、传感器数据校准方法及装置 |
CN108496059A (zh) * | 2018-03-26 | 2018-09-04 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 一种惯量传感器的校正方法、装置、终端设备和存储介质 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7064555B2 (en) * | 2003-02-18 | 2006-06-20 | Agilent Technologies, Inc. | Network analyzer calibration employing reciprocity of a device |
-
2020
- 2020-09-08 CN CN202010935142.2A patent/CN114152806B/zh active Active
Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0569740A1 (de) * | 1992-05-12 | 1993-11-18 | Landis & Gyr Technology Innovation AG | Verfahren zur selbsttätigen Kalibration von Elektrizitätszählern und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens |
JPH07151803A (ja) * | 1993-08-30 | 1995-06-16 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co Kg | ネットワークアナライザー |
CN103135083A (zh) * | 2011-11-24 | 2013-06-05 | 西安电子科技大学 | 基于阵列旋转的电磁矢量传感器阵列幅相误差自校正方法 |
CN107003338A (zh) * | 2014-09-17 | 2017-08-01 | 大陆-特韦斯股份有限公司 | 在电流测量期间借助于参考电流校准电流传感器 |
CN204439822U (zh) * | 2015-03-10 | 2015-07-01 | 三峡大学 | 一种电子式电压互感器在线校验*** |
CN106338705A (zh) * | 2015-07-10 | 2017-01-18 | 侯飞 | 一种用于三相电能计量装置的校验误差的方法和装置 |
CN106338706A (zh) * | 2015-07-10 | 2017-01-18 | 侯飞 | 一种电能计量装置整体误差检测的方法、装置和*** |
CN106878375A (zh) * | 2016-12-22 | 2017-06-20 | 中国民航大学 | 一种基于分布式组合传感器网络的座舱污染物监测方法 |
CN107621621A (zh) * | 2017-09-05 | 2018-01-23 | 天津市电力科技发展有限公司 | 一种智能电能表在线综合误差校准方法 |
CN107621279A (zh) * | 2017-09-12 | 2018-01-23 | 歌尔股份有限公司 | 数据处理方法、传感器数据校准方法及装置 |
CN108496059A (zh) * | 2018-03-26 | 2018-09-04 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 一种惯量传感器的校正方法、装置、终端设备和存储介质 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN114152806A (zh) | 2022-03-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112035784B (zh) | 一种基于用电采集数据确定低压台区的损耗的方法及*** | |
CN108593990B (zh) | 一种基于电能用户用电行为模式的窃电检测方法和应用 | |
CN110289613B (zh) | 基于灵敏度矩阵的配电网拓扑识别与线路参数辨识方法 | |
CN113281697A (zh) | 一种运行误差在线分析方法及*** | |
CN112379177A (zh) | 一种确定台区低压线路损耗和电能表运行误差的方法和*** | |
CN106569164A (zh) | 一种双芯电能表电量的同步测试方法及*** | |
CN114152812B (zh) | 一种误差自校验的三相电能表及其测量***和方法 | |
CN111998918A (zh) | 一种误差校正方法、误差校正装置及流量传感*** | |
CN112556798B (zh) | 一种便于校验误差的流量测量***和误差校验方法 | |
CN114152806B (zh) | 一种三通阵列结构的电能传感器及其构成测量***和方法 | |
CN114152787B (zh) | 一种用户自家校验误差的电能表结构和校验误差方法 | |
CN112557999B (zh) | 一种便于校验误差的多用户电能表和误差校验方法 | |
CN114152807B (zh) | 一种误差自校验的三相电能表及其测量***和方法 | |
CN110298570B (zh) | 配电网***拓扑状态辨识方法、装置、存储介质及设备 | |
CN111999691B (zh) | 一种计量传感器装置的误差校准方法和误差校准装置 | |
CN114152813B (zh) | 一种误差自校验的三相电能表及其测量***和方法 | |
CN114152811B (zh) | 一种三通阵列结构的电能表及其构成测量***和测量方法 | |
CN112557997B (zh) | 一种便于校验误差的网状电能传感器***和误差校验方法 | |
CN112557995B (zh) | 一种便于校验误差的电表箱和误差校验方法 | |
CN114152810B (zh) | 一种三通阵列结构的三相电能传感器及其测量***和方法 | |
CN114152791B (zh) | 一种用户自校验误差的三表法三相电能表结构和校验方法 | |
CN114152804B (zh) | 一种三通阵列结构的电能表及其测量***和方法 | |
CN114152788B (zh) | 一种用户自校验误差的二表法三相电能表结构及测试方法 | |
CN112557996B (zh) | 一种便于校验误差的电能测量***和误差校验方法 | |
CN112557998B (zh) | 一种便于校验误差的电表箱和误差校验方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |