基于分段电流技术的电能表快速校验方法

  安科瑞充电桩软件解决方案涵盖前台(手机/平板APP、充电桩人机界面)与后台管理系统。使用者可透过手机/平板APP进行充电桩寻找与导航、预约充电、充电状态监控,或利用充电桩人机界面进行充电。充电桩用户可应用后台管理系统采集到的车辆充电信息进行大数据分析,并可对充电桩进行状态监控与软件更新,便于长期维护与管理。此外,用户也可运用充电桩的广告仓位来增加收入。

  技术的电能表快速校验方法。该专利由广州市格宁电气有限公司申请,并于2017年9月12日获得授权公告。

  既然已经了解明确了采用以上方式带来的严重不足之处,那我们完全可以通过将前端摄像机进行一些细微的调整来解决这一窘境。其中包括高档小区、工厂、商场、广场、连锁店、酒店、银行等等多种场合,以及又按照监控特点分为高清监控,无线监控,智能监控,对于首次使安装用户而言,实在是有些眼花缭乱。因为应用场合和监控系统特性并没有针对使用场合做明确的区分,这就需要成都监控安装公司来进行设计。对于大型企业工厂而言,视频安防监控系统安装比较复杂。例如成都监控工程根据全景摄像机无死角、盲区的特点在一些城市主要道路交叉口、市民广场、车站候客区域等相对开阔的现场进行部署,以使我们后台的监管人员不仅能得到一个整体的现场感,同时再通过全景摄像机与标准摄像机进行联动实现对关注目标的细节查看,从而使我们的监管系统步入一个智慧监管的新时代。从需要采用的设备角度出发,提高图像质量,需要采用高分辨率的摄像机获得更大场景视野,还要解决白昼光线变化问题,改善夜间不清晰的问题,采用超星光全彩监控,就能够实现这个要求,让黑暗处也能够清晰可见。

  (9)中断管理:中断可使正在执行的任务暂时挂起,中断嵌套层数可达255层。

  电能表被广泛应用于各种等级电力电能计量,由于涉及各种企事业单位和居民用电交易结算,属计量法明确规定的强制检定项目,每年大量新装和轮换电能表需要按照相关的国家检定规程和计量标准进行检定。根据国家检定规程JJG596-2012《电子式交流电能表》要求,电能表需要做起动、潜动试验并规定了相应的试验方法和计算公式。由于常用安装式的电子式电能表电能常数设计沿用原机电式电能表的常数,通常只有1000-4000脉冲/每千瓦时,规程规定的起动、潜动试验方法使得校验时间需要几十分钟以上,占总校验时间的80%-90%。起动、潜动试验目的是减少计量争议,本身涉及的电量很小,其误差涉及电量更小,却因此耗费大量人力、物力和能源,显然,如何提高校验效率,节约设备投资、节约场地、节约时间、节约人力和能源、成为电能计量工作者的一大迫切任务。

  提高校验效率通常可以采用两种方法:(1)基于标准电能表和被试电能表内部电量存储器在一个时间段的电能增量比较的方法,用通讯读取内存的方式代替用校核脉冲比较的方式,如此简化了检验装置,大大缩短了校验时间,通常该方法是现有脉冲比较方式所需时间的几十分之一。原因很简单,电子式电能表由于技术的进步其测量灵敏度很高,电能表内部存储器读取的是瓦秒,而不是千瓦时,其分辨率提高了360万倍,该方法在许多国家特别是发展中国家大量使用。该方法在我国使用需具备两个条件,1)修订规程允许该方法的使用,2)电能表制造厂家开放瓦秒读取的通讯协议。

  (2)电能表校验所需时间与电能表标定的电能常数成反比,即常数越大校验时间越短,如某型号电能表的电能常数为1600,起动校验时间10分钟,潜动校验时间约为100分钟,如果电能常数提高至16000,则起动、潜动时间将降为1分钟和10分钟。该方法已经在许多国家逐步推广使用,我国也有个别厂家适当提高了电能常数。由于国家未出台推荐更高电能常数的计量规程,提高电能常数方法仍未能在我国推广。

  针对以上类似的问题,本发明提出了在原有电能常数较低情况下,采用精确分段电流技术和误差补偿技术解决电能表起动、潜动快速校验的难题,所需时间小于原方法的十分之一。

  本发明所要解决的技术问题是:提供一种基于分段电流技术的电能表快速校验方法。

  解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:一种基于分段电流技术的电能表快速校验方法,包括以下步骤:

  步骤一,获取受校验电能表的如下参数:额定电压U、额定电流I、电能表常数C和误差等级;

  步骤二,设定起动试验的预期校验时间T b ,并计算出时间比例系以开启快速起动试验过程,该快速起动试验过程依次包括起动试验预测量阶段和起动试验分段电流测试阶段;

  电费的飙升使得很多人都怀疑智能电表是否真的“智能”?以前的老旧电表消失,大家被提倡换上智能电表,其实...

  步骤三,进入起动试验预测量阶段:控制受校验电能表工作在输入电压为U、输入电流为5*Iq的大电流工况下,并实时检测受校验电能表的脉冲输出端口,从而得到中间结果Tx并计算出时间误差,此时起动试验预测量阶段结束,其中,中间结果Tx为受校验电能表的脉冲输出端口在起动试验预测量阶段中输出第一个脉冲的时间;

  步骤四,起动试验预测量阶段结束后进入起动试验分段电流测试阶段:首先,进入起动试验第一分段电流测试阶段,即:控制受校验电能表在输入电压为U、输入电流为5*Iq的大电流工况下连续工作第一分段时间Ta=T0-0 .2*Tb;其次,在第一分段时间Ta结束后保持受校验电能表的输入电压为U,并控制受校验电能表的输入电流由5*Iq下降到Iq;最后,在受校验电能表的输入电流达到Iq时进入起动试验第二分段电流测试阶段,即:控制受校验电能表保持工作在输入电压为U、输入电流为Iq的稳定工况下,并实时检测受校验电能表的脉冲输出端口,从而得到中间结果T2并计算出时间误差,此时起动试验分段电流测试阶段结束,其中,中间结果T2为受校验电能表的脉冲输出端口在起动试验第二分段电流测试阶段中输出第一个脉冲的时间;

  步骤五,依据能量平衡方程计算出补偿参数。再计算出时间误差Eb的修正值ΔEb=Eb+Et1和中间结果T2的修正值并据此得出受校验电能表的起动试验检定结果,即:如果ΔT2《1 .2*Tb,则判定受校验电能表合格,否则,判定受校验电能表不合格。

  10)人性化操作:配置真彩触摸屏作为人机操作界面,同时可使用安科瑞充电手机客户端扫描二维码进行充电。

  通过上述措施,能够减小起动试验所需的时间。为了在保证对电能表校验准确性符合国家计量检定规程要求的前提下尽量节约起动试验所需的时间,作为本发明的一种改进,所述起动试验的预期校验时间Tb设定在10秒至120秒之间。

  为了在保证对电能表校验准确性符合国家计量检定规程要求的前提下尽量节约潜动试验所需的时间,作为本发明的一种改进,所述潜动试验的预期校验时间Tb′设定在10秒至120秒之间。

  会东智能视频监控系统派锐科技专注安防事业随着科技的进步与平安城市监管系统的逐步推进,目前各大城市的视频监管点的数量数量的增加促进了成都监控工程的发展。但是对于城市安防的整体布局而言,在现有的布点中仍留有盲区与死角。5、摄像头需防尘防水,适应各种工作环境。6、所有摄像头支持统一管理、多画面同时预览。在校园安防系统中,视频监控是当之无愧的大角色。视频监控具有事后能够通过录像追查事件发生原因的优势。但俗话说得好,要“防范于未然”,监控系统能够对那些可疑、异常的情况进行分析判断,并且在发生紧急情况时及时报警,做到及时处理,就能更加有效地做好校园安防工作。按照传统安防监控系统的解决方式,就会一味增加监控点来弥补死角与盲区也是不可能和不科学的,但与此同时对于传输链路以及后端的视频数据的存储带来了极大的压力,后期的维护成本也将急剧上升。通过成都监控安装公司在实际方案设计和安装过程中,通过总结,发现存在的几大问题也不容忽视,这些问题在一定程度上阻碍了监控的发展,也造成了很多的弊端,让视频安防监控系统的效果大打折扣。

  作为本发明的优选实施方式,所述潜动试验的预期校验时间Tb′设定为60秒。作为本发明的一种实施方式,所述受校验电能表的工况控制和输出脉冲检测通过标准功率源实施。

  与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:本发明能够在符合国家计量检定规程规定的前提下,分别减少电能表的起动试验和电能表的潜动试验所需的时间,达到电能表快速校验的目的;经试验,本发明的电能表快速校验方法相较于常规的电能表校验方法能够缩短几十倍的校验时间。

  采用互感器采样,在启动电流、线性范围、功耗和精度等方面都不如直接采样,尤其是当电流值很小的时候。互感器采样的优点是抗干扰性较强,线路简单,成本比较低。例如,当额定电流为20A的时候,直接采样的启动电流为20mA,互感器采样的启动电流为40mA。又比如,采用专用的锰铜片经行直接电流采样的全电子电能表误差可调整到+0.5%,而采用电流互感器采样,若不采取补偿措施,互感器本身误差可能超过5%。

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