System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 基于表箱整体计量的电表精度判定方法技术_技高网

基于表箱整体计量的电表精度判定方法技术

技术编号:40909314 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-18 14:38
本发明专利技术公开了一种基于表箱整体计量的电表精度判定方法,计算过程与台区拓扑信息解耦,避免了因台区拓扑错误造成的计算偏差,适应性强。以表箱为最小单位进行运算,降低了算力要求,可以作为台区边缘终端功能来实现,并可实现电表精度实时监测。采用主从表伴随的计算方法,进一步提高了结果的准确性与稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种基于表箱整体计量的电表精度判定方法,属于电表检测与数据分析。


技术介绍

1、随着科技的发展和智能电网的建设,传统的人工抄表方式已逐渐被用电信息采集系统的自动采集方式所替代。现代的智能电能表不仅提供电量计量功能,而且支持在线分析和远程监控,使得对电表的实时状态和性能进行监控和评估成为可能。为了确保供电的准确性和电网的稳定运行,对智能电表的运行质量进行评价和监测显得尤为重要。现有的在线分析方法,如基于大数据技术的方法,通常采用计算模型对台区下的各智能电表的运行误差进行估计。

2、然而,这些方法存在一些局限性和问题。现有的基于大数据技术的失准分析方法,尤其是采用最小二乘或线性回归模型的方法,存在采集数据不足、模型过拟合、对台区拓扑关系要求高、及台区电表数量限制等问题,这些问题可能导致误差估计的不准确或延迟。

3、因此,需要一种新的电表精度判定方法以解决上述问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种基于表箱整体计量的电表精度判定方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。

2、步骤1:采用用电采集设备以时钟间隔周期g采集计算电表箱进线处正向有功电能数据组:se总=[e总1、e总2…e总n];采用用电采集设备以时钟间隔周期g采集下属各块电表m1、m2…mk进线处的正向有功电能数据组:sem1=[em11、em12…em1n]、sem2=[em21、em22…em2n]…semk=[emk1、emk2…emkn];

3、步骤2:以定值t作为序列窗口长度,分别从se总、sem1、sem2…semk中取出相同长度的电能量曲线le总、lem1、lem2…lemk;

4、步骤3:根据下式计算得到一个2*1矩阵,作为电表mx的第一组系数pxy:

5、p=(at*a)-1*at*b

6、式中,lemx为主表电能曲线,除主表外电表lemy为从表电能曲线;剩余电量曲线lt=le总-(lemx+lemy);将主表曲线lemx与从表曲线lemy分别作为矩阵的两行组成2*t矩阵a;将剩余电量曲线lt作为1*t矩阵b;

7、步骤4:分别以lemx作为主表电能曲线,遍历除主表外剩余电表电能曲线作为从表电能曲线,重复步骤3,得到电表mx的所有系数px2、px3…px(k-1);将px1、px2…px(k-1)分别作为矩阵的列组合得到一个2*(k-1)矩阵cx,电表mx的精准度系数k’x为矩阵cx的第一行元素的平均值;根据下式计算得到电表mx的偏差系数kx:

8、kx=|k’x-1|;

9、步骤5:遍历除lemx外剩余电表电能曲线,以其作为主表电能曲线,重复步骤3-步骤4,得到所有电表的偏差系数k1、k2…kk;

10、步骤6:对步骤5得到的所有电表的偏差系数k1,k2…kk分别进行判定,如果电表的偏差系数大于判定阈值q,则认为该电表存在计量失准。

11、更进一步的,步骤1中时钟间隔周期g包括15分钟。

12、更进一步的,步骤1中所述用电采集设备为采集器和/或电能表。

13、更进一步的,步骤1中电表下标k为表箱下属电表数量。

14、更进一步的,步骤2中定值t的取值大于等于96个点。

15、更进一步的,步骤3和步骤4中电能表曲线下标x和y取值范围均为1-k,且x≠y。

16、更进一步的,步骤6中阈值q包括5%。

17、有益效果:本专利技术的基于表箱整体计量的电表精度判定方法计算过程与台区拓扑信息解耦,避免了因台区拓扑错误造成的计算偏差,适应性强;以表箱为最小单位进行运算,降低了算力要求,可以作为台区边缘终端功能来实现,并可实现电表精度实时监测;采用主从表伴随的计算方法,进一步提高了结果的准确性与稳定性。

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【技术保护点】

1.一种基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤1中时钟间隔周期G包括15分钟。

3.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤1中所述用电采集设备为采集器和/或电能表。

4.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤1中电表下标k为表箱下属电表数量。

5.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤2中定值t的取值大于等于96个点。

6.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤3和步骤4中电能表曲线下标x和y取值范围均为1-k,且x≠y。

7.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤6中阈值Q包括5%。

【技术特征摘要】

1.一种基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤1中时钟间隔周期g包括15分钟。

3.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤1中所述用电采集设备为采集器和/或电能表。

4.如权利要求1所述的基于表箱整体计量的电表精度判定方法,其特征在于,步骤1中...

【专利技术属性】
技术研发人员:倪淏黄时何朝伟李世文褚红雷邓士伟王永生
申请(专利权)人:江苏智臻能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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