本发明专利技术公开了一种采样点值的处理方法,包括根据预设的规则和采集的采样点值,对采样点进行异常判断;通过曲线平滑处理方法对异常采样点的值进行还原处理。同时也公开了相应的系统。本发明专利技术实现了电力计量装置中异常点值的处理方法,通过对电压采样点值、电流采样点值进行异常判断,识别出丢失点、异常大点,对异常点值进行还原,能够减小计量误差,提高电力计量装置运行的有效性、可靠性、精确性。
A processing method and system of sampling point value
【技术实现步骤摘要】
一种采样点值的处理方法及系统
本专利技术涉及一种采样点值的处理方法及系统,属于电力计量领域。
技术介绍
电力计量装置的稳定、可靠、精准运行与计量电压、电流的采集密切相关。计量装置的电压、电流来源通常分为两种,一种是合并单元,一种是来自装置自身的采集单元。随着经济发展,用电需求不断提升,运行环境复杂多样,设备长期运行、元器件老化,不可避免的会对电压、电流的模拟量采集产生影响。诸如采样点丢失、异常大点,而电能量是个累积量,电压、电流采集过程中出现的任何误差都将被累积,最终反馈到结果上。常见电力计量装置中没有该类异常点值相应的处理机制。
技术实现思路
本专利技术提供了一种采样点值的处理方法及系统,解决了
技术介绍
中披露的问题。为了解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是:一种采样点值的处理方法,包括,根据预设的规则和采集的采样点值,对采样点进行异常判断;通过曲线平滑处理方法对异常采样点的值进行还原处理。异常包括采样点丢失;响应于采样点值同时满足条件1、条件2和条件3,则判断相应的采样点丢失;条件1:f0=0条件2:|f2+f1|>sin(2π/N)*fmax条件3:|f2-f1|<K1*sin(2π/N)*fmax其中,f0为当前采样点值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,fmax为前一周波峰值,K1为判别系数,N为每周波采样点数。异常包括采样点异常大;响应于采样点值同时满足条件4和条件5,则判断相应的采样点异常大;条件4:|f0|>K2*|f1|,|f0|>K2*|f2|条件5:|f0-f1|>K3*fmax,|f0-f2|>K3*fmax其中,f0为当前采样点值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,fmax为前一周波峰值,K2、K3为判别系数。还原处理公式为,F0=K4*(f1+f2)其中,F0为当前采样点值还原处理后的值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,K4=K4=cos(α)/[cos(α-2π/N)+cos(α+2π/N)]为参数,α为当前采样点角度。一种采样点值的处理系统,包括,判断模块:根据预设的规则和采集的采样点值,对采样点进行异常判断;;还原模块:通过曲线平滑处理方法对异常采样点的值进行还原处理。判断模块判断出的异常包括采样点丢失;响应于采样点值同时满足条件1、条件2和条件3,判断模块判断相应的采样点丢失;条件1:f0=0条件2:|f2+f1|>sin(2π/N)*fmax条件3:|f2-f1|<K1*sin(2π/N)*fmax其中,f0为当前采样点值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,fmax为前一周波峰值,K1为判别系数,N为每周波采样点数。判断模块判断出的异常包括采样点异常大;响应于采样点值同时满足条件4和条件5,判断模块判断相应的采样点异常大;条件4:|f0|>K2*|f1|,|f0|>K2*|f2|条件5:|f0-f1|>K3*fmax,|f0-f2|>K3*fmax其中,f0为当前采样点值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,fmax为前一周波峰值,K2、K3为判别系数。还原模块采用的还原处理公式为,F0=K4*(f1+f2)其中,F0为当前采样点值还原处理后的值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,K4=cos(α)/[cos(α-2π/N)+cos(α+2π/N)]为参数,α为当前采样点角度。一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行采样点值的处理方法。一种计算设备,包括一个或多个处理器、存储器以及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行采样点值的处理方法的指令。本专利技术所达到的有益效果:本专利技术实现了电力计量装置中异常点值的处理方法,通过对电压采样点值、电流采样点值进行异常判断,识别出丢失点、异常大点,对异常点值进行还原,能够减小计量误差,提高电力计量装置运行的有效性、可靠性、精确性。附图说明图1为本专利技术方法的流程图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。如图1所示,一种采样点值的处理方法,包括以下步骤:步骤1,采集采样点值,包括电压采样点值和电流采样点值。步骤2,根据预设的规则和采集的采样点值,对采样点进行异常判断,若采样点无异常,则对采样点值进行计量,若采样点异常,则转至步骤3。异常包括采样点丢失和采样点异常大。响应于采样点值同时满足条件1、条件2和条件3,则判断相应的采样点丢失;条件1:f0=0条件2:|f2+f1|>sin(2π/N)*fmax条件3:|f2-f1|<K1*sin(2π/N)*fmax其中,f0为当前采样点值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,fmax为前一周波峰值,K1为判别系数,取值大于2,N为每周波采样点数。理想曲线采样值过0点时,前后两点之和为0,条件2可筛选曲线过0点这种情况,避免误判;同样理想曲线采样值过0点时,前后两点之差为2倍的sin(2π/N)*fmax,考虑实际采样点存在偏差,K1通常取值为3。响应于采样点值同时满足条件4和条件5,则判断相应的采样点异常大;实际应用中通过对采样异常数据分析统计发现,异常点瞬时值往往比正常值大很多,远大于幅值fmax,因此可以通过上述条件4、条件5来识别;条件4:|f0|>K2*|f1|,|f0|>K2*|f2|条件5:|f0-f1|>K3*fmax,|f0-f2|>K3*fmax其中,K2、K3为判别系数,为防止故障时谐波影响导致误判,取值大于1,通常取值为2。步骤3,通过曲线平滑处理方法对异常采样点的值进行还原处理,将还原后的采样点值进行计量。还原处理公式:F0=K4*(f1+f2)其中,F0为当前采样点值还原处理后的值,K4为还原系数,K4=cos(α)/[cos(α-2π/N)+cos(α+2π/N)],α为当前采样点角度,N为每周波采样点数,当工频每周波80点采样情况下通常取值为K4=0.5015。上述步骤实现了电力计量装置中异常点值的处理,通过对电压采样点值、电流采样点值进行异常判断,识别出丢失点、异常大点,对异常点值进行还原,能够减小计量误差,提高电力计量装置运行的有效性、可靠性、精确性。一种采样点值的处理系统,该系统为软件系统,直接安装在电力计量本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种采样点值的处理方法,其特征在于:包括,/n根据预设的规则和采集的采样点值,对采样点进行异常判断;/n通过曲线平滑处理方法对异常采样点的值进行还原处理。/n
【技术特征摘要】
1.一种采样点值的处理方法,其特征在于:包括,
根据预设的规则和采集的采样点值,对采样点进行异常判断;
通过曲线平滑处理方法对异常采样点的值进行还原处理。
2.根据权利要求1所述的一种采样点值的处理方法,其特征在于:异常包括采样点丢失;响应于采样点值同时满足条件1、条件2和条件3,则判断相应的采样点丢失;
条件1:f0=0
条件2:|f2+f1|>sin(2π/N)*fmax
条件3:|f2-f1|<K1*sin(2π/N)*fmax
其中,f0为当前采样点值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,fmax为前一周波峰值,K1为判别系数,N为每周波采样点数。
3.根据权利要求1所述的一种采样点值的处理方法,其特征在于:异常包括采样点异常大;响应于采样点值同时满足条件4和条件5,则判断相应的采样点异常大;
条件4:|f0|>K2*|f1|,|f0|>K2*|f2|
条件5:|f0-f1|>K3*fmax,|f0-f2|>K3*fmax
其中,f0为当前采样点值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,fmax为前一周波峰值,K2、K3为判别系数。
4.根据权利要求1所述的一种采样点值的处理方法,其特征在于:还原处理公式为,
F0=K4*(f1+f2)
其中,F0为当前采样点值还原处理后的值,f1为前一采样点值,f2为后一采样点值,K4=cos(α)/[cos(α-2π/N)+cos(α+2π/N)]为参数,α为当前采样点角度。
5.一种采样点值的处理系统,其特征在于:包括,
判断模块:根据预设的规则和采集的采样点值,对采样点进行异常判断;;
还原模块:通过曲线平滑处理方法对异常采样点的值进行还原处理。
6.根据权利要求1所述的一种采样点值的处理系统,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘庆海,张玮,陈潇,康丰,李玉平,
申请(专利权)人:南京国电南自电网自动化有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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