【技术实现步骤摘要】
一种基于大数据的智能电能表远程运行误差检测方法
[0001]本专利技术属于误差检测方法,具体涉及一种基于大数据的智能电能表远程运行误差检测方法。
技术介绍
[0002]智能电表是智能电网(特别是智能配电网)数据采集的基本设备之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。
[0003]早在20世纪90年代就出现了智能电表(smart meter)的概念。1993年静止式电表刚刚出现时,其价格是机电式电表的10~20倍,因此主要应用于大型用户。之后随着具有远程通信能力的电表数量的增加,亟需开发新的系统来实现抄表和数据管理。在这样的系统中,计量数据开始向配网自动化等系统开放,但这些系统还无法有效利用相关数据。同样地,预付费电表的实时能耗数据也很少被用于能量管理或节能措施等应用中。
[0004]国内定义的智能仪表是以微处理器为核心的,可存储测量信息并能对测量结果进行实时分析、综合和做出各种判断能力的仪器。它一般具有自动测量功能、强大的数据处理能力、进行自动调零和单位换算功能,能进行简单的故障提示,具有人机交互功能,配备有操作面板和显示器,具有一定的人工智能。通常将采用微处理器的电子式多功能电能表定义为智能电表,还将通信功能(载波、GPRS、ZigBee等)、多用户计量、特定用户( ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于大数据的智能电能表远程运行误差检测方法,其特征在于,包括下述步骤:步骤1:粗校准确定智能电表时钟信息是否有误;步骤2:精校准确定出现时钟误差的时刻。2.如权利要求1所述的一种基于大数据的智能电能表远程运行误差检测方法,其特征在于:所述的步骤1包括下述步骤,步骤1.1:输入时钟频率输入特定智能电表的时钟频率,该时钟频率可以直接从智能电表的说明书中得到,该时钟频率记为f0,步骤1.2:确定采样窗口采样窗口时间长度T的范围为在上述范围内的任意一个正整数数值均是可以选择的,如果选取的是端点,且端点的数值不为正整数,则对端点的计算结果取整,将该整数部分作为窗口时间长度T,所述的采样窗口时间长度T是指:从该采样时间窗口的0时刻开始记录时钟脉冲的个数,直到最长时间T为止,用记录到的脉冲个数与时间长度就可以计算得到本窗口平均时钟采样频率f
a
,上述对时钟频率的采样是每时每刻都进行的,在智能电表时钟工作的阶段内,连续进行采样,每个采样周期的时间长度均为T,在上一个周期采样完成后立刻进行下一个采样周期的采样,步骤1.3:判断时钟是否异常计算误差变化率p其中,f
a
是计算得到的时钟采样频率;f0智能电表的标称时钟频率;||是绝对值符号,当p≤A%时,保持原有采样周期,并持续采样,记录每次采样结果;当A%<p≤B%时,暂时不做任何处理,并持续采样,记录每次采样结果;当B%<p时,执行步骤2精校准。3.如权利要求2所述的一种基于大数据的智能电能表远程运行误差检测方法,其特征在于:所述的数值A和数值B均是外部输入的数值。4.如权利要求3所述的一种基于大数据的智能电能表远程运行误差检测方法,其特征在于:所述的数值A取1,数值B取10。5.如权利要求3所述的一种基于大数据的智能电能表远程运行误差检测方法,其特征在于:步骤2.1:网络因素剔除剔除网络因素后,如果满足p≤A%,执行前述同等条件的执行动作;如果满足A%<p≤B%,执行前述同等条件的执行动作;否则执行步骤2.2,所述的剔除网络因素是指去除因为网络传输造成的潜在数据误差,具体做法如下:
通过专用设备检测网络传输误差,用该误差对前述结果进行修正,得到的修正结果用于后续计算,步骤2.2:确定目标区间设数值A和数值B之间共有N个采样周期,每个采样周期的采样时间为T,为方便记录将该N个采样周期分别记为T1,T2,
…
,T
i
…
,T
N
,每个采样周期内经过计算得到时钟采样计算频率为f1,f2,
…
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…
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N
,令Δf
i
为误差标志,Δf
...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘云,肖斌,赵旭,樊浩研,董子慧,张洁羽,牛虹,
申请(专利权)人:内蒙古电力集团有限责任公司电力营销服务与运营管理分公司,
类型:发明
国别省市:
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