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[導讀]發(fā)明背景隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展,對于電能計量的穩(wěn)定性和可靠性要求越來越高。尤其在一些如關口計量和變電站計量等場合,如果因為電能表的計量性能失準,可導致線損超標或負損

發(fā)明背景

隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展,對于電能計量的穩(wěn)定性和可靠性要求越來越高。尤其在一些如關口計量和變電站計量等場合,如果因為電能表的計量性能失準,可導致線損超標或負損,都會給供用電雙方帶來不小的麻煩和困擾。為了提高電能表的測量精度,目前常用的技術手段是在計量芯片外部加裝高精度電壓基準,但是由于電子器件的老化,環(huán)境變化等因素影響,導致外部高精度電壓基準的功能失常甚至失效,這種情況下就會導致電表的計量性能失準。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的是針對上述問題,提出一種提高電能表計量精度及計量可靠性的方法。電能表設計有兩套計量電壓基準源,外部高精度電壓基準和計量芯片內(nèi)置基準,電能表切換電壓基準源為計量芯片基準源,提高了電能表計量的可靠性。

 

 

處理流程圖

本發(fā)明的技術方案是:本發(fā)明提供一種提高電能表計量精度及計量可靠性的方法,為電能表配置兩個電壓基準源:其中一個是設置于計量芯片內(nèi)部的電壓基準源,另一個計量芯片外部的高精度電壓基準源,根據(jù)需要電能表對電壓基準源進行切換。

進一步地,該方法具體包含以下步驟:S1、在電能表生產(chǎn)過程中,分別對兩個電壓基準源進行誤差校準,根據(jù)校準的結果在電能表內(nèi)部保存兩套誤差校準參數(shù);S2、電能表上電工作后對計量芯片進行初始化,分別切換外部高精度電壓基準源和內(nèi)部電壓基準源作為計量芯片基準源,對外部輸入的電壓、電流信號進行采樣;S3、對采用外部高精度電壓基準源和內(nèi)部電壓基準源進行計量采樣的結果進行判斷,確定外部高精度電壓基準源是否正常工作,如果外部高精度電壓基準源處于正常工作狀態(tài),則電能表默認采用外部高精度電壓基準源為計量芯片基準源;如果外部高精度電壓基準源處于非正常工作狀態(tài),則電能表切換到內(nèi)部電壓基準源為計量芯片基準源,確保了計量的可靠性。

S4、電能表周期性切換到內(nèi)部電壓基準源進行計量采樣,重復上述步驟,根據(jù)電壓基準源的準確性進行電壓基準源的切換。進一步地,電能表默認采用外部高精度電壓基準源為計量芯片基準源。進一步地,電能表周期性切換到內(nèi)部電壓基準源進行計量采樣,如果判斷外部高精度電壓基準源發(fā)生故障,則默認采用內(nèi)部電壓基準源作為計量芯片基準源。進一步地,步驟S3中,當電能表切換到內(nèi)部電壓基準源為計量芯片基準源時,電能表發(fā)送報警信號至控制中心;當電能表采用外部高精度電壓基準源為計量芯片基準源時,電能表關閉報警信號。

本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明的電能表對采用外部高精度電壓基準源和內(nèi)部電壓基準源進行計量采樣的結果進行判斷,確定外部高精度電壓基準源是否正常工作,如果外部高精度電壓基準源處于正常工作狀態(tài),則電能表采用外部高精度電壓基準源為計量芯片基準源,同時關閉報警狀態(tài),此時電能表的計量精度比較高。反之如果外部高精度電壓基準源處于不正常工作狀態(tài),則電能表切換到內(nèi)部電壓基準源為計量芯片基準源,此時電能表的計量精度雖然有所降低,但是因為出廠前已經(jīng)進行過樣準,所以誤差精度仍在標準規(guī)定的范圍內(nèi),確保了整表的計量可靠性。

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