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    重庆时时彩组混技巧: 直入式三相智能电能表自动检定流水线的监测方法.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201610742695.X

    申请日:

    2016.08.26

    公开号:

    CN106353712A

    公开日:

    2017.01.25

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G01R 35/04申请日:20160826|||公开
    IPC分类号: G01R35/04 主分类号: G01R35/04
    申请人: 国家电网公司; 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院; 吉林省电力科学研究院有限公司; 国网吉林省电力有限公司
    发明人: 李同; 张洪明; 张悦; 王汉杰; 唐伟宁; 周力威; 杨建荣; 贾青柏; 宋洪武; 谢蓓欣; 李丽利; 余达菲; 高长征; 刘座铭
    地址: 100031 北京市西城区西长安街86号
    优先权:
    专利代理机构: 长春市吉利专利事务所 22206 代理人: 李晓莉
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610742695.X

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.03.01|||2017.01.25

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    直入式三相智能电能表自动检定流水线的监测方法,属于自动检定流水线的监测方法技术领域,包括质量控制试验,不确定度的评定和不确定度评定结果的验证几大步骤。本发明可以实现对直入式三相智能电能表自动检定流水线的监测试验,试验流程实现无人化管理,避免了主观误差;本方法试验采集数据以数据库方式保存,便于传输及留档管理,实现无纸化管理;本方法将一台自动检定流水线内的误差检定装置作为不确定度评定结果的比对集合,排除随机异常后,表明该装置确实存在硬件故障问题;本方法设计科学、操作便捷、准确可靠,确保了直入式三相智能电能表自动检定流水线的性能可控,确保被检直入式三相智能电能表的检定质量。

    权利要求书

    1.直入式三相智能电能表自动检定流水线的监测方法,其特征是:包括以下步骤,
    步骤一、通过生产调度平台下达装置监测指令,直入式三相智能电能表自动检定流水
    线自动接收智能化立体仓储系统传输的直入式三相智能电能表试品,并将试品流转至相应
    预监测误差检定装置,试品的数量与预监测的装置数量一致,并且试品与预监测装置一一
    对应,试品位于对应的预监测装置的一个表位上;
    步骤二、质量控制试验
    ①、在直入式三相智能电能表试品的额定电压、额定电流、额定频率条件下,重复进行n
    次电能的测量,获得的n次测量值称为一个子组,其中n为大于等于10的自然数,
    保持试品的额定电压、额定电流、额定频率不变,重复试验,获得d个子组,其中d为大于
    等于20的自然数;
    ②、将测量值上传至生产调度平台,生产调度平台计算过程如下:
    将每个子组的测量值取算术平均值,分别获得各子组的平均值
    根据公式获得每个子组的标准偏差s,
    将d个子组的各子组平均值取算术平均值,获得各子组平均值的平均值
    将d个子组的各子组的标准偏差s取算术平均值,获得各子组标准偏差的平均值
    ③、根据式(1)至(3)获得平均值控制图的中心线控制上限和控制下限

    <mrow> <msub> <mi>CL</mi> <mover> <mi>x</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> </msub> <mo>=</mo> <mover> <mover> <mi>x</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    <mrow> <msub> <mi>UCL</mi> <mover> <mi>x</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> </msub> <mo>=</mo> <mover> <mover> <mi>x</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>+</mo> <msub> <mi>A</mi> <mn>3</mn> </msub> <mover> <mi>s</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    <mrow> <msub> <mi>LCL</mi> <mover> <mi>x</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> </msub> <mo>=</mo> <mover> <mover> <mi>x</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>-</mo> <msub> <mi>A</mi> <mn>3</mn> </msub> <mover> <mi>s</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>3</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    式中,A3为与测量次数n相关的常数;
    ④、根据式(4)至(6)获得标准偏差s控制图的中心线CLs、控制上限UCLs和控制下限
    LCLs:
    <mrow> <msub> <mi>CL</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>=</mo> <mover> <mi>s</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>4</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    <mrow> <msub> <mi>UCL</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>B</mi> <mn>4</mn> </msub> <mover> <mi>s</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>5</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    <mrow> <msub> <mi>LCL</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>B</mi> <mi>s</mi> </msub> <mover> <mi>s</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>6</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    式中,B3,B4为与测量次数n相关的常数;
    ⑤、生产调度平台根据平均值的中心线控制上限和控制下限绘制平均
    值控制图,
    生产调度平台根据标准偏差s的中心线CLs、控制上限UCLs和控制下限LCLs绘制标准偏
    差s控制图,
    平均值控制图中,平均值均位于控制上限和控制下限之间,或者平均值
    连续递增或连续递减的数量均少于六个,或者平均值连续位于中心线同一侧的数量
    少于九个,则平均值控制图正常,
    标准偏差s控制图中,标准偏差s均位于控制上限UCLs和控制下限LCLs之间,或者标准偏
    差s连续递增或连续递减的数量均少于六个,或者标准偏差s连续位于中心线CLs同一侧的
    数量少于九个,则标准偏差s控制图正常,
    平均值控制图正常,并且标准偏差s控制图正常,则监测的装置正常;
    对监测异常的装置进行不确定度的评定及评定结果的验证;
    步骤三、不确定度的评定
    ①、在直入式三相智能电能表试品的额定电压、额定电流、额定频率条件下,对待验证
    装置上的试品进行电能测量;
    ②、标准不确定度评定
    标准不确定度分量u(γx)的评定:
    对试品重复测量,测量次数为m,其中m为大于等于10的自然数,将测量值与装置内的标
    准电能表示值比较,得到m个测量误差γxi,取该组误差的绝对值的算术平均值则该组测
    量的试验标准差为
    <mrow> <mi>s</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>x</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msqrt> <mfrac> <mrow> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>m</mi> </munderover> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>i</mi> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mover> <mi>&gamma;</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>)</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> </mrow> <mrow> <mi>m</mi> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </mfrac> </msqrt> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>7</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    由m次测量引入的不确定度分量为
    <mrow> <mi>u</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>x</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mi>s</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>x</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <msqrt> <mi>m</mi> </msqrt> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>8</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    标准不确定度分量u(γb)的评定:
    根据公式
    <mrow> <mi>u</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>b</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mi>a</mi> <mi>k</mi> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>9</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    式中a表示被测可能值分布区间的半宽度,k表示包含因子,
    标准不确定度分量u(γj)的评定:
    根据公式
    <mrow> <mi>u</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>j</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mi>a</mi> <mi>k</mi> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>10</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    式中a表示被测可能值分布区间的半宽度,k表示包含因子,
    ③、合成标准不确定度
    标准不确定度各分量关系为
    γx0=γx+γb+γj (11)
    对上式右面各项求偏导可得
    <mrow> <msub> <mi>c</mi> <mi>x</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mo>&part;</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mn>0</mn> </mrow> </msub> </mrow> <mrow> <mo>&part;</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>x</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>=</mo> <mn>1</mn> <mo>,</mo> <msub> <mi>c</mi> <mi>b</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mo>&part;</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mn>0</mn> </mrow> </msub> </mrow> <mrow> <mo>&part;</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>b</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>=</mo> <mn>1</mn> <mo>,</mo> <msub> <mi>c</mi> <mi>j</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mo>&part;</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mn>0</mn> </mrow> </msub> </mrow> <mrow> <mo>&part;</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>j</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow>
    则合成标准不确定度为
    <mrow> <msubsup> <mi>u</mi> <mi>c</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mn>0</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msup> <mi>u</mi> <mn>2</mn> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>x</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mi>u</mi> <mn>2</mn> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>b</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mi>u</mi> <mn>2</mn> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&gamma;</mi> <mi>j</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    ④、扩展不确定度U
    根据公式
    U=k·uc(γx0) (12)
    获得扩展不确定度U,式中,k表示包含因子,k=2;
    步骤四、不确定度评定结果的验证
    将同一试品在包括待验证装置在内的M个装置上依次接线重复步骤三,其中M为大于等
    于3的自然数,M设定待验证装置编号为i[1,M],通过式(7)、式(8)、式(9)、式(10)和式(12),
    获得待验证装置的不确定度评定结果为Ui,
    试品在M个装置全部测量完成后,获得待验证装置的电能测量数据和全部M个装置的电
    能的测量数据,取待验证装置测量数据的算术平均值,获得该装置测量数据均值yi,取全部
    M个装置的全部电能的测量数据的算术平均值,获得全部M个装置的电能的测量数据均值

    根据公式
    <mrow> <mo>|</mo> <mrow> <msub> <mi>y</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>-</mo> <mover> <mi>y</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> </mrow> <mo>|</mo> <mo>&le;</mo> <msqrt> <mfrac> <mrow> <mi>M</mi> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>M</mi> </mfrac> </msqrt> <mo>&CenterDot;</mo> <msub> <mi>U</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>13</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
    满足式(13),待验证装置的不确定度Ui是正确的,上述控制图异常为随机异常;
    不满足式(13),则待验证装置存在仪器设备故障。
    2.根据权利要求1所述的直入式三相智能电能表自动检定流水线的监测方法,其特征
    是:所述A3、B3,B4与测量次数n的对应关系为JJF 1033—2008《计量标准考核规范》附表C-1
    中的对应关系。

    关 键 词:
    直入式 三相 智能 电能表 自动 检定 流水线 监测 方法
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