[发明专利]电压影响量补偿方法、设备及存储介质在审
申请号: | 202010007948.5 | 申请日: | 2020-01-03 |
公开(公告)号: | CN111157788A | 公开(公告)日: | 2020-05-15 |
发明(设计)人: | 曾志军 | 申请(专利权)人: | 威胜集团有限公司 |
主分类号: | G01R22/06 | 分类号: | G01R22/06;G01R22/10;G01R19/25 |
代理公司: | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287 | 代理人: | 晏波 |
地址: | 410000 湖南省长沙*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 影响 补偿 方法 设备 存储 介质 | ||
本发明公开了一种电压影响量补偿方法、设备及存储介质。本发明通过获取电网的采样电压及采样电流,并根据所述采样电压及所述采样电流计算采样电量;根据所述采样电压获取补偿值;根据所述补偿值对所述采样电量进行补偿,获得实际电量。其中,利用判断电压范围来修调补偿数据,减少了电压影响量造成的误差,满足了电能表的计量工作精度,使得不需要使用与精度标准相应等级的高规格计量芯片,降低了成本。
技术领域
本发明涉及电能计量技术领域,尤其涉及电压影响量补偿方法、设备及 存储介质。
背景技术
目前国内外用户使用的电能表大都为电子式电能表,电子式电能表的一 般类型为:精度等级满足IEC62053-11、IEC62053-21、IEC62053-22标准的有 功1级、有功2级甚至有更高要求的有功0.5级等。为了满足精度要求和计量 标准,电能表通常采用高质量的外部采样元件和高精度的芯片等器件组成。
目前一些厂家推出了带计量的MCU形成的SOC解决方案,能够满足精 度等级1级标准,同时也能满足额定电压点0.5级基本点精度标准,但是当电 压不是额定电压,如是额定电压的0.9倍或1.1倍时,计量精度无法满足要求。 因此,电能表中通常根据具体的计量精度标准要求,选用相应等级的高规格 计量芯片,使得成本较高。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种电压影响量补偿方法、设备及存储介质, 旨在解决现有技术中需要根据计量精度标准选用相应等级的高规格计量芯片 导致成本较高的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种电压影响量补偿方法,所述方法包括 以下步骤:
获取电网的采样电压及采样电流,并根据所述采样电压及所述采样电流 计算采样电量;
根据所述采样电压获取补偿值;
根据所述补偿值对所述采样电量进行补偿,获得实际电量。
优选地,所述根据所述采样电压获取补偿值的步骤,包括:
根据所述采样电压获得电压范围标志;
根据所述电压范围标志获取补偿值。
优选地,所述根据所述采样电压获得电压范围标志的步骤,包括:
判断所述采样电压是否在预设电压范围内;
当所述采样电压在所述预设电压范围内时,根据预设映射表获得所述预 设电压范围对应的预设标志;
将所述预设标志作为所述电压范围标志。
优选地,所述获取电网的采样电压及采样电流的步骤之前,所述方法还 包括:
根据预设额定电压设置多个预设电压范围;
设置每个预设电压范围对应的预设标志;
根据每个预设电压范围及每个预设电压范围对应的预设标志建立预设映 射表。
优选地,所述根据所述电压范围标志获取补偿值的步骤之前,所述方法 还包括:
根据所述采样电压及所述预设额定电压获得电压倍率;
获取电网的最大电压及最大电流,并根据所述最大电压及所述最大电流 获得补偿基数;
根据所述电压倍率及所述补偿基数获得补偿值。
优选地,所述判断所述采样电压是否在预设电压范围内的步骤之后,所 述方法还包括:
当所述采样电压在所述预设电压范围内时,检测所述预设电压范围与同 一累积周期内的上一电压范围是否一致;
当所述预设电压范围与所述上一电压范围一致时,获取上一补偿值;
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