1.一種基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控系統(tǒng),其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控系統(tǒng),其特征在于,所述選取模塊,包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控系統(tǒng),其特征在于,所述檢測模塊將各檢測目標(biāo)的樣本互感器安裝至有一次側(cè)電流或電壓轉(zhuǎn)換為二次側(cè)電流或電壓需求的測試電路中,通過控制測試次數(shù)、目標(biāo)電流或電壓的轉(zhuǎn)換比,對各個檢測目標(biāo)的樣本互感器進(jìn)行一次側(cè)的大電流轉(zhuǎn)換為二次側(cè)的小電流或一次側(cè)的高電壓轉(zhuǎn)換為二次側(cè)的低電壓的測試,得到各檢測目標(biāo)的樣本互感器的二次側(cè)電流或電壓值。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控系統(tǒng),其特征在于,所述判定模塊判斷各檢測目標(biāo)的樣本互感器的二次側(cè)電流或電壓值,是否滿足二次側(cè)電流或電壓的閾值,具體如下式所述:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控系統(tǒng),其特征在于,所述檢測目標(biāo)的樣本互感器為電流互感器的計算權(quán)重系數(shù)ω1和檢測目標(biāo)的樣本互感器為電壓互感器的計算權(quán)重系數(shù)ω2采用下式計算:
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控系統(tǒng),其特征在于,所述評估模塊根據(jù)判定結(jié)果為質(zhì)量合格的檢測目標(biāo)的樣本互感器數(shù)量與批量生產(chǎn)的互感器數(shù)量的比例進(jìn)行評估,當(dāng)比例大于99%或為質(zhì)量不合格的互感器唯一時,則檢測目標(biāo)的樣本互感器所在批次的批量生產(chǎn)互感器的質(zhì)量合格;當(dāng)判定結(jié)果為檢測目標(biāo)的樣本互感器所在批次的批量生產(chǎn)的互感器質(zhì)量不合格時,則選取所在批次的批量生產(chǎn)的互感器的生產(chǎn)順序中相鄰的互感器作為新的檢測目標(biāo)的樣本互感器,通過判定模塊判斷新的檢測目標(biāo)的樣本互感器的二次側(cè)電流或電壓值,是否滿足二次側(cè)電流或電壓的閾值;若符合二次側(cè)電流或電壓的閾值,則新的檢測目標(biāo)的樣本互感器為質(zhì)量合格的電流互感器,基于綜合判定結(jié)果確定所在批次的批量生產(chǎn)互感器的質(zhì)量;若不符合二次側(cè)電流或電壓的閾值,則選取所在批次的批量生產(chǎn)的互感器的生產(chǎn)順序中相鄰的互感器作為新的檢測目標(biāo)的樣本互感器,通過判定模塊再次判斷新的檢測目標(biāo)的樣本互感器轉(zhuǎn)換的二次側(cè)電流或電壓值,是否滿足轉(zhuǎn)換電流或電壓的閾值,直至判定模塊判斷新的檢測目標(biāo)的樣本互感器的二次側(cè)電流或電壓值符合閾值,基于綜合判定結(jié)果確定所在批次的批量生產(chǎn)互感器的質(zhì)量。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控系統(tǒng),其特征在于:所述選取模塊中的識別單元、采集單元和分析單元通過無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸;所述選取模塊選取作為檢測目標(biāo)的樣本互感器的信息通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸至所述檢測模塊;所述檢測模塊得到的檢測目標(biāo)的樣本互感器的二次側(cè)電流或電壓值通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸至所述判定模塊;所述判定模塊的判定信息通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸至所述評估模塊。
8.一種基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控方法,其特征在于,包括如下步驟:
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的基于電力計量智慧實驗室的監(jiān)控方法,其特征在于:所述利用各互感器對應(yīng)的互感器生產(chǎn)設(shè)備的運行參數(shù),計算批量生產(chǎn)的互感器中各互感器的表現(xiàn)值,根據(jù)各互感器的表現(xiàn)值選取多個檢測目標(biāo)的樣本互感器,包括:
10.一種計算設(shè)備,包括處理器、存儲器、通信接口和通信總線,其特征在于:所述處理器、所述存儲器和所述通信接口通過所述通信總線完成相互間的通信;