趙斌
摘 要:智能電能表技術在各個工程領域中都發揮著巨大的作用,其可靠性直接影響到各個領域的工作效果。本文針對智能電能表的可靠性進行了分析探討,主要從智能電能表在工作時的穩定性,智能電能表運行時程序的算法質量以及智能表在進行工作時精確性進行探討,并針對這些方面提出了相應的改進措施,提高智能電能表的可靠性,為各種生產活動提高保障。
關鍵詞:智能電能表;可靠性;技術研究
中圖分類號:TM933 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)11-0177-02
0 前言
智能電能表在各項工程中相較于傳統的電能表具有更多的優點,能夠對所檢測的數據進行自動的信息處理,將數據進行更加精準的校正,但同時,智能電能表也需要更多的組建來支持其進行各種工作。智能電能表的主要組件包括感應設備,對各種屬性數據進行采集,也稱為測量單元,以及進行完數據采集之后,對采集數據進行處理的數據處理單元和進行信息交互時用到的各種通信單元,通過將這些元件組合在一起,能夠實現一體化的智能電能檢監測工作,提高電能管理的效率。
1 智能電能表可靠性內涵概述
1.1 智能電能表的工作穩定性
智能電能表可靠性重要的參考屬性便是其工作時的穩定性。要確保智能電能表使用的過程中,不會出現突發問題影響電能表的使用,或者在電能表故障時,能夠有其他措施對電能表所進行的工作進行代替,避免電能表出現故障之后,整個工程無法順利進行。另外,智能電能表在使用的過程中,往往會減少人力對其工作環境進行控制,檢驗工作也降低了頻率,如果工作環境出現問題,便需要通過電能表自身的進行數據反饋,提高工作人員的工作效率,進行針對性故障處理,同時還要保障智能電能表自身能夠對故障部分進行調節,降低故障帶來的損失。此外,智能電能表工作穩定性取決于電能表自身的質量,針對不同工程的電能表,擁有自身獨特的規格,在進行使用的過程中,也有一定的使用限制,一旦超出了這個限制,智能電能表在進行工作時出現錯誤的可能性會變大,影響工程運行的穩定性,嚴重時可能造成巨大的生產事故。
1.2 智能電能表的程序可靠性
智能電能表的智能工作和其他智能技術的使用在根本的原理上沒有較大的差別。電能表在進行工作的過程中,往往是接受到相應的信息之后,按照信息的屬性特點,通過預先設計好的程序進行相應的處理,將信息進行進一步的精確,并傳輸到相應的位置,以供參考。因此智能電能表的工作可靠性與程序的質量有著直接的關系。一旦程序設計過程中出現錯誤,將某一種電力屬性進行遺漏,或者對其屬性數據規定不夠嚴謹,在相應的電力屬性數據傳輸進來時,智能電能表會無法對其進行自動化處理,導致數據無法輸出,有些程序設計不夠嚴謹,會忽視對內存的管理,導致沒有進行使用的數據不斷地堆積,而智能電能表的數據采集速度相對較快,如果沒有對多余的數據進行處理,系統的內存將會在短時間內被完全占用,導致無法進行工作,影響工程的運行。另外,在進行電能表的程序設計過程中,往往需要針對不同工作的電能表進行相應的算法設計,在進行不同電能表的算法設計過程中,不僅存在算法冗余的現象,還存在著不同工作區域的電表程序設計語言不同,當需要對不同區域的智能電能表進行同時調用的時候,無法將兩者的數據直接結合,通過計算機程序運行得到相應的結果,影響了智能電能表的整體使用效果。
1.3 數據傳輸過程受到環境的影響
在進行智能電能表使用的過程中,電能表將各種信息數據采集完成后,雖然可以通過內部的數據處理單元對數據進行處理,使得數據具有更高的精度,但是還是需要將采集到的數據傳輸到相應的系統設備中進行進一步優化,并對數據進行處理使用發揮數據應有的價值,在進行數據傳輸的過程中,當今大部分電能表都是通過電信號進行數據的傳遞,電信號傳遞具有相對較高的速率,能夠提高對電能表信息的利用效率。但是在一些工程中,采用電信號進行數據的傳輸卻不太可行,容易受到外界環境的影響。在利用電信號進行信息傳遞的過程中,需要有相應的介質作為導體進行信息傳遞工作,這些介質容易受到外界環境的影響,一些線路可能會由于人為原因連接出錯,影響數據的傳輸過程。另外,在一些電力工程中,電能表的傳輸過程如果沒有進行相應的處理,極容易受到周圍產生的磁場干預,導致傳輸的信號出現受損的現象,導致信息質量下降,在一些電磁場較為嚴重的區域,甚至有信息數據損毀的可能。
2 提高智能電能表可靠性的技術方法
2.1 采用有效的規劃手段提高電能表工作的穩定性
在進行電能表的使用過程中,提高其可靠性具有較多的方法,首先是提高電能表的穩定性,避免由于一個電能表出現故障,而導致整個工程無法順利的運營。在進行電能表的應用之前,需要對整個工程進行合理的規劃,對需要利用電能表的區域進行合理的劃分,根據不同區域的工作內容不同,選擇使用不同型號的電能表,并根據電能表的工作能力對電能表的工作范圍進行劃分,將每一部分的工程進行充分的規劃,落實在相應的電能表上,在一些較為重要的方面,需要采用多個電能表進行備用工作,當一個電能表出現故障時,能夠自動采用其他智能電能表進行工程的運轉工作。在進行規劃的過程中,不僅需要對電能表的工作范圍進行規劃,還需要根據電能表的工作壓力,對電能表的規格進行規劃,對其工作時所需要承載的壓力進行判定,如果無法滿足需求,則需要通過更換電能表保障工程工作的穩定性。
2.2 采用高效的算法優化智能電能表工作程序
智能電能表在進行工作的過程中需要依靠程序來進行一系列的操作,對程序算法進行優化改進能夠提高電能表的工作效率。在進行電能表的程序設計過程中,應當事先對工程的需求進行明確的了解,而程序設計者在工程方面可能了解較少,這時便需要工程人員對工程進行介紹,并對需求進行較為準確的說明,并將電能表運行過程中可能出現的運行結果進行明確的說明,針對不同結果應當如何進行處理。程序設計者需要根據這些內容進行嚴謹的程序結構設計,在進行程序設計時,可以采用專家系統對其進行分級設計,根據不同工作的優先級進行相應的程序結構安排。在進行程序設計的過程中,同樣可以利用程序提高電能表工作的穩定性,有效的將各種數據進行收集評估,自動設置相應的誤差范圍,當電能表收集到的數據超過這個范圍對其進行自動的反饋處理,將信息傳輸到相應的信息處理單位,提示工作人員工程出現錯誤,并說明相應的錯誤信息,幫助工作人員進行維護。另外,在進行程序設計中,雖然需要對算法進行改進,但是在改進的過程中需要確保所使用的程序語言在各個區域都相同,保障各個信息之間可以進行共同調用處理,提高信息的利用效率。
2.3 改進數據傳輸方式,提高數據精度
在進行智能電能表使用時,傳輸方式一直是對其影響較大的一個因素。改進傳輸方式能夠有效地提高信息的精準程度。在進行數據傳輸時,可以根據需求,選擇合適的信息傳輸方式。在一些磁場影響較小的區域可以利用電信號進行信息的傳輸,保障信息傳輸的速度滿足需求。在一些受磁場干預較大的環境中,便需要采用其他的方法進行信息的傳遞,光學信號傳遞是較為有效的一種手段,能夠避免電磁干擾,通過對波長進行控制能夠有效地提高各種信息的傳輸的精度。
3 結語
智能電能表在當今各個領域中都發揮著巨大的作用,對其可靠性進行提高能夠帶來巨大的收益。
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