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一種電能表可信生產(chǎn)貼片環(huán)節(jié)采集驗(yàn)證方法和系統(tǒng)

2022-08-16 01:58:24徐永進(jìn)丁徐楠沈曙明周永佳黃小瓊李晨
電測(cè)與儀表 2022年8期
關(guān)鍵詞:檢測(cè)信息

徐永進(jìn),丁徐楠,沈曙明,周永佳,黃小瓊,李晨

(1. 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司營(yíng)銷服務(wù)中心,杭州311121;2.國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司嘉興供電公司,浙江 嘉興314000)

0 引 言

在電子技術(shù)領(lǐng)域中,PCB貼片的生產(chǎn)過(guò)程需要對(duì)貼片的檢測(cè)功能進(jìn)行驗(yàn)證,以提高貼片檢測(cè)的成功率。在對(duì)PCB貼片生產(chǎn)流程進(jìn)行管理時(shí),一般將檢測(cè)設(shè)備放置在貼片環(huán)節(jié)之后,以檢測(cè)整體貼片的效果。檢測(cè)設(shè)備可根據(jù)內(nèi)部攝像頭和光源的搭配來(lái)偵測(cè)貼片組件的合格率,比如PCB電路板中元器件的缺件、錯(cuò)件、偏移等[1],但目前的檢測(cè)工作中仍存在以下技術(shù)缺陷:

(1)缺少一致性比對(duì);電能表PCB貼裝后與監(jiān)管方送樣環(huán)節(jié)缺少一致性的比對(duì)環(huán)節(jié),監(jiān)管方無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)PCB板貼片流程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程即時(shí)檢測(cè)和監(jiān)控,這容易導(dǎo)致可信制造的數(shù)據(jù)信息滯后;

(2)檢測(cè)技術(shù)落后:當(dāng)前的檢測(cè)工作大部分通過(guò)人工操作設(shè)備完成,容易造成檢測(cè)錯(cuò)誤,工作效率低下,而且出錯(cuò)率極高[2];

因此,傳統(tǒng)的技術(shù)方案已經(jīng)很難滿足現(xiàn)有市場(chǎng)的需求。隨著圖像識(shí)別技術(shù)的發(fā)展,逐步出現(xiàn)了基于光學(xué)原理的專用多功能檢測(cè)算法和二元或灰度水平光學(xué)成像處理技術(shù),這種技術(shù)雖然在其他行業(yè)中有所應(yīng)用,但應(yīng)用于PCB貼片缺陷檢測(cè)時(shí),關(guān)鍵技術(shù)設(shè)計(jì)尚不充分。

1 采集驗(yàn)證方法

基于上述論述,研究通過(guò)專業(yè)攝像頭配合光源以及運(yùn)動(dòng)控制技術(shù),基于圖像傳感方法自動(dòng)掃描PCB,從而實(shí)現(xiàn)圖像采集[3]。通過(guò)將電能表PCB貼片檢測(cè)點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)中的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,進(jìn)而查出PCB貼片上的缺陷信息。該方案具有智能化、自動(dòng)化程度高的優(yōu)點(diǎn),能夠大幅度地提高檢測(cè)效率。

1.1 一致性檢測(cè)模板設(shè)計(jì)

在對(duì)電能表PCB貼片進(jìn)行一致性檢測(cè)時(shí),通常采用OCR 的識(shí)別算法模板,該方法包括參考圖像法和非參考圖像法[4]。其中參考圖像法是通過(guò)查找數(shù)據(jù)庫(kù)中設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)元字庫(kù)的圖像,進(jìn)行對(duì)比分析、識(shí)別,這種方法雖然具有一定高的識(shí)別率,但其算法復(fù)雜,精度不高,因此,提出了一種智能化、自動(dòng)化程度比較高的快速圖像模板匹配算法,以實(shí)現(xiàn)PCB貼片的外觀一致性的檢測(cè)。

在應(yīng)用時(shí),首先對(duì)圖像模板匹配模板進(jìn)行設(shè)計(jì),在進(jìn)行圖像采集時(shí),先設(shè)置PCB貼片區(qū)域搜索模板圖像,逐個(gè)、逐步檢測(cè)PCB貼片區(qū)域[5]。也可以進(jìn)行大面積區(qū)域粗略識(shí)別,再進(jìn)行區(qū)域劃分,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行檢測(cè),進(jìn)行精確匹配。其中一致性檢測(cè)判斷模型示意圖如圖1所示。

圖1 一致性檢測(cè)判斷模型示意圖

在進(jìn)行一致性檢測(cè)模板設(shè)計(jì)時(shí),首先對(duì)模板屬性類別進(jìn)行分類,構(gòu)建不同類別的模板,比如以電容進(jìn)行劃分分類屬性,則不同類別的電容劃分為一個(gè)模板,通過(guò)這種方法,實(shí)現(xiàn)電容模板的分類,然后以電阻為分類屬性進(jìn)行分類,不同類別的電阻劃分為一個(gè)模板,從而實(shí)現(xiàn)電阻模板的分類。以此類推,分別構(gòu)建出電容模板、電阻模板、孔徑模板、字符識(shí)別模板等。當(dāng)構(gòu)建的模板比較多時(shí),則可啟動(dòng)K-Means算法、支持向量機(jī)、Apriori算法、最大期望(EM)算法、Adaboost迭代算法、關(guān)聯(lián)算法模型、故障診斷模型、隨機(jī)矩陣算法模型等多種計(jì)算模型實(shí)現(xiàn)目標(biāo)模板的快速尋找。下面以一種大數(shù)據(jù)算法為例,進(jìn)一步說(shuō)明該方法的技術(shù)進(jìn)步性。

在研究目標(biāo)模板與測(cè)試數(shù)據(jù)之間關(guān)系時(shí),可以采用隨機(jī)矩陣?yán)碚摂?shù)學(xué)模型來(lái)計(jì)算。

矩陣模型可以為:

(1)

式(1)表示D1和與D2在(M+N)×T下的關(guān)聯(lián)性。其中:

(2)

在式(2)中,假設(shè)電能表貼片檢測(cè)數(shù)據(jù)類型有M種,該M種數(shù)據(jù)中用數(shù)據(jù)集合記作為{P1,P2,P3,P…,PM},在T時(shí)間內(nèi)測(cè)量的數(shù)據(jù)。

(3)

式(3)中D2表示電能表在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的貼片數(shù)據(jù)類型,比如電容數(shù)據(jù)、電阻數(shù)據(jù)、孔徑數(shù)據(jù)、字符識(shí)別數(shù)據(jù)等。上述數(shù)據(jù)以集合的形式記作:{Q1,Q2,Q3, ….,QN};用字母N表示電能表在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)種類;T表示獲取數(shù)據(jù)樣本的測(cè)量次數(shù)。

假設(shè)在時(shí)間T下,n個(gè)電能數(shù)據(jù)變量構(gòu)成的向量為集合為:

(4)

這些量測(cè)數(shù)據(jù)可以構(gòu)成一個(gè)列向量,按時(shí)間順序?qū)λ鶞y(cè)的電能表PCB貼片數(shù)據(jù)進(jìn)行排序,可以得出矩陣:

(5)

式中Ω表示為電能表PCB貼片數(shù)據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。

Dstd=[ω1,ω2,ω3,…,ωM+N]T

(6)

Dstd的值的大小能夠表示數(shù)據(jù)集合D1和與數(shù)據(jù)集合D2之間的關(guān)聯(lián)性,ω1,ω2,...,ωM+N分別表示矩陣D1和D2中單個(gè)元素的集合,通過(guò)這種數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性對(duì)比,可以使用戶快速?gòu)哪繕?biāo)數(shù)據(jù)模板中,找到關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)模板的快速查詢。

1.2 貼片采集驗(yàn)證方法

在進(jìn)行貼片采集驗(yàn)證時(shí),在不同的階段均需要對(duì)貼片采集信息進(jìn)行驗(yàn)證,文中分別對(duì)電能表送樣階段、電能表批量生產(chǎn)階段等方面進(jìn)行詳細(xì)描述。

1.2.1 電能表送樣階段

電能表送樣階段時(shí),首先在監(jiān)管方設(shè)置樣品貼片參數(shù)和檢測(cè)參數(shù),形成送樣模板并存儲(chǔ)。具體實(shí)現(xiàn)如下:

(1)獲取進(jìn)行PCB板貼裝工作時(shí)的設(shè)置參數(shù),參數(shù)信息包括:RGB光源設(shè)置信息、彩色CCD相機(jī)參數(shù)信息和運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)定位信息[6],從而獲取二元或者灰度水平光學(xué)成像圖像;

(2)獲取送樣階段檢測(cè)設(shè)備對(duì)貼裝零件后的PCB板檢測(cè)得到的檢測(cè)參數(shù),即圖像比對(duì)模板,包括通過(guò)字符識(shí)別工具識(shí)別的字符信息,圖案匹配工具檢測(cè)定位元器件位置信息,邊線檢驗(yàn)工具檢測(cè)特征和缺陷信息,邊線檢測(cè)工具測(cè)量尺寸信息,彩色工具檢測(cè)特征信息,ID識(shí)別工具讀取PCB條碼/二維碼信息;

(3)綜合所述設(shè)置參數(shù)和所述檢測(cè)參數(shù),得到電能表送樣階段的PCB檢測(cè)方案;

(4)根據(jù)所述PCB檢測(cè)方案制作成圖像識(shí)別的檢測(cè)模板,將模板的設(shè)置參數(shù)信息和檢測(cè)參數(shù)信息按設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)保存至監(jiān)管方系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)[7]。

1.2.2 電能表批量生產(chǎn)階段

在電能表批量生產(chǎn)階段時(shí),具體實(shí)現(xiàn)方法如下:

(1)通過(guò)對(duì)電能生產(chǎn)廠家貼片設(shè)備后端加裝驗(yàn)證系統(tǒng),并加載監(jiān)管方PCB檢測(cè)方案,設(shè)置PCB檢測(cè)方案中的所述設(shè)置參數(shù),以此獲取差異性最小的比對(duì)圖像,用于和PCB檢測(cè)方案中的所述檢測(cè)參數(shù)進(jìn)行比對(duì),進(jìn)行電能表可信生產(chǎn)貼片環(huán)節(jié)采集驗(yàn)證[8],現(xiàn)場(chǎng)圖片如圖2所示。

圖2 貼片現(xiàn)場(chǎng)采集示意圖

其中的驗(yàn)證方法如圖3所示。

圖3 貼片采集驗(yàn)證方法示意圖

當(dāng)檢測(cè)參數(shù)中的圖像匹配工具、彩色工具無(wú)法獲取元器件位置信息時(shí),則得到的檢測(cè)結(jié)果為貼片元器件缺失。

當(dāng)檢測(cè)參數(shù)中的圖像匹配工具、邊線檢驗(yàn)工具、邊線檢測(cè)工具定位出的X和Y位置,對(duì)比PCB檢測(cè)方案中的X和Y位置所產(chǎn)生的偏離,則得到的檢測(cè)結(jié)果為貼片布局偏差錯(cuò)誤。

當(dāng)檢測(cè)參數(shù)中的字符識(shí)別工具、ID識(shí)別工具讀取到的元器件規(guī)格信號(hào)字符與PCB檢測(cè)方案不一致時(shí),則得到的檢測(cè)結(jié)果為貼片元器件錯(cuò)誤[9];

(2)利用后臺(tái)服務(wù)器系統(tǒng)對(duì)比廠家的檢測(cè)數(shù)據(jù)和送樣環(huán)節(jié)系統(tǒng)中的檢測(cè)參數(shù),得到檢測(cè)結(jié)果,在得到檢測(cè)結(jié)果之前還包括采集設(shè)備參數(shù)環(huán)節(jié),比如,獲取PCB貼片機(jī)的性能參數(shù)、檢測(cè)參數(shù)等,并將這些參數(shù)信息以數(shù)據(jù)庫(kù)的形式進(jìn)行存儲(chǔ);

(3)根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,并依據(jù)送樣環(huán)節(jié)的模板和設(shè)置參數(shù)進(jìn)行貼裝工作的調(diào)整[10]。

檢測(cè)包括各個(gè)方向上的偏離參數(shù),比如在平面范圍內(nèi),空間范圍中X軸方向、Y軸方向或者Z軸方向的參數(shù),當(dāng)檢測(cè)元器件內(nèi)容相對(duì)設(shè)置元器件內(nèi)容在X方向和/或Y方向產(chǎn)生差異,則得到核對(duì)元器件偏差結(jié)果[11]。

2 采集驗(yàn)證系統(tǒng)設(shè)計(jì)

在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,文中綜合考慮了多方面的智能化因素,在構(gòu)思過(guò)程中,在系統(tǒng)中融入了機(jī)器視覺(jué)技術(shù),通過(guò)CCD工業(yè)相機(jī)采集圖像信息,獲取PCB貼片信息情況,又加入了雙六軸聯(lián)動(dòng)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)平面范圍內(nèi)X軸、Y軸、Z軸等多方位、多角度的測(cè)量,實(shí)現(xiàn)PCB電路板無(wú)死角檢測(cè)[12]。在硬件結(jié)構(gòu)中,除了雙六軸聯(lián)動(dòng)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)外,還設(shè)計(jì)了定位裝置,能夠承載電能表PCB貼片電路板在檢測(cè)工位自由移動(dòng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多方位檢測(cè)[13-14],雙六軸控制聯(lián)動(dòng)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)如圖4所示。

在該設(shè)計(jì)中,CCD攝像機(jī)在Z軸方向上,在伺服驅(qū)動(dòng)裝置的控制下,在空間范圍內(nèi)進(jìn)行上下移動(dòng),繼而實(shí)現(xiàn)無(wú)死角、大范圍內(nèi)的圖像信息采集[14]。定位平臺(tái)也在伺服機(jī)構(gòu)的作用下,通過(guò)X軸、Y軸以及Z 軸方向移動(dòng)和水平旋轉(zhuǎn)、擺動(dòng)[15]。為了提高系統(tǒng)的精度,將X軸、Y軸和Z軸的位移設(shè)置為400 mm、200 mm、10 mm,位移精度可達(dá)0.001 mm,水平旋轉(zhuǎn)角度達(dá)到0~360°,精度達(dá)到0.005°;水平擺動(dòng)角度為±平擺動(dòng),精度達(dá)到0.005°[16],因此,大大提高了定位精度。

圖4 雙六軸控制聯(lián)動(dòng)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)

在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,還包括設(shè)置參數(shù)獲取單元、檢測(cè)參數(shù)獲取單元、PCB檢測(cè)方案獲得單元、檢測(cè)模板制作單元、采集驗(yàn)證單元、比對(duì)單元和調(diào)整單元[17],系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖5所示。

圖5 采集驗(yàn)證系統(tǒng)示意圖

在圖5中,參數(shù)獲取單元用于獲取PCB板貼裝工作時(shí)的設(shè)置參數(shù),參數(shù)信息包括:RGB光源設(shè)置信息、彩色CCD相機(jī)參數(shù)信息和運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)定位信息等,進(jìn)而能夠獲取二元或者灰度水平光學(xué)成像圖像。檢測(cè)參數(shù)獲取單元還能夠獲取送樣階段檢測(cè)設(shè)備對(duì)貼裝零件后的PCB板檢測(cè)得到的檢測(cè)參數(shù),即圖像比對(duì)模板[18],該檢測(cè)參數(shù)至少包括通過(guò)字符識(shí)別工具識(shí)別的字符信息、圖案匹配工具檢測(cè)定位元器件位置信息、邊線檢驗(yàn)工具檢測(cè)特征和缺陷信息、邊線檢測(cè)工具測(cè)量尺寸信息、彩色工具檢測(cè)特征信息以及ID識(shí)別工具讀取PCB條碼/二維碼信息。其中PCB檢測(cè)方案獲得單元綜合設(shè)置參數(shù)和檢測(cè)參數(shù),得到電能表送樣階段的PCB檢測(cè)方案。檢測(cè)模板制作單元用于根據(jù)所述PCB檢測(cè)方案制作成圖像識(shí)別的檢測(cè)模板,將模板的設(shè)置參數(shù)信息和檢測(cè)參數(shù)信息按設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)保存至監(jiān)管方系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)[19]。采集驗(yàn)證單元用于通過(guò)對(duì)電能表生產(chǎn)廠家貼片設(shè)備后端加裝驗(yàn)證系統(tǒng),加載監(jiān)管方PCB檢測(cè)方案,設(shè)置PCB檢測(cè)方案中的設(shè)置參數(shù),以此獲取差異性最小的比對(duì)圖像,以此與PCB檢測(cè)方案中的檢測(cè)參數(shù)進(jìn)行比對(duì),進(jìn)行實(shí)現(xiàn)電能表可信生產(chǎn)貼片環(huán)節(jié)采集驗(yàn)證[20],驗(yàn)證內(nèi)容可以為:

(1)當(dāng)檢測(cè)參數(shù)中的圖像匹配工具、彩色工具無(wú)法獲取元器件位置信息時(shí),則得到的檢測(cè)結(jié)果為貼片元器件缺失;

(2)當(dāng)檢測(cè)參數(shù)中的圖像匹配工具、邊線檢驗(yàn)工具、邊線檢測(cè)工具定位出的X軸和Y軸位置,對(duì)比PCB檢測(cè)方案中的X軸和Y軸位置所產(chǎn)生的偏離,則得到的檢測(cè)結(jié)果為貼片布局偏差錯(cuò)誤;

(3)當(dāng)檢測(cè)參數(shù)中的字符識(shí)別工具、ID識(shí)別工具讀取到的元器件規(guī)格信號(hào)字符與PCB檢測(cè)方案不一致時(shí),則得到的檢測(cè)結(jié)果為貼片元器件錯(cuò)誤[21]。

在上述技術(shù)方案中,比對(duì)單元利用后臺(tái)計(jì)算機(jī)對(duì)比廠家的檢測(cè)數(shù)據(jù)和送樣環(huán)節(jié)系統(tǒng)中的檢測(cè)參數(shù),最終得到檢測(cè)結(jié)果,調(diào)整單元根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,并依據(jù)送樣環(huán)節(jié)的模板和設(shè)置參數(shù)進(jìn)行貼裝工作的調(diào)整。

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

利用前文研究的方法和系統(tǒng)與傳統(tǒng)技術(shù)中人工抽檢方案(下文稱方案一)和傳統(tǒng)技術(shù)中無(wú)一致性的對(duì)比方案(下文稱方案二)進(jìn)行對(duì)比分析,如圖6所示,實(shí)驗(yàn)仿真硬件平臺(tái)是常規(guī)PC,采用的硬件設(shè)備由工控機(jī)、開(kāi)關(guān)電源、PLC控制器、光源控制器、光源、燈帶、伺服驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、直線模組、電源多功能控制器、表座、指示燈、交換機(jī)、相機(jī)等組成,實(shí)驗(yàn)對(duì)象為三相智能電能表的PCB電路板,其尺寸為290 mm×170 mm×85 mm。

在電能表批量生產(chǎn)階段進(jìn)行數(shù)據(jù)抽檢,以1 000只三相電能表為抽檢樣本,得出如表1所示的數(shù)據(jù)。

通過(guò)上述試驗(yàn),可以看出,文中設(shè)計(jì)的方案檢測(cè)時(shí)間快,正確率高,檢測(cè)到的數(shù)據(jù)和PCB檢測(cè)方案中的檢測(cè)參數(shù)能夠達(dá)到監(jiān)管方對(duì)數(shù)據(jù)的相關(guān)要求。此外,文中方法還摒棄了傳統(tǒng)貼裝方案的技術(shù)弊端。傳統(tǒng)方法中,在電能表送貨完成后發(fā)現(xiàn)PCB出現(xiàn)問(wèn)題的話,重新調(diào)整的代價(jià)非常大。所述方法在實(shí)時(shí)對(duì)比廠家檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)方案中的檢測(cè)參數(shù)時(shí),當(dāng)發(fā)現(xiàn)二者不匹配時(shí),監(jiān)管方可立刻通知生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)整,以避免后續(xù)制造的PCB板貼片環(huán)節(jié)現(xiàn)同樣的問(wèn)題,這在常規(guī)技術(shù)中很難實(shí)現(xiàn)[22-23]。

圖6 采集現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)圖

表1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表

另外,在批量電能表檢測(cè)過(guò)程中,很容易出現(xiàn)檢測(cè)不全、漏檢現(xiàn)象,下面對(duì)比方案一、方案二和本研究方案的檢測(cè)完整率情況,抽取600只電能表,在2 h內(nèi)實(shí)現(xiàn)該檢測(cè),得出如圖7所示的對(duì)比圖。

圖7 檢測(cè)率分布圖

通過(guò)試驗(yàn)可以看出,文中方法的檢測(cè)完整率最低值高達(dá)95%,明顯高于方案一和方案二。可以看出,所研究的系統(tǒng)和方法滿足了電能表生產(chǎn)監(jiān)管方對(duì)電能表生產(chǎn)企業(yè)的電能表貼片環(huán)節(jié)的可信制造驗(yàn)證需求,同時(shí)提高了采集效率、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和采集的穩(wěn)定性,并降低了人力和設(shè)備成本。

下面再在檢測(cè)時(shí)間上進(jìn)行對(duì)比分析,以方案一和方案二的方法作為對(duì)比,通過(guò)驗(yàn)證檢測(cè)時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)對(duì)研究的效率進(jìn)行試驗(yàn)、分析。為了提高測(cè)量精度,分別測(cè)試10次,據(jù)此得到3種方法進(jìn)行10次測(cè)試的耗時(shí)對(duì)比結(jié)果。如圖8所示。

圖8 檢測(cè)耗時(shí)對(duì)比示意圖

在圖8中,方案一方法在10次檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中的總耗時(shí)為103 s;方案二方法在10次檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中的總耗時(shí)為97 s,而文中的技術(shù)方案總耗時(shí)為49 s,約為兩種對(duì)比方法的一半。可以得出結(jié)論,在檢測(cè)效率方面,文中方法相較于傳統(tǒng)方法有著巨大優(yōu)勢(shì)。

4 結(jié)束語(yǔ)

文章利用光學(xué)原理、模板匹配檢測(cè)技術(shù)和二元或灰度水平光學(xué)成像處理技術(shù)設(shè)計(jì)了一種新型的可信生產(chǎn)貼片環(huán)節(jié)采集驗(yàn)證方法和系統(tǒng)。在單相、三相電能表及采集終端類設(shè)備的PCB生產(chǎn)過(guò)程中,所述的檢測(cè)方法能夠?qū)臻g范圍內(nèi)的缺失信息、斷字信息或者漏孔信息進(jìn)行全方面的信息采集、信息識(shí)別和模板匹配,算法的檢測(cè)時(shí)間至少縮短50%,正確率大于95%。該過(guò)程無(wú)需人工參與,能夠自動(dòng)完成大面積的檢測(cè),適用范圍廣、自動(dòng)化程度高、正確率高,同時(shí)為電能表生產(chǎn)管控監(jiān)造自動(dòng)化、智能化的后續(xù)研究提供了一種很好的思路,奠定了一定的技術(shù)基礎(chǔ)。

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