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申请/专利权人:杭州得明电子有限公司
摘要:本发明实施例涉及远程抄表技术领域,具体公开基于电力载波通信的远程抄表系统及方法,该系统通过设置智能电表工作评估模块、集中器传输数据模块、数据处理中心应用模块以及通信数据库,通过各智能电表的运行参数评估智能电表的工作配合度,保证电力载波通信系统原始数据准确性,并结合电力载波通信系统中的集中器的信号接收参数,得到集中器的数据传输度,有利于保障电力载波通信系统数据传输可靠性,同时根据电力载波通信系统中的数据处理中心的数据处理参数,得到数据处理中心的处理评估值,由此评估反馈电力载波通信系统的远程抄表功能,有利于评估数据处理中心的数据处理性能和优化数据处理流程,从而提高电力载波通信系统远程抄表的准确度。
主权项:1.基于电力载波通信的远程抄表系统,其特征在于,包括:智能电表工作评估模块,用于定位电力载波通信系统中的各智能电表,获取各智能电表的运行参数,评估各智能电表的工作能效值,由此得到智能电表的工作配合度;集中器传输数据模块,用于接收并整合电力载波通信系统中的各智能电表发出的载波信号,获取电力载波通信系统中的集中器的信号接收参数,评估集中器的信号接收度,综合智能电表的工作配合度,由此得到集中器的数据传输度;数据处理中心应用模块,用于对电力载波通信系统中的集中器的上传数据进行数据处理,获取电力载波通信系统中的数据处理中心的数据处理参数,分析得到数据处理中心的数据处理指数,并根据集中器的数据传输度,最终得到数据处理中心的处理评估值,由此对电力载波通信系统的远程抄表功能进行评估反馈;通信数据库,用于存储处理评估阈值、各负载容性值区间对应的负载容性等级、各处理总差区间对应的数据处理准确度、各数据丢失总位数区间对应的数据处理完整度以及各指令响应时间段区间对应的应答等级;所述对电力载波通信系统的远程抄表功能进行评估反馈,具体反馈过程为:将数据处理中心的处理评估值与通信数据库中存储的处理评估阈值进行比对,若数据处理中心的处理评估值低于处理评估阈值,需对电力载波通信系统的远程抄表功能进行评估反馈;所述数据处理中心的数据处理指数,具体分析过程为:根据电力载波通信系统中的数据处理中心的数据处理参数,提取数据处理中心的各处理数据在设定的数据处理周期的开始时间点下对应的原始数值以及终止时间点下对应的最终数值,将各处理数据在开始时间点下对应的原始数值与终止时间点下对应的最终数值进行差值处理,得到各处理数据的数据处理数值差,通过累加得到数据处理中心的处理总差,与通信数据库中存储的各处理总差区间对应的数据处理准确度进行匹配,由此得到数据处理中心在数据处理周期内的数据处理准确度;通过逻辑回归模型获取各处理数据对应的缺失位数,通过累加得到数据处理中心数据丢失总位数,与通信数据库中存储的各数据丢失总位数区间对应的数据处理完整度进行匹配,由此得到数据处理中心在数据处理周期内的数据处理完整度;由此综合分析得到数据处理中心的数据处理指数;所述集中器的数据传输度,具体分析过程为:根据电力载波通信系统中的集中器的信号接收参数,分析得到集中器的信号接收度;根据各智能电表的运行参数,分析得到智能电表的工作配合度;由此综合分析得出集中器的数据传输度;所述集中器的信号接收度,具体分析过程为:根据电力载波通信系统中的集中器的信号接收参数,定位各智能电表的中心位置点以及集中器的中心位置点,并通过距离测量得到各智能电表与集中器的直线距离长度,将各智能电表与集中器的直线距离长度按照从大到小排序,提取排名第一的直线距离长度,标记为集中器信号接收最大直线距离长度;根据电力载波通信系统中的集中器的信号接收参数,提取集中器在各数据接收时间段下的数据包接收容量,并与对应的数据接收时间段进行比值分析,得到集中器在各数据接收时间段下的数据包接收速率,通过均值分析得到集中器在设定的信号接收周期内的数据包接收速率;由此综合分析得出集中器的信号接收度;所述各智能电表的工作能效值,具体分析过程为:根据各智能电表的运行参数,提取各智能电表所属芯片设计参数以及各智能电表在设定的电表运行周期内的运行过程参数;根据各智能电表所属芯片设计参数,分析得出各智能电表所属芯片在电表运行周期内的工作总能效;记录各智能电表在电表运行周期内接收数据发送指令的响应时间点,并分别与数据处理中心发送指令的开始时间点进行差值处理,得到各智能电表在电表运行周期内指令响应时间段,与通信数据库中存储的各指令响应时间段区间对应的应答等级进行匹配,由此得到各智能电表在电表运行周期内的应答等级;划分电表运行周期为各电表读数点,从各智能电表在设定的电表运行周期内的运行过程参数中提取各智能电表在各电表读数点的读数数值,并与预设的各智能预置电表在各电表读数点的对应读数数值进行差值分析,得到各智能电表在各电表读数点的读数差值,通过累加得到各智能电表的读数差值总和,与预设的各读数差值总和区间对应的计量精度进行匹配,由此得到各智能电表在电表运行周期内的计量精度;由此综合分析得到各智能电表的工作能效值;所述各智能电表所属芯片在电表运行周期内的工作总能效,具体分析过程为:根据各智能电表所属芯片设计参数,识别各智能电表的芯片个数,读取各智能电表的各芯片在电表运行周期内的工作频率,通过均值分析得到各智能电表所属芯片在电表运行周期内的工作平均频率;通过时间序列分析算法采集各智能电表的各芯片在电表运行周期内的电压变化曲线,在电压变化曲线中随机布设出各电压检测点,将各电压检测点对应的电压值进行求和处理,与电压检测点的个数进行比值分析得到各智能电表的各芯片在电表运行周期内的平均工作电压,整合各智能电表的各芯片在电表运行周期内的平均工作电压,并与各智能电表的芯片个数进行均值分析得到各智能电表所属芯片在电表运行周期内的平均工作电压;从各智能电表所属芯片设计参数中提取各智能电表的各芯片的成本金额、体积以及容性负载最大值,整合各智能电表的各芯片的成本金额以及体积,得到各智能电表所属芯片的总成本金额以及各智能电表所属芯片的总体积,将各智能电表的各芯片的容性负载最大值按照从小到大的顺序进行排序,提取排名第一的负载容性最大值,标记为各智能电表的负载容性值,将各智能电表的负载容性值与各负载容性值区间对应的负载容性等级进行匹配,由此得到各智能电表所属芯片的容性负载带载等级;由此综合预设的工作频率界定值、工作电压界定值,分析得到各智能电表所属芯片的工作总能效。
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