CN110907880A - 一种电容测试仪的校准方法 - Google Patents

一种电容测试仪的校准方法 Download PDF

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CN110907880A CN201911180041.2A CN201911180041A CN110907880A CN 110907880 A CN110907880 A CN 110907880A CN 201911180041 A CN201911180041 A CN 201911180041A CN 110907880 A CN110907880 A CN 110907880A
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Abstract

本发明公开了一种电容测试仪的校准方法,该方法包括下述步骤包括;步骤一:通过数据采集单元采集相关的电容信息和环境信息,并将其传输至安检单元,安检单元依据其中的电容数据、电压数据和电压频率数据分别与电容箱测量范围数据、适用电压数据和适用电压频率数据进行比对,判断该电容测试仪是否适用于检测校验,步骤二:通过监测模块的设置自动获取电容监测信息和电容显示数据,本发明通过数据分析模块的设置,对监测模块和数据库内的相关数据进行分析,从而对示值误差、电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值进行计算,并获得调节值,分析内容简要,节省内部校验时间,并增加校验数据的精确性,提高工作效率。

Description

一种电容测试仪的校准方法
技术领域
本发明涉及电容检测仪校验技术领域,具体为一种电容测试仪的校准方法。
背景技术
电容测试仪检测各种型号真空开关管,采用新型励磁线圈进行真空度的不拆卸测量,不仅具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点,是一种实用的检测仪器,广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。
公告号为CN104515968B的一种电容器瞬间开短路测试仪校准装置及校准方法,该电容器瞬间开短路测试仪校准装置及校准方法,解决现有技术没有专用的模拟其开路或短路的标准仪器对电容器瞬间开短路测试仪进行校准,电容器瞬间开短路测试仪校准困难等问题,但是,该电容器瞬间开短路测试仪校准装置及校准方法,不便于监测电容的容量等数据,同时,对于监测前的安全性无法保障,校验过程中分析数据不够精确,为此,我们提出一种电容测试仪的校准方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电容测试仪的校准方法,通过数据采集单元采集的电容信息和环境信息,以及数据库内存储的相关数据,在安检单元内进行安全监测,判断校验的可实施性,解决校验的安全判断问题,通过监测模块获取的电容监测信息和电容显示信息,以及数据库内存储的相关数据,在数据分析模块内进行分析,从而计算出相对差值和误差,并依据其计算出调节值,解决校验不精确的问题。
本发明所要解决的技术问题为:
(1)如何通过安检单元的设置,对数据采集单元采集的电容信息和环境信息进行安全检测操作,从而对数据信息进行分析,监测校验是否符合标准,在校验之前提前进行判断,来解决现有技术中难以快速的在检验之前进行安全判断的问题;
(2)如何通过数据分析模块的设置,对监测模块和数据库内的相关数据进行分析,从而对示值误差、电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值进行计算,并获得调节值,来解决现有技术中校验时间过长且校验数据不够精确的问题。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:一种电容测试仪的校准方法,该方法包括下述步骤包括;
步骤一:通过数据采集单元采集相关的电容信息和环境信息,并将其传输至安检单元,安检单元依据其中的电容数据、电压数据和电压频率数据分别与电容箱测量范围数据、适用电压数据和适用电压频率数据进行比对,判断该电容测试仪是否适用于检测校验;
步骤二:通过监测模块的设置自动获取电容监测信息和电容显示数据,再通过数据分析模块计算出电容量数据、电容损耗数据和测试频率数据的差值以及误差,并将温度以及湿度的数值带入计算,从而得到温度和湿度影响下的电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值;
步骤三:数据分析模块还将电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值进行标记,同时设定正负识别符号,传输至调节模块,调节模块依据其生成调节命令,对校准进行调节。
一种电容测试仪的校准系统,包括数据采集模块、数据分析模块、监测模块、数据库、安检单元、调节模块和设能设备;
所述数据采集单元用于采集电容信息和环境信息,所述电容信息包括电容数据、电压数据、电压频率数据、电容箱测量范围数据、绝缘电阻测试仪测量范围数据和电容损耗测量范围数据,所述环境信息包括温度数据、相对湿度数据、适用电压数据和适用电压频率数据,并将其传输至安检单元,所述数据库内存储有标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据、标准相对湿度数据,所述安检单元从数据库内获取标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据和标准相对湿度数据;
所述安检单元用于对电容数据、电压数据、电压频率数据、电容箱测量范围数据、适用电压数据、适用电压频率数据、标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据和标准相对湿度数据,进行安全检测操作,得到执行检测信号和禁止执行检测信号,并将执行检测信号传输至监测模块;
所述监测模块用于对电容监测值和电容显示值进行实时监控,并自动获取电容监测信息和电容显示信息,所述电容监测信息包括电容量数据、电容损耗数据和测试频率数据,所述电容显示信息包括实时电容量数据、实时电容损耗数据和实时测试频率数据,并将其传输至数据分析模块;
所述数据库内还存储有标准值数据,所述标准值数据包括标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据,并将其传输至数据分析模块;
所述数据分析模块用于对电容量数据、电容损耗数据、测试频率数据、实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、温度数据、相对湿度数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据进行分析操作,得到调节值+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp,并将其传输至调节模块;
所述调节模块用于将+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp转化为调节命令并进行调节,具体为:
E1:获取+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp,并识别其标记前的识别符号“+”“-”,当识别到“+”时,则表示需要将设备的设定向上调节,生成上调命令,反之则生成下调命令;
E2:在生成上调命令和下调命令后对标记进行识别,判断调节方向,分别为电容量测量、电容损耗测量和测试频率测量,并将其传输至智能设备;
所述智能设备用于接收电容量测量、电容损耗测量和测试频率测量的调节,并发出提醒信号。
3、根据权利要求2所述的一种电容测试仪的校准系统,其特征在于,安全检测操作的具体操作过程为:
T1:获取电容数据、电压数据、电压频率数据、适用电压数据和适用电压频率数据,并将电容数据、电压数据和电压频率数据分别与电容箱测量范围数据、适用电压数据和适用电压频率数据进行比对,具体为:
S1:将电容数据与电容箱测量范围数据,当电容数据属于电容箱测量范围数据,则判定该电容允许测试,生成电容通过信号,当电容数据不属于电容箱测量范围数据,则判定该电容不允许测试,生成电容错误信号;
S2:将电压数据和适用电压数据进行比对,当电压数据属于适用电压数据范围,则判定该电容允许测试,生成电压规范信号,当电压数据不属于适用电压数据范围,则判定该电容不允许测试,生成电压不规范信号;
S3:将电压频率数据与适用电压频率数据进行比对,当电压频率数据属于适用电压频率数据范围,则判定该电容允许测试,生成频率正常信号,当电压频率数据不属于适用电压频率数据范围,则判定该电容不允许测试,生成频率异常信号;
S4:将绝缘电阻测试仪测量范围数据与标准绝缘电阻测试仪测量范围数据进行比对,当绝缘电阻测试仪测量范围数据属于标准绝缘电阻测试仪测量范围数据,则判定该测量范围正常,生成测量范围正常信号,当绝缘电阻测试仪测量范围数据不属于标准绝缘电阻测试仪测量范围数据,则判定该测量范围不正常,生成测量范围错误信号;
S5:将电容损耗测量范围数据与标准电容损耗测量范围数据进行比对,当电容损耗测量范围数据属于标准电容损耗测量范围数据,则判定该损耗测量正确,生成损耗正确信号,当电容损耗测量范围数据不属于标准电容损耗测量范围数据,则判定该损耗测量不正确,生成损耗偏差信号;
S6:将温度数据与标准温度数据进行比对,当温度数据属于标准温度数据,则判定该温度无误,生成温度安全信号,当温度数据不属于标准温度数据,则判定该温度有误,生成温度危险信号;
S7:将相对湿度数据与标准相对湿度数据进行比对,当相对湿度数据属于标准相对湿度数据,则判定该湿度适用,生成温度适用信号,当相对湿度数据不属于标准相对湿度数据,则判定该湿度不适用,生成温度不适信号;
T2:依据电容错误信号、电容通过信号、电压不规范信号、电压规范信号、频率正常信号、频率异常信号、测量范围正常信号、损耗正确信号、温度安全信号、温度适用信号、温度不适信号、温度危险信号、损耗偏差信号和测量范围错误信号对电容进行安全检测判断,具体为:
SS1:当电容通过信号、电压规范信号、频率正常信号、测量范围正常信号、损耗正确信号、温度安全信号和温度适用信号同时出现时,则判定该电容安全,生成执行检测信号;
SS1:当电容错误信号、电压不规范信号、频率异常信号、温度不适信号、温度危险信号、损耗偏差信号和测量范围错误信号中的任何一个出现时,则判定该电容危险,生成禁止执行检测信号。
4、根据权利要求2所述的一种电容测试仪的校准系统,其特征在于,分析操作的具体操作过程如下:
K1:获取电容量数据、电容损耗数据、测试频率数据、实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、温度数据、相对湿度数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据,并将其依次标记为DRi、SHi、PLi、SDi、SSi、SPi、WDi、XSi、sdi、ssi和spi,i=1,2,3......n;
K2:将电容量数据与实时电容量数据带入差值计算式CDo=SDi-DRi,将电容损耗数据与实时电容损耗数据带入到差值计算式CSo=SSi-SHi,将测试频率数据和实时测试频率数据带入到差值计算式CPo=SPi-PLi,其中o=1,2,3......v;
K3:将实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据分别带入到示值误差计算式△cdo=SDi-sdi,△cso=SSi-ssi,△cpo=SPi-spi;
K4:获取不同温度下的差值CDo、CSo和CPo,将其中在某个温度下CDo、CSo和CPo的值不变的温度设定为预设值,并依次标记为H1、H2和H3,同理得到湿度差值的预设值R1、R2和R3,将其带入K2中计算式
Figure BDA0002290997990000061
Figure BDA0002290997990000062
Figure BDA0002290997990000063
其中,
Figure BDA0002290997990000064
Figure BDA0002290997990000065
分别表示在温度和湿度的影响下的差值,u1、u2和u3表示为温度对电容量、电容损耗和测试频率的影响因子,a1、a2和a3表示为湿度对电容量、电容损耗和测试频率的影响因子;
K5:获取上述K4中的电容量差值
Figure BDA0002290997990000071
电容损耗差值
Figure BDA0002290997990000072
和测试频率差值
Figure BDA0002290997990000073
并将其依据正负数进行分类,分别标记为
Figure BDA0002290997990000074
Figure BDA0002290997990000075
Figure BDA0002290997990000076
K6:将
Figure BDA0002290997990000077
△cdo、△cso和△cpo带入调节计算式得到各个数据的调节值分别为
Figure BDA0002290997990000078
Figure BDA0002290997990000079
本发明的有益效果:
(1)数据采集单元用于采集电容信息和环境信息,并将其传输至安检单元,数据库内存储有标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据、标准相对湿度数据,安检单元对电容数据、电压数据、电压频率数据、电容箱测量范围数据、适用电压数据、适用电压频率数据、标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据和标准相对湿度数据进行安全检测操作,通过安检单元的设置,对数据采集单元采集的电容信息和环境信息进行安全检测操作,从而对数据信息进行分析,监测校验是否符合标准,在校验之前提前进行判断,避免校验不符合标准,损坏校验仪器,给人们带来经济上的损失。
(2)监测模块获取电容监测信息和电容显示信息,并将其传输至数据分析模块,数据库内还存储有标准值数据,并将其传输至数据分析模块,数据分析模块对电容量数据、电容损耗数据、测试频率数据、实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、温度数据、相对湿度数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据进行分析,得到调节值,并将其传输至调节模块;调节模块将调节值转化为调节命令并进行调节,得到调节命令,并将其传输至智能设备,智能设备接收电容量测量、电容损耗测量和测试频率测量的调节,并发出提醒信号,通过数据分析模块的设置,对监测模块和数据库内的相关数据进行分析,从而对示值误差、电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值进行计算,并获得调节值,分析内容简要,节省内部校验时间,并增加校验数据的精确性,提高工作效率。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1是本发明的系统框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示,本发明为一种电容测试仪的校准方法,该方法包括下述步骤包括;
步骤一:通过数据采集单元采集相关的电容信息和环境信息,并将其传输至安检单元,安检单元依据其中的电容数据、电压数据和电压频率数据分别与电容箱测量范围数据、适用电压数据和适用电压频率数据进行比对,判断该电容测试仪是否适用于检测校验;
步骤二:通过监测模块的设置自动获取电容监测信息和电容显示数据,再通过数据分析模块计算出电容量数据、电容损耗数据和测试频率数据的差值以及误差,并将温度以及湿度的数值带入计算,从而得到温度和湿度影响下的电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值;
步骤三:数据分析模块还将电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值进行标记,同时设定正负识别符号,传输至调节模块,调节模块依据其生成调节命令,对校准进行调节;
一种电容测试仪的校准系统,包括数据采集模块、数据分析模块、监测模块、数据库、安检单元、调节模块和设能设备;
所述数据采集单元用于采集电容信息和环境信息,所述电容信息包括电容数据、电压数据、电压频率数据、电容箱测量范围数据、绝缘电阻测试仪测量范围数据和电容损耗测量范围数据,所述环境信息包括温度数据、相对湿度数据、适用电压数据和适用电压频率数据,并将其传输至安检单元,所述数据库内存储有标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据、标准相对湿度数据,所述安检单元从数据库内获取标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据和标准相对湿度数据;
所述安检单元用于对电容数据、电压数据、电压频率数据、电容箱测量范围数据、适用电压数据、适用电压频率数据、标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据和标准相对湿度数据,进行安全检测操作,安全检测操作的具体操作过程为:
T1:获取电容数据、电压数据、电压频率数据、适用电压数据和适用电压频率数据,并将电容数据、电压数据和电压频率数据分别与电容箱测量范围数据、适用电压数据和适用电压频率数据进行比对,具体为:
S1:将电容数据与电容箱测量范围数据,当电容数据属于电容箱测量范围数据,则判定该电容允许测试,生成电容通过信号,当电容数据不属于电容箱测量范围数据,则判定该电容不允许测试,生成电容错误信号;
S2:将电压数据和适用电压数据进行比对,当电压数据属于适用电压数据范围,则判定该电容允许测试,生成电压规范信号,当电压数据不属于适用电压数据范围,则判定该电容不允许测试,生成电压不规范信号;
S3:将电压频率数据与适用电压频率数据进行比对,当电压频率数据属于适用电压频率数据范围,则判定该电容允许测试,生成频率正常信号,当电压频率数据不属于适用电压频率数据范围,则判定该电容不允许测试,生成频率异常信号;
S4:将绝缘电阻测试仪测量范围数据与标准绝缘电阻测试仪测量范围数据进行比对,当绝缘电阻测试仪测量范围数据属于标准绝缘电阻测试仪测量范围数据,则判定该测量范围正常,生成测量范围正常信号,当绝缘电阻测试仪测量范围数据不属于标准绝缘电阻测试仪测量范围数据,则判定该测量范围不正常,生成测量范围错误信号;
S5:将电容损耗测量范围数据与标准电容损耗测量范围数据进行比对,当电容损耗测量范围数据属于标准电容损耗测量范围数据,则判定该损耗测量正确,生成损耗正确信号,当电容损耗测量范围数据不属于标准电容损耗测量范围数据,则判定该损耗测量不正确,生成损耗偏差信号;
S6:将温度数据与标准温度数据进行比对,当温度数据属于标准温度数据,则判定该温度无误,生成温度安全信号,当温度数据不属于标准温度数据,则判定该温度有误,生成温度危险信号;
S7:将相对湿度数据与标准相对湿度数据进行比对,当相对湿度数据属于标准相对湿度数据,则判定该湿度适用,生成温度适用信号,当相对湿度数据不属于标准相对湿度数据,则判定该湿度不适用,生成温度不适信号;
T2:依据电容错误信号、电容通过信号、电压不规范信号、电压规范信号、频率正常信号、频率异常信号、测量范围正常信号、损耗正确信号、温度安全信号、温度适用信号、温度不适信号、温度危险信号、损耗偏差信号和测量范围错误信号对电容进行安全检测判断,具体为:
SS1:当电容通过信号、电压规范信号、频率正常信号、测量范围正常信号、损耗正确信号、温度安全信号和温度适用信号同时出现时,则判定该电容安全,生成执行检测信号;
SS1:当电容错误信号、电压不规范信号、频率异常信号、温度不适信号、温度危险信号、损耗偏差信号和测量范围错误信号中的任何一个出现时,则判定该电容危险,生成禁止执行检测信号;
T3:获取执行检测信号和禁止执行检测信号,并将执行检测信号传输至监测模块;
所述监测模块用于对电容监测值和电容显示值进行实时监控,并自动获取电容监测信息和电容显示信息,所述电容监测信息包括电容量数据、电容损耗数据和测试频率数据,所述电容显示信息包括实时电容量数据、实时电容损耗数据和实时测试频率数据,并将其传输至数据分析模块;
所述数据库内还存储有标准值数据,所述标准值数据包括标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据,并将其传输至数据分析模块;
所述数据分析模块用于对电容量数据、电容损耗数据、测试频率数据、实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、温度数据、相对湿度数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据进行分析操作,分析操作的具体操作过程如下:
K1:获取电容量数据、电容损耗数据、测试频率数据、实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、温度数据、相对湿度数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据,并将其依次标记为DRi、SHi、PLi、SDi、SSi、SPi、WDi、XSi、sdi、ssi和spi,i=1,2,3......n;
K2:将电容量数据与实时电容量数据带入差值计算式CDo=SDi-DRi,将电容损耗数据与实时电容损耗数据带入到差值计算式CSo=SSi-SHi,将测试频率数据和实时测试频率数据带入到差值计算式CPo=SPi-PLi,其中o=1,2,3......v;
K3:将实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据分别带入到示值误差计算式△cdo=SDi-sdi,△cso=SSi-ssi,△cpo=SPi-spi;
K4:获取不同温度下的差值CDo、CSo和CPo,将其中在某个温度下CDo、CSo和CPo的值不变的温度设定为预设值,并依次标记为H1、H2和H3,同理得到湿度差值的预设值R1、R2和R3,将其带入K2中计算式
Figure BDA0002290997990000121
Figure BDA0002290997990000122
Figure BDA0002290997990000123
其中,
Figure BDA0002290997990000124
Figure BDA0002290997990000125
分别表示在温度和湿度的影响下的差值,u1、u2和u3表示为温度对电容量、电容损耗和测试频率的影响因子,a1、a2和a3表示为湿度对电容量、电容损耗和测试频率的影响因子;
K5:获取上述K4中的电容量差值
Figure BDA0002290997990000126
电容损耗差值
Figure BDA0002290997990000127
和测试频率差值
Figure BDA0002290997990000128
并将其依据正负数进行分类,分别标记为
Figure BDA0002290997990000129
Figure BDA00022909979900001210
Figure BDA00022909979900001211
K6:将
Figure BDA00022909979900001212
△cdo、△cso和△cpo带入调节计算式得到各个数据的调节值分别为
Figure BDA00022909979900001213
Figure BDA00022909979900001214
K7:将+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp分别传输至调节模块;
所述调节模块用于将+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp转化为调节命令并进行调节,具体为:
E1:获取+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp,并识别其标记前的识别符号“+”“-”,当识别到“+”时,则表示需要将设备的设定向上调节,生成上调命令,反之则生成下调命令;
E2:在生成上调命令和下调命令后对标记进行识别,判断调节方向,分别为电容量测量、电容损耗测量和测试频率测量,并将其传输至智能设备;
所述智能设备用于接收电容量测量、电容损耗测量和测试频率测量的调节,并发出提醒信号。
本发明在工作时,数据采集单元用于采集电容信息和环境信息,并将其传输至安检单元,数据库内存储有标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据、标准相对湿度数据,安检单元对电容数据、电压数据、电压频率数据、电容箱测量范围数据、适用电压数据、适用电压频率数据、标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据和标准相对湿度数据进行安全检测操作,监测模块获取电容监测信息和电容显示信息,并将其传输至数据分析模块,数据库内还存储有标准值数据,并将其传输至数据分析模块,数据分析模块对电容量数据、电容损耗数据、测试频率数据、实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、温度数据、相对湿度数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据进行分析操作,得到调节值,并将其传输至调节模块;调节模块将调节值转化为调节命令并进行调节,得到调节命令,并将其传输至智能设备,智能设备接收电容量测量、电容损耗测量和测试频率测量的调节,并发出提醒信号。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种电容测试仪的校准方法,其特征在于,该方法包括下述步骤包括;
步骤一:通过数据采集单元采集相关的电容信息和环境信息,并将其传输至安检单元,安检单元依据其中的电容数据、电压数据和电压频率数据分别与电容箱测量范围数据、适用电压数据和适用电压频率数据进行比对,判断该电容测试仪是否适用于检测校验;
步骤二:通过监测模块的设置自动获取电容监测信息和电容显示数据,再通过数据分析模块计算出电容量数据、电容损耗数据和测试频率数据的差值以及误差,并将温度以及湿度的数值带入计算,从而得到温度和湿度影响下的电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值;
步骤三:数据分析模块还将电容量差值、电容损耗差值和测试频率差值进行标记,同时设定正负识别符号,传输至调节模块,调节模块依据其生成调节命令,对校准进行调节。
2.一种电容测试仪的校准系统,其特征在于,包括数据采集模块、数据分析模块、监测模块、数据库、安检单元、调节模块和设能设备;
所述数据采集单元用于采集电容信息和环境信息,并将其传输至安检单元,所述数据库内存储有标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据、标准相对湿度数据;
所述安检单元用于对电容数据、电压数据、电压频率数据、电容箱测量范围数据、适用电压数据、适用电压频率数据、标准绝缘电阻测试仪测量范围数据、标准电容损耗测量范围数据、标准温度数据和标准相对湿度数据,进行安全检测操作,得到执行检测信号和禁止执行检测信号,并将执行检测信号传输至监测模块;
所述监测模块用于对电容监测值和电容显示值进行实时监控,并自动获取电容监测信息和电容显示信息,所述电容监测信息包括电容量数据、电容损耗数据和测试频率数据,所述电容显示信息包括实时电容量数据、实时电容损耗数据和实时测试频率数据,并将其传输至数据分析模块;
所述数据库内还存储有标准值数据,所述标准值数据包括标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据,并将其传输至数据分析模块;
所述数据分析模块用于对电容量数据、电容损耗数据、测试频率数据、实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、温度数据、相对湿度数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据进行分析操作,得到调节值+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp,并将其传输至调节模块;
所述调节模块用于将+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp转化为调节命令并进行调节,具体为:
E1:获取+Gc、-Gc、+Gs、-Gs、+Gp和-Gp,并识别其标记前的识别符号“+”“-”,当识别到“+”时,则表示需要将设备的设定向上调节,生成上调命令,反之则生成下调命令;
E2:在生成上调命令和下调命令后对标记进行识别,判断调节方向,分别为电容量测量、电容损耗测量和测试频率测量,并将其传输至智能设备;
所述智能设备用于接收电容量测量、电容损耗测量和测试频率测量的调节,并发出提醒信号。
3.根据权利要求2所述的一种电容测试仪的校准系统,其特征在于,安全检测操作的具体操作过程为:
T1:获取电容数据、电压数据、电压频率数据、适用电压数据和适用电压频率数据,并将电容数据、电压数据和电压频率数据分别与电容箱测量范围数据、适用电压数据和适用电压频率数据进行比对,具体为:
S1:将电容数据与电容箱测量范围数据,当电容数据属于电容箱测量范围数据,则判定该电容允许测试,生成电容通过信号,当电容数据不属于电容箱测量范围数据,则判定该电容不允许测试,生成电容错误信号;
S2:将电压数据和适用电压数据进行比对,当电压数据属于适用电压数据范围,则判定该电容允许测试,生成电压规范信号,当电压数据不属于适用电压数据范围,则判定该电容不允许测试,生成电压不规范信号;
S3:将电压频率数据与适用电压频率数据进行比对,当电压频率数据属于适用电压频率数据范围,则判定该电容允许测试,生成频率正常信号,当电压频率数据不属于适用电压频率数据范围,则判定该电容不允许测试,生成频率异常信号;
S4:将绝缘电阻测试仪测量范围数据与标准绝缘电阻测试仪测量范围数据进行比对,当绝缘电阻测试仪测量范围数据属于标准绝缘电阻测试仪测量范围数据,则判定该测量范围正常,生成测量范围正常信号,当绝缘电阻测试仪测量范围数据不属于标准绝缘电阻测试仪测量范围数据,则判定该测量范围不正常,生成测量范围错误信号;
S5:将电容损耗测量范围数据与标准电容损耗测量范围数据进行比对,当电容损耗测量范围数据属于标准电容损耗测量范围数据,则判定该损耗测量正确,生成损耗正确信号,当电容损耗测量范围数据不属于标准电容损耗测量范围数据,则判定该损耗测量不正确,生成损耗偏差信号;
S6:将温度数据与标准温度数据进行比对,当温度数据属于标准温度数据,则判定该温度无误,生成温度安全信号,当温度数据不属于标准温度数据,则判定该温度有误,生成温度危险信号;
S7:将相对湿度数据与标准相对湿度数据进行比对,当相对湿度数据属于标准相对湿度数据,则判定该湿度适用,生成温度适用信号,当相对湿度数据不属于标准相对湿度数据,则判定该湿度不适用,生成温度不适信号;
T2:依据电容错误信号、电容通过信号、电压不规范信号、电压规范信号、频率正常信号、频率异常信号、测量范围正常信号、损耗正确信号、温度安全信号、温度适用信号、温度不适信号、温度危险信号、损耗偏差信号和测量范围错误信号对电容进行安全检测判断,具体为:
SS1:当电容通过信号、电压规范信号、频率正常信号、测量范围正常信号、损耗正确信号、温度安全信号和温度适用信号同时出现时,则判定该电容安全,生成执行检测信号;
SS1:当电容错误信号、电压不规范信号、频率异常信号、温度不适信号、温度危险信号、损耗偏差信号和测量范围错误信号中的任何一个出现时,则判定该电容危险,生成禁止执行检测信号。
4.根据权利要求2所述的一种电容测试仪的校准系统,其特征在于,分析操作的具体操作过程如下:
K1:获取电容量数据、电容损耗数据、测试频率数据、实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、温度数据、相对湿度数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据,并将其依次标记为DRi、SHi、PLi、SDi、SSi、SPi、WDi、XSi、sdi、ssi和spi,i=1,2,3......n;
K2:将电容量数据与实时电容量数据带入差值计算式CDo=SDi-DRi,将电容损耗数据与实时电容损耗数据带入到差值计算式CSo=SSi-SHi,将测试频率数据和实时测试频率数据带入到差值计算式CPo=SPi-PLi,其中o=1,2,3......v;
K3:将实时电容量数据、实时电容损耗数据、实时测试频率数据、标准电容量数据、标准电容损耗数据和标准测试频率数据分别带入到示值误差计算式△cdo=SDi-sdi,△cso=SSi-ssi,△cpo=SPi-spi;
K4:获取不同温度下的差值CDo、CSo和CPo,将其中在某个温度下CDo、CSo和CPo的值不变的温度设定为预设值,并依次标记为H1、H2和H3,同理得到湿度差值的预设值R1、R2和R3,将其带入K2中计算式
Figure FDA0002290997980000051
Figure FDA0002290997980000052
Figure FDA0002290997980000053
其中,
Figure FDA0002290997980000054
Figure FDA0002290997980000055
分别表示在温度和湿度的影响下的差值,u1、u2和u3表示为温度对电容量、电容损耗和测试频率的影响因子,a1、a2和a3表示为湿度对电容量、电容损耗和测试频率的影响因子;
K5:获取上述K4中的电容量差值
Figure FDA0002290997980000056
电容损耗差值
Figure FDA0002290997980000057
和测试频率差值
Figure FDA0002290997980000058
并将其依据正负数进行分类,分别标记为
Figure FDA0002290997980000059
Figure FDA00022909979800000510
Figure FDA00022909979800000511
K6:将
Figure FDA00022909979800000512
△cdo、△cso和△cpo带入调节计算式得到各个数据的调节值分别为
Figure FDA00022909979800000513
Figure FDA00022909979800000514
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113625351A (zh) * 2021-08-17 2021-11-09 上海亨临光电科技有限公司 一种探测器通道电压值反馈方法
CN113741582A (zh) * 2021-08-27 2021-12-03 安徽创谱仪器科技有限公司 一种电容温度补偿方法及装置
CN117949881A (zh) * 2024-03-25 2024-04-30 广东电网有限责任公司佛山供电局 一种基于自动化的电能质量和电压监测装置智能校验系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009050813A1 (ja) * 2007-10-18 2009-04-23 Pioneer Corporation 静電容量検出装置
CN205844416U (zh) * 2016-07-15 2016-12-28 吴江佳亿电子科技有限公司 引线式高压陶瓷电容器电容自动测量及自动调整装置
CN108508389A (zh) * 2018-05-04 2018-09-07 中国电力科学研究院有限公司 一种用于校准高压相对介损及电容测试仪的标准器装置及方法
CN208224473U (zh) * 2018-06-21 2018-12-11 武汉大学 一种电容型设备相对介损测试带电检测装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009050813A1 (ja) * 2007-10-18 2009-04-23 Pioneer Corporation 静電容量検出装置
CN205844416U (zh) * 2016-07-15 2016-12-28 吴江佳亿电子科技有限公司 引线式高压陶瓷电容器电容自动测量及自动调整装置
CN108508389A (zh) * 2018-05-04 2018-09-07 中国电力科学研究院有限公司 一种用于校准高压相对介损及电容测试仪的标准器装置及方法
CN208224473U (zh) * 2018-06-21 2018-12-11 武汉大学 一种电容型设备相对介损测试带电检测装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113625351A (zh) * 2021-08-17 2021-11-09 上海亨临光电科技有限公司 一种探测器通道电压值反馈方法
CN113741582A (zh) * 2021-08-27 2021-12-03 安徽创谱仪器科技有限公司 一种电容温度补偿方法及装置
CN117949881A (zh) * 2024-03-25 2024-04-30 广东电网有限责任公司佛山供电局 一种基于自动化的电能质量和电压监测装置智能校验系统
CN117949881B (zh) * 2024-03-25 2024-06-11 广东电网有限责任公司佛山供电局 一种基于自动化的电能质量和电压监测装置智能校验系统

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