CN111398686B - 接地电阻测量系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种接地电阻测量系统,包括:电阻测量仪、读取器、扫描器、通信显示装置、数据库和接地服务器;电阻测量仪,用于测量接地装置的接地电阻;读取器,用于读取电阻测量仪的型号和电阻测量值;扫描器,用于获取接地装置的唯一标识;通信显示装置,用于将包括唯一标识、电阻测量仪的型号和电阻测量值的测量信息发送给接地服务器,以及接收并显示接地服务器发送的应答信息;接地服务器,用于基于当前接收的测量信息和相应的历史电阻测量数据,判断电阻测量值是否准确,并在判断当前接收的电阻测量值准确时,将当前接收的电阻测量值存入数据库中,以及将表征判断结果的应答信息发送给通信显示装置。本发明能够实时知晓测量结果是否准确。
Description
技术领域
本发明涉及接地电阻测量领域,具体涉及一种接地电阻测量系统。
背景技术
电力系统中,涉电的设备需要接地,接地的方式一般为将金属网埋入地下,并通过金属杆连接电力设备,从而使得电力设备中多余的电量被导入地下。接地电阻需要满足特定阻值的要求,例如,有些情况下要求接地电阻的阻值为4欧姆以下,有些情况要求接地电阻的阻值为10欧姆以下。在阻值超过前述范围时,容易发生危险事故。因此,需要经常对接地电阻进行测量,并对因各种原因导致接地电阻过高的情况进行分析或检修。对于接地电阻的测量,专利文献CN104181397B等多篇专利文献中介绍了不同的接地电阻测量方法,市场上也出现了多种不同信号的接地电阻测量设备。
但是,这些测量设备和方法均存在共性的技术问题,即无法实时知晓测量结果是否准确,或者需要采用现场多次测量取均值的复杂方式获得相对准确的结果。此处,影响接地电阻测量准确性的原因包括:环境因素,例如雨后的土壤电阻会明显减小,从而导致接地电阻的阻值变小;设备因素,即测量仪自身的误差及老化导致的测量不准确;人员因素,即现场作业人员操作不标准或遗漏测量步骤导致测量结果不准确等等。
因此,亟待需要提供一种能够实时知晓测量结果是否准确的接地电阻的测量方案。
发明内容
针对上述技术问题,本发明实施例提供一种能够实时知晓接地电阻的测量结果是否准确的接地电阻测量系统。
本发明采用的技术方案为:
本发明实施例提供一种接地电阻测量系统,包括:电阻测量仪、读取器、扫描器、通信显示装置、数据库和接地服务器;
所述电阻测量仪,用于测量接地装置的接地电阻,并将测得的电阻测量值保存在存储器中;
所述读取器,用于读取所述存储器中存储的电阻测量仪的型号和电阻测量值,并发送给所述通信显示装置;
所述扫描器,用于扫描固定在所述接地装置外部的二维码,获取所述接地装置的唯一标识,并发送给所述通信显示装置;
所述通信显示装置,用于将包括所述唯一标识、所述电阻测量仪的型号和所述电阻测量值的测量信息发送给所述接地服务器,以及接收并显示所述接地服务器发送的应答信息;
所述数据库,用于存储每次测量过程中的接地装置的唯一标识、电阻测量仪的型号、电阻测量值和接收时间;
所述接地服务器,用于基于当前接收的测量信息和从所述数据库中获取的相应的历史电阻测量数据,判断所述电阻测量值是否准确,并在判断当前接收的电阻测量值准确时,将当前接收的电阻测量值存入所述数据库中,以及将表征判断结果的应答信息发送给所述通信显示装置。
可选地,所述接地服务器具体用于:
根据当前接收到的唯一标识,从所述数据库中获取所述唯一标识对应的历史电阻测量数据,构成第一测量数据集合;
在所述第一测量数据集合不为空集的情况下,确定所述第一测量数据集合的最大测量值和最小测量值;
在当前接收到的电阻测量值位于所述最小测量值和所述最大测量值之间时,将当前接收到的电阻测量值存入所述数据库中,并向所述通信显示装置发送表征当前测量数据准确的应答信息。
可选地,所述接地服务器还用于:
在当前接收到的电阻测量值没有位于所述最小测量值和所述最大测量值之间时,向所述通信显示装置发送表征当前测量数据不准确的应答信息。
可选地,所述接地服务器具体用于:
根据当前接收到的唯一标识,从所述数据库中获取所述唯一标识对应的历史电阻测量数据,构成第一测量数据集合;
根据当前接收到的电阻测量仪的型号,在所述第一测量数据集合中确定所述型号对应的历史电阻测量数据,构成第二测量数据集合;
在所述第一测量数据集合为空集的情况下,将当前接收到的电阻测量值存入所述数据库中,并向所述通信显示装置发送表征当前测量数据准确的应答信息;
在所述第一测量数据集合不为空集且所述第二测量数据集合为空集的情况下,使用所述数据库中的其他型号的电阻测量仪的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确;
在所述第二测量数据集合不为空集的情况下,基于所述第二测量数据集合中的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确。
可选地,在所述第一测量数据集合不为空集且所述第二测量数据集合为空集的情况下,使用所述数据库中的其他型号的电阻测量仪的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确,具体包括:
确定所述第一测量数据集合的最大测量值R1max和最小测量值R1min,形成基准比较区间[R1min,R1max];
基于当前接收到的电阻测量值R0、电阻测试仪的读书误差d和设备误差k确定判断区间,所述判断区间为[R0*(1-d%)-k,R0*(1+d%)+k];
如果所述判断区间和所述基准比较区间存在交集,则向所述通信显示装置发送表征当前测量数据准确的应答信息。
可选地,所述接地服务器还用于:
如果所述判断区间和所述基准比较区间不存在交集,向所述通信显示装置发送表征当前测量数据不准确的应答信息。
可选地,在所述第二测量数据集合不为空集的情况下,基于所述第二测量数据集合中的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确,具体包括:
确定所述第二测量数据集合的最大测量值和最小测量值;
基于当前接收到的电阻测量值R0、电阻测试仪的读书误差d和设备误差k确定第一判断值和第二判断至,所述第一判断值为R0*(1-d%)-k,所述第二判断值为R0*(1+d%)+k;
如果所述第一判断值大于所述最小测量值,且所述第二判断值小于所述最大测量值,则向所述通信显示装置发送表征当前测量数据准确的应答信息。
可选地,所述接地服务器还用于:
如果所述第一判断值小于所述最小测量值,或者,所述第二判断值大于所述最大测量值,向所述通信显示装置发送表征当前测量数据不准确的应答信息。
可选地,所述接收时间为所述接地服务器接收到所述通信显示装置发送的测试信息的服务器时间。
本发明实施例提供的接地电阻测量系统,由于将测量的当前电阻测量数据与历史上经确认的电阻测量数据进行比较,以确定当前电阻测量数据是否准确,并将判断结果进行显示,使得测量人员能够实时知晓测量结果。
附图说明
图1为本发明实施例提供的接地电阻测量系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
如图1所示,本发明实施例提供一种接地电阻测量系统,包括:电阻测量仪1、读取器2、扫描器3、通信显示装置4、数据库5和接地服务器6。其中,所述电阻测量仪1,用于测量接地装置(例如电杆)的接地电阻,并将测得的电阻测量值保存在存储器中;所述读取器2,用于读取所述电阻测量仪1的存储器中存储的电阻测量仪的型号和电阻测量值R0,并发送给所述通信显示装置4;所述扫描器3,用于扫描固定在所述接地装置外部的二维码,获取所述接地装置的唯一标识RID,并发送给所述通信显示装置4;所述通信显示装置4,用于将包括所述唯一标识RID、所述电阻测量仪的型号和所述电阻测量值R0的测量信息发送给所述接地服务器6,以及接收并显示所述接地服务器6发送的应答信息;所述数据库5,用于存储每次测量过程中的接地装置的唯一标识RID、电阻测量仪的型号、电阻测量值R0和接收时间等;所述接地服务器6,用于基于当前接收的测量信息和从所述数据库5中获取的相应的历史电阻测量数据,判断所述电阻测量值是否准确,并在判断当前接收的电阻测量值准确时,将当前接收的电阻测量值存入所述数据库5中,以及将表征判断结果的应答信息发送给所述通信显示装置4。
在本发明实施例中,所述电阻测量仪1可为数字测量仪,读取器2、扫描器3、通信显示装置4可集成设置在电阻测量仪1上。通信显示装置4可为具有信息通信功能和显示功能的移动终端。数据库5和接地服务器6可设置在控制中心,接地服务器6与通信显示装置4可通过远程连接进行信息交互。
在本发明实施例中,所述接收时间可为所述接地服务器6接收到所述通信显示装置发送的测试信息的服务器时间,以避免短信收发装置的时钟不准确。
进一步地,在本发明一实施例中,所述接地服务器6具体用于:
S10、根据当前接收到的唯一标识,从所述数据库5中获取所述唯一标识对应的历史电阻测量数据,构成第一测量数据集合C1;
S20、在所述第一测量数据集合C1不为空集Null的情况下,确定所述第一测量数据集合C1的最大测量值R1max和最小测量值R1min;
S30、在当前接收到的电阻测量值R0位于所述最小测量值R1min和所述最大测量值R1max之间时,即R1min≤R0≤R1max时,将当前接收到的电阻测量值R0存入所述数据库5中,并向所述通信显示装置4发送表征当前测量数据准确的应答信息,例如,应答信息可为“测量准确,已存入成功”。通信显示装置接收到该应答信息后,会在显示屏上进行显示。否则,即在当前接收到的电阻测量值没有位于所述最小测量值和所述最大测量值之间时,执行步骤S40;
S40、向所述通信显示装置4发送表征当前测量数据不准确的应答信息,例如,可发送诸如“建议校验”+“历史测量最大值为R1max“+“历史测量最小值为R1min”的应答信息。相应地,通信显示装置在收到该应答信息后,会在显示屏上显示该应答信息,由用户确定是否将本次测量值存入数据库中。如果用户输入指示存储,那么通信显示装置会将用户指示发送给接地服务器,接地服务器会在数据库中存入本次测量值。此外,用户也可以指示再测量一次,并重复前述过程。
在本实施例中,由于接地服务器将测量的当前电阻测量数据与当前测量的接地装置对应的历史上经确认的电阻测量数据的最大值和最小值进行比较,在当前电阻测量值落入最小值和最大值之间时,确定当前电阻测量数据准确,并将判断结果发送给通信显示装置进行实时显示,使得测量人员能够实时知晓测量结果,因此,不论引起测量偏差的原因是什么,都能够得到及时的发现。
进一步地,在本发明另一实施例中,所述接地服务器6具体用于:
S100、根据当前接收到的唯一标识RID,从所述数据库5中获取所述唯一标识对应的历史电阻测量数据,构成第一测量数据集合C1;
S200、根据当前接收到的电阻测量仪的型号,在所述第一测量数据集合C1中确定所述型号对应的历史电阻测量数据,即RID历史上使用同型号电阻测量仪的测量数据,构成第二测量数据集合C2;显然,C2是C1的子集;
S300、在所述第一测量数据集合C1为空集即C1=Null的情况下,将当前接收到的电阻测量值R0存入所述数据库5中,并向所述通信显示装置4发送表征当前测量数据准确的应答信息;在一个示例中,应答信息可为例如“测量准确,已存入成功”。通信显示装置接收到该应答信息后,会在显示屏上进行显示。
S400、在所述第一测量数据集合C1不为空集Null且所述第二测量数据集合C2为空集即C2=Null的情况下,使用所述数据库5中的其他型号的电阻测量仪的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确;
S500、在所述第二测量数据集合C2不为空集Null的情况下,基于所述第二测量数据集合C2中的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确。
具体地,上述步骤S400可具体包括:
S410、确定所述第一测量数据集合C1的最大测量值R1max和最小测量值R1min,形成基准比较区间[R1min,R1max];
S420、基于当前接收到的电阻测量值R0、电阻测试仪的读书误差d和设备误差k确定判断区间,所述判断区间为[R0*(1-d%)-k,R0*(1+d%)+k];
S430、如果所述判断区间和所述基准比较区间存在交集,则向所述通信显示装置发送表征当前测量数据准确的应答信息,例如,应答信息可为“测量准确,已存入成功”。通信显示装置接收到该应答信息后,会在显示屏上进行显示。否则,即如果所述判断区间和所述基准比较区间不存在交集,执行步骤S440;
S440、向所述通信显示装置4发送表征当前测量数据不准确的应答信息,例如,可发送诸如“建议校验”+“历史测量最大值为R1max“+“历史测量最小值为R1min”的应答信息。相应地,通信显示装置在收到该应答信息后,会在显示屏上显示该应答信息,由用户确定是否将本次测量值存入数据库中。如果用户输入指示存储,那么通信显示装置会将用户指示发送给接地服务器,接地服务器会在数据库中存入本次测量值。此外,用户也可以指示再测量一次,并重复前述过程。
具体地,上述步骤S500可具体包括:
S510、确定所述第二测量数据集合的最大测量值R2max和最小测量值R1min;
S520、基于当前接收到的电阻测量值R0、电阻测试仪的读书误差d和设备误差k确定第一判断值和第二判断至,所述第一判断值为R0*(1-d%)-k,所述第二判断值为R0*(1+d%)+k;
S530、如果所述第一判断值大于所述最小测量值,且所述第二判断值小于所述最大测量值,即R0*(1-d%)-k>R2min,且R0*(1+d%)+k<R1max,则向所述通信显示装置4发送表征当前测量数据准确的应答信息;例如,应答信息可为“测量准确,已存入成功”。通信显示装置接收到该应答信息后,会在显示屏上进行显示。否则,即如果所述第一判断值小于所述最小测量值,或者,所述第二判断值大于所述最大测量值,执行步骤S540;
S540、向所述通信显示装置4发送表征当前测量数据不准确的应答信息,例如,可发送诸如“建议校验”+“历史测量最大值为R2max“+“历史测量最小值为R2min”的应答信息。相应地,通信显示装置在收到该应答信息后,会在显示屏上显示该应答信息,由用户确定是否将本次测量值存入数据库中。如果用户输入指示存储,那么通信显示装置会将用户指示发送给接地服务器,接地服务器会在数据库中存入本次测量值。此外,用户也可以指示再测量一次,并重复前述过程。
在本实施例中,由于接地服务器将测量的当前电阻测量数据与根据当前测量的接地装置的唯一标识和电阻测量仪的型号确定的历史上电阻测量数据的最大值和最小值进行比较,在使用同型号测量数据进行比较时,在基于测试仪的读数误差和测试仪的设备误差确定的判断空间与同型号测试数据的最小值和最大值限定的区间存在交集时,判断本次测量准确;在使用不同型号测量数据进行比较时,在基于测试仪的读数误差和测试仪的设备误差确定的第一判断值大于利用不同型号测量数据确定的最小值并且第二判断值小于利用不同型号测量数据确定的最大值时,判断本次测量准确,因此,对于不同型号的电阻测量仪的测量数据,有较高的容忍度,对于同型号的电阻测量仪的测量数据,有较低的容忍度,从而避免不同型号的测试仪带来的偏差对测试效率的影响。
以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (4)
1.一种接地电阻测量系统,其特征在于,包括:电阻测量仪、读取器、扫描器、通信显示装置、数据库和接地服务器;
所述电阻测量仪,用于测量接地装置的接地电阻,并将测得的电阻测量值保存在存储器中;
所述读取器,用于读取所述存储器中存储的电阻测量仪的型号和电阻测量值,并发送给所述通信显示装置;
所述扫描器,用于扫描固定在所述接地装置外部的二维码,获取所述接地装置的唯一标识,并发送给所述通信显示装置;
所述通信显示装置,用于将包括所述唯一标识、所述电阻测量仪的型号和所述电阻测量值的测量信息发送给所述接地服务器,以及接收并显示所述接地服务器发送的应答信息;所述数据库,用于存储每次测量过程中的接地装置的唯一标识、电阻测量仪的型号、电阻测量值和接收时间;
所述接地服务器,用于基于当前接收的测量信息和从所述数据库中获取的相应的经确认的历史电阻测量数据,判断所述电阻测量值是否准确,并在判断当前接收的电阻测量值准确时,将当前接收的电阻测量值存入所述数据库中,以及将表征判断结果的应答信息发送给所述通信显示装置;
所述接地服务器具体用于:
根据当前接收到的唯一标识,从所述数据库中获取所述唯一标识对应的历史电阻测量数据,构成第一测量数据集合;
根据当前接收到的电阻测量仪的型号,在所述第一测量数据集合中确定所述型号对应的历史电阻测量数据,构成第二测量数据集合;
在所述第一测量数据集合为空集的情况下,将当前接收到的电阻测量值存入所述数据库中,并向所述通信显示装置发送表征当前测量数据准确的应答信息;
在所述第一测量数据集合不为空集且所述第二测量数据集合为空集的情况下,使用所述数据库中的其他型号的电阻测量仪的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确;
在所述第二测量数据集合不为空集的情况下,基于所述第二测量数据集合中的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确;
在所述第一测量数据集合不为空集且所述第二测量数据集合为空集的情况下,使用所述数据库中的其他型号的电阻测量仪的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确,具体包括:
确定所述第一测量数据集合的最大测量值R1max和最小测量值R1min,形成基准比较区间[R1min,R1max];
基于当前接收到的电阻测量值R0、电阻测试仪的读数误差d和设备误差k确定判断区间,所述判断区间为[R0*(1-d%)-k,R0*(1+d%)+k];
如果所述判断区间和所述基准比较区间存在交集,则向所述通信显示装置发送表征当前测量数据准确的应答信息;
在所述第二测量数据集合不为空集的情况下,基于所述第二测量数据集合中的测量数据判断当前的电阻测量值是否准确,具体包括:
确定所述第二测量数据集合的最大测量值和最小测量值;
基于当前接收到的电阻测量值R0、电阻测试仪的读书误差d和设备误差k确定第一判断值和第二判断值,所述第一判断值为R0*(1-d%)-k,所述第二判断值为R0*(1+d%)+k;
如果所述第一判断值大于所述最小测量值,且所述第二判断值小于所述最大测量值,则向所述通信显示装置发送表征当前测量数据准确的应答信息。
2.根据权利要求1所述的接地电阻测量系统,其特征在于,所述接地服务器还用于:
如果所述判断区间和所述基准比较区间不存在交集,向所述通信显示装置发送表征当前测量数据不准确的应答信息。
3.根据权利要求1所述的接地电阻测量系统,其特征在于,所述接地服务器还用于:
如果所述第一判断值小于所述最小测量值,或者,所述第二判断值大于所述最大测量值,向所述通信显示装置发送表征当前测量数据不准确的应答信息。
4.根据权利要求1所述的接地电阻测量系统,其特征在于,所述接收时间为所述接地服务器接收到所述通信显示装置发送的测试信息的服务器时间。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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