CN112345813A - 动态测量精度的动态补偿方法 - Google Patents

动态测量精度的动态补偿方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112345813A
CN112345813A CN202011147505.2A CN202011147505A CN112345813A CN 112345813 A CN112345813 A CN 112345813A CN 202011147505 A CN202011147505 A CN 202011147505A CN 112345813 A CN112345813 A CN 112345813A
Authority
CN
China
Prior art keywords
dynamic
measurement
module
calibration model
current value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202011147505.2A
Other languages
English (en)
Inventor
陈大为
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Xinweier Electronics Co Ltd
Original Assignee
Shenzhen Xinweier Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Xinweier Electronics Co Ltd filed Critical Shenzhen Xinweier Electronics Co Ltd
Priority to CN202011147505.2A priority Critical patent/CN112345813A/zh
Publication of CN112345813A publication Critical patent/CN112345813A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/0092Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof measuring current only
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/32Compensating for temperature change

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明提供了一种动态测量精度的动态补偿方法,包括如下步骤:S1:采集若干组分流器上的电流值;S2:将S1中的采集的电流值传输到电池测试仪校准系统的建立校准模型,建立校准模型根据电流值数据进行处理;S3:将S2中的建立校准模型将根据采集的电流值数据进行处理后的数据传输到电池测试仪校准系统的应用校准模型,应用校准模型根据电流值数据进行校准处理;S4:应用校准模型将电流值数据校准后,并且输出精准电流值,本发明的有益效果在于:本发明专利能够实现根据测量仪器或仪表当前情况进行温度补偿值动态计算的效果,通过使用本发明的动态测量精度的动态补偿方法,能够大大提高补偿处理的准确性、实时性、稳定性、动态性能好,成本低。

Description

动态测量精度的动态补偿方法
【技术领域】
本发明涉及一种大电流测量技术领域,尤其涉及一种使用分流器进行动态测量精度的动态补偿方法。
【背景技术】
目前在大电流测量领域主要使用了分流器、霍尔效应或磁通门技术进行测量,分流器由于其简单便捷性、低成本和高适应性有着最广泛的应用,但由于其需要集成在电气回路中来进行测量,受到热损耗以及自身热效应对测量精确度带来影响。
【发明内容】
本发明的目的在于解决分流器由于其简单便捷性、低成本和高适应性有着最广泛的应用,但由于其需要集成在电气回路中来进行测量,受到热损耗以及自身热效应对测量精确度带来影响的不足而提供的一种新型使用分流器进行动态测量精度的动态补偿方法。
本发明是通过以下技术方案来实现的:
一种动态测量精度的动态补偿方法,包括如下步骤:
S1:采集若干组分流器上的电流值;
S2:将S1中的采集的电流值传输到电池测试仪校准系统的建立校准模型,建立校准模型根据电流值数据进行处理;
S3:将S2中的建立校准模型将根据采集的电流值数据进行处理后的数据传输到电池测试仪校准系统的应用校准模型,应用校准模型根据电流值数据进行校准处理;
S4:应用校准模型将电流值数据校准后,并且输出精准电流值。
进一步地,所述电池测试仪校准系统为测量仪器或仪表,所述测量仪器或仪表作为测量真值参考,使用算法建立控制与测量真值的控制拟合以及设备测量值与测量真值的测量回归的过程。
进一步地,所述测量仪器或仪表作为测量真值参考,使用算法建立控制与测量真值的控制拟合以及设备测量值与测量真值的测量回归多项式拟合方程式为:
Figure RE-GDA0002818788210000021
选用的j项拟合则会根据上述采样参数求得方程:
y=a0+a1x+a2x2+................+ajxj
a0至aj的j+1个参数,同时得到描述回归方程参数的评价指标。
进一步地,所述建立校准模型包括分流器温度系数模块、分流器自热模型模块、环境温度采集模块、记录时间采集模块。
进一步地,所述应用校准模型包括环境温度模块、输出时间模块,所述环境温度采集模块用于采集环境实时温度值,所述输出时间模块用于将接收到的时间基准转换为不同类型的时间信号,并且输出高精度的时间信息。
进一步地,所述分流器温度系数模块用于根据所述建立校准模型的模块温度获得温度系数,其输出的参数则为使用分流器的温度系数Ct。
进一步地,所述分流器自热模型模块可以建立一个多阶RC模型,同时根据一个通道或若干个通道的参考测量真值求得τi及对应的Ri,由于此参数拟合过程在程序实现中存在大量的迭代,消耗较多的计算资源,可根据实际进行配置。
进一步地,所述环境温度采集模块用以判断环境温度采集模块所采集到的环境温度是否在预设温度值范围内。
进一步地,所述记录时间采集模块用于记录分流器采集动作的时间。
本发明的有益效果在于:
(1)本发明的动态测量精度的动态补偿方法能够实现根据测量仪器或仪表当前情况进行温度补偿值动态计算的效果,通过使用本发明的动态测量精度的动态补偿方法,能够大大提高动态补偿处理的准确性、实时性、稳定性、动态性能好,并且容易实现,成本低;
(2)电池测试仪校准系统为测量仪器或仪表,所述测量仪器或仪表作为测量真值参考,使用算法建立控制与测量真值的控制拟合以及设备测量值与测量真值的测量回归的过程,测量仪器或仪表作为测量真值参考,使用算法建立控制与测量真值的控制拟合以及设备测量值与测量真值的测量回归多项式拟合,同时得到描述回归方程参数的评价指标,准确性、实时性、稳定性、动态性能好,并且输出动态测量精度高,有效提高了动态补偿的精确度和可靠度。
【附图说明】
图1为本发明动态测量精度的动态补偿方法示意图;
图2为本发明测量仪器或仪表作为测量真值参考示意图;
图3为本发明标准参考值对设备上分流器型号样本建立与环境温度的拟合关系示意图;
图4为本发明分流器会自热效应改变自身热场的分布,从而影响其阻值,进而影响基于此的测量电流精确度示意图;
图5为本发明分流器根据不同的材料所表现的温度系数示意图。
【具体实施方式】
下面结合附图及具体实施方式对本发明做进一步描述:
如图1、图2、图3、图4、图5所示,一种动态测量精度的动态补偿方法,包括如下步骤:
S1:采集若干组分流器上的电流值;
S2:将S1中的采集的电流值传输到电池测试仪校准系统的建立校准模型,建立校准模型根据电流值数据进行处理;
S3:将S2中的建立校准模型将根据采集的电流值数据进行处理后的数据传输到电池测试仪校准系统的应用校准模型,应用校准模型根据电流值数据进行校准处理;
S4:应用校准模型将电流值数据校准后,并且输出精准电流值。
优选地,所述电池测试仪校准系统为测量仪器或仪表,所述测量仪器或仪表作为测量真值参考,使用算法建立控制与测量真值的控制拟合以及设备测量值与测量真值的测量回归的过程。
优选地,所述测量仪器或仪表作为测量真值参考,使用算法建立控制与测量真值的控制拟合以及设备测量值与测量真值的测量回归多项式拟合方程式为:
Figure RE-GDA0002818788210000041
选用的j项拟合则会根据上述采样参数求得方程:
y=a0+a1x+a2x2+................+ajxj
a0至aj的j+1个参数,同时得到描述回归方程参数的评价指标,比如均方误差 MSE(Mean Squared Error),均方根误差RMSE(Root Mean Squared Error) 以及决定系数R2(R-Square)等,可使用标准参考值对设备上分流器型号样本建立与环境温度的拟合关系。
优选地,所述建立校准模型包括分流器温度系数模块、分流器自热模型模块、环境温度采集模块、记录时间采集模块。
优选地,所述应用校准模型包括环境温度模块、输出时间模块,所述环境温度采集模块用于采集环境实时温度值,所述输出时间模块用于将接收到的时间基准转换为不同类型的时间信号,并且输出高精度的时间信息。
优选地,所述分流器温度系数模块用于根据所述建立校准模型的模块温度获得温度系数,其输出的参数则为使用分流器的温度系数Ct。
优选地,所述分流器自热模型模块可以建立一个多阶RC模型,同时根据一个通道或若干个通道的参考测量真值求得τi及对应的Ri,由于此参数拟合过程在程序实现中存在大量的迭代,消耗较多的计算资源,可根据实际进行配置。
优选地,所述环境温度采集模块用以判断环境温度采集模块所采集到的环境温度是否在预设温度值范围内。
优选地,所述记录时间采集模块用于记录分流器采集动作的时间。
根据上述说明书的揭示和教导,本发明所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本发明并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本发明的一些修改和变更也应当落入本发明的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明构成任何限制。

Claims (9)

1.一种动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:采集若干组分流器上的电流值;
S2:将S1中的采集的电流值传输到电池测试仪校准系统的建立校准模型,建立校准模型根据电流值数据进行处理;
S3:将S2中的建立校准模型将根据采集的电流值数据进行处理后的数据传输到电池测试仪校准系统的应用校准模型,应用校准模型根据电流值数据进行校准处理;
S4:应用校准模型将电流值数据校准后,并且输出精准电流值。
2.根据权利要求1所述的动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于:所述电池测试仪校准系统为测量仪器或仪表,所述测量仪器或仪表作为测量真值参考,使用算法建立控制与测量真值的控制拟合以及设备测量值与测量真值的测量回归的过程。
3.根据权利要求2所述的动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于:所述测量仪器或仪表作为测量真值参考,使用算法建立控制与测量真值的控制拟合以及设备测量值与测量真值的测量回归的多项式拟合方程式为:
Figure FDA0002740132500000011
选用的j项拟合则会根据上述采样参数求得方程:
y=a0+a1x+a2x2+................+ajxj
a0至aj的j+1个参数,同时得到描述回归方程参数的评价指标。
4.根据权利要求1所述的动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于:所述建立校准模型包括分流器温度系数模块、分流器自热模型模块、环境温度采集模块、记录时间采集模块。
5.根据权利要求1所述的动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于:所述应用校准模型包括环境温度模块、输出时间模块,所述环境温度采集模块用于采集环境实时温度值,所述输出时间模块用于将接收到的时间基准转换为不同类型的时间信号,并且输出高精度的时间信息。
6.根据权利要求4所述的动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于:所述分流器温度系数模块用于根据所述建立校准模型的模块温度获得温度系数。
7.根据权利要求4所述的动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于:所述分流器自热模型模块可以建立一个多阶RC模型,同时根据一个通道或若干个通道的参考测量真值求得τi及对应的Ri,由于此参数拟合过程在程序实现中存在大量的迭代,消耗较多的计算资源,可根据实际进行配置。
8.根据权利要求4所述的动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于:所述环境温度采集模块用以判断环境温度采集模块所采集到的环境温度是否在预设温度值范围内。
9.根据权利要求4所述的动态测量精度的动态补偿方法,其特征在于:所述记录时间采集模块用于记录分流器采集动作的时间。
CN202011147505.2A 2020-10-23 2020-10-23 动态测量精度的动态补偿方法 Pending CN112345813A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011147505.2A CN112345813A (zh) 2020-10-23 2020-10-23 动态测量精度的动态补偿方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011147505.2A CN112345813A (zh) 2020-10-23 2020-10-23 动态测量精度的动态补偿方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112345813A true CN112345813A (zh) 2021-02-09

Family

ID=74360015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011147505.2A Pending CN112345813A (zh) 2020-10-23 2020-10-23 动态测量精度的动态补偿方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112345813A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112858983A (zh) * 2021-03-22 2021-05-28 云南省计量测试技术研究院 一种分流器自动校准的方法及系统
CN112965019A (zh) * 2021-03-22 2021-06-15 云南省计量测试技术研究院 一种大功率分流器多维智能补偿方法
CN113866653A (zh) * 2021-10-11 2021-12-31 深圳市新威尔电子有限公司 电池测试通道映射方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105092145A (zh) * 2015-05-27 2015-11-25 重庆川仪自动化股份有限公司 应用于智能变送器上的温压补偿线性修正方法
CN105372498A (zh) * 2015-10-29 2016-03-02 国网山西省电力公司电力科学研究院 用于暂态电流测定的分流器阻抗参数确定方法
CN105866504A (zh) * 2016-03-23 2016-08-17 东南大学 一种基于卡尔曼滤波的光纤电流互感器温度补偿方法
CN106774152A (zh) * 2016-10-08 2017-05-31 西南交通大学 一种数控机床位置相关几何误差项的建模方法
CN107728094A (zh) * 2017-10-23 2018-02-23 宁德时代新能源科技股份有限公司 电流校准系数测量装置和方法、电流检测装置和方法
CN108226842A (zh) * 2017-12-29 2018-06-29 诺仪器(中国)有限公司 电流传感器的幅频校准系统及方法
CN108459293A (zh) * 2017-02-20 2018-08-28 武汉市欧睿科技有限公司 电子式互感器中数据采集系统误差补偿的方法
CN110968833A (zh) * 2019-12-10 2020-04-07 上海艾临科智能科技有限公司 一种用于模拟量校准的校准函数关系获取方法及装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105092145A (zh) * 2015-05-27 2015-11-25 重庆川仪自动化股份有限公司 应用于智能变送器上的温压补偿线性修正方法
CN105372498A (zh) * 2015-10-29 2016-03-02 国网山西省电力公司电力科学研究院 用于暂态电流测定的分流器阻抗参数确定方法
CN105866504A (zh) * 2016-03-23 2016-08-17 东南大学 一种基于卡尔曼滤波的光纤电流互感器温度补偿方法
CN106774152A (zh) * 2016-10-08 2017-05-31 西南交通大学 一种数控机床位置相关几何误差项的建模方法
CN108459293A (zh) * 2017-02-20 2018-08-28 武汉市欧睿科技有限公司 电子式互感器中数据采集系统误差补偿的方法
CN107728094A (zh) * 2017-10-23 2018-02-23 宁德时代新能源科技股份有限公司 电流校准系数测量装置和方法、电流检测装置和方法
CN108226842A (zh) * 2017-12-29 2018-06-29 诺仪器(中国)有限公司 电流传感器的幅频校准系统及方法
CN110968833A (zh) * 2019-12-10 2020-04-07 上海艾临科智能科技有限公司 一种用于模拟量校准的校准函数关系获取方法及装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112858983A (zh) * 2021-03-22 2021-05-28 云南省计量测试技术研究院 一种分流器自动校准的方法及系统
CN112965019A (zh) * 2021-03-22 2021-06-15 云南省计量测试技术研究院 一种大功率分流器多维智能补偿方法
CN113866653A (zh) * 2021-10-11 2021-12-31 深圳市新威尔电子有限公司 电池测试通道映射方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112345813A (zh) 动态测量精度的动态补偿方法
CN110687347B (zh) 一种带温度补偿的霍尔电流传感器及其温度补偿方法
CN102818635B (zh) 一种提高红外传感器标定精度的方法
CN112946560B (zh) 电能表校准方法、装置、电能表及电能表系统
CN110220945B (zh) 半导体气体传感器的全量程温度补偿方法
CN101988957B (zh) 变电站合并单元电量采样准确性的动态检测方法及系统
CN117150386B (zh) 基于自适应的湿度传感器测量不确定度的评定方法及装置
CN116202656A (zh) 一种用于半导体温度传感器批量校准的方法和系统
CN112688687A (zh) 待测物理信息的获取方法、装置、计算机设备和存储介质
CN112462312A (zh) 一种用于芯片测试机的自动校准方法及其应用
CN115656775A (zh) 一种仪表放大器失调电压测试方法及装置
CN109725275B (zh) 基于近场多探头天线测量系统的探头校准方法
CN112945418B (zh) 集成芯片的测温装置及测温方法
CN113960256B (zh) 一种含水仪的温度补偿方法
CN107589396B (zh) 一种基于常规电能校准器的动态性能溯源方法
CN110988785A (zh) 一种数字量输入式电能表远程在线校验方法
CN113514168B (zh) 多路温度传感器测试装置
CN112098457B (zh) 一种导热系数测量仪的多项式回归校准方法
CN104076313A (zh) 太阳模拟器电子负载箱在线校准装置
CN113612552A (zh) 一种微波辐射计接收机端口幅度不一致性测试系统和方法
CN109298376B (zh) 一种基于标准电能表组的电能量值传递的方法及系统
CN112345850A (zh) 一种星载微波成像仪在轨灵敏度确定方法
CN115078868B (zh) 一种老化试验中器件热学参数的测试方法和装置
CN117949692B (zh) 一种光电型杯式风速仪的测量不确定度的评定方法及装置
CN112953538A (zh) 一种应用于直流表检定装置的adc校准方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20210209

RJ01 Rejection of invention patent application after publication