CN114200204B - 多相电能表及其计数方法、计算机可读存储介质 - Google Patents

多相电能表及其计数方法、计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种多相电能表及其计数方法、计算机可读存储介质,涉及电能表领域,其中计数方法包括:获取第一时间周期内所述外部计量单元发送的若干脉冲中断;根据若干所述脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数;根据第一时间周期内所述外部计量单元得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对所述有功脉冲数、所述无功脉冲数、所述视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果;根据所述所述脉冲分配结果,计算得到所述相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能。本申请能够通过脉冲数在内部进行各类型的电能计算,不需要频繁与外部计量单元进行访问,减少电能计数的丢失。

Description

多相电能表及其计数方法、计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及电能表技术领域,特别涉及一种多相电能表及其计数方法、计算机可读存储介质。
背景技术
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的。多相电能表用于测量三相交流电的电能消耗,随着电力行业的不断发展,市场对于多相电能表计量算法的要求越来越明确,计量场景越来越多样化;特别是欧洲市场,对于电能表计量算法的要求越来越高。近几年,欧洲提出了一种全新的计量模式要求,并在全世界大多数国家被推广。这种全新的计量模式,被称为“标准计量模式”。
在现有的电能计数方式中,电能表的中央控制单元与外部计量单元连接通过通信总线连接,电能表需要记录三相的有功功率、无功功率和视在功率时,需要通过通信总线从外部计量单元获取,多次且频繁地获取过程,容易导致电能丢失,且丢失量可能会持续累计,或在电能表掉电时,需要使用内部电池供电使得能够通过通讯总线从外部计量单元获取电能信息,影响电池的寿命,同时,当电池电量低时,也影响电能表的工作,导致电能计数丢失。
发明内容
本申请旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请提出一种多相电能表及其计数方法、计算机可读存储介质,能够通过脉冲数在内部进行各类型的电能计算,不需要频繁与外部计量单元进行访问,减少电能计数的丢失。
第一方面,本申请提供了一种多相电能表的计数方法,所述多相电能表包括控制单元模块和外部计量单元,所述控制单元模块与所述外部计量单元通信连接;所述计数方法应用于所述控制单元模块,所述计数方法包括:
获取第一时间周期内所述外部计量单元发送的若干脉冲中断;
根据若干所述脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数;
根据第一时间周期内所述外部计量单元得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对所述有功脉冲数、所述无功脉冲数、所述视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果;
根据所述所述脉冲分配结果,计算得到所述相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能。
根据本申请第一方面实施例的多相电能表的计数方法,至少具有如下有益效果:从外部计量单元获取在第一时间周期内发送的若干脉冲中断,根据若干脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数,同时,从外部计量单元获取在第一时间周期内得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对有功脉冲数、无功脉冲数、视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果,通过脉冲分配结果则能够计算得到相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能,相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能不需要通过外设总线从外部计量单元进行访问获取,减少因频繁通过通讯总线访问而造成的电能计数丢失。
根据本申请第一方面的一些实施例,所述根据若干所述脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数,包括:根据所述脉冲中断的类型,点亮对应的脉冲灯;根据每一所述脉冲灯的点亮时间,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数。
根据本申请第一方面的一些实施例,所述脉冲中断由所述外部计量单元通过以下步骤计算得到:在第一时间周期内,分别检测所述相位信息集中的每一相位所对应的的有功功率、无功功率和视在功率,并分别计算出合相的有功功率、无功功率、视在功率;根据合相的有功功率、无功功率、视在功率和电能表的脉冲常数,计算出在所述第一时间周期内的所述脉冲中断。
根据本申请第一方面的一些实施例,所述功率积分权值包括有功功率集、无功功率集和视在功率集;
所述根据第一时间周期内所述外部计量单元得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对所述有功脉冲数、所述无功脉冲数、所述视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果,包括:根据所述有功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果;根据所述无功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述无功功率集进行脉冲分配,得到无功功率脉冲分配结果;根据所述视在脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述视在功率集进行脉冲分配,得到视在功率脉冲分配结果;将所述有功功率脉冲分配结果、所述无功功率脉冲分配结果和所述视在功率脉冲分配结果组合得到脉冲分配结果。
根据本申请第一方面的一些实施例,所述相位信息集包括A相、B相、C相和合相;所述有功功率集包括:A相的有功功率、B相的有功功率和C相的有功功率;所述根据所述有功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果,包括:确定所述A相、B相、C相的对应的象限信息;当有功脉冲数大于0时,比较A相、B相、C相的有功功率;当A相的有功功率最大时,在所述A相对应的所述象限位置进行A相和合相的有功功率计数加1,将A相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新A相的有功累计功率,并将所述有功脉冲数减1;当B相的有功功率最大时,在所述B相对应的所述象限位置进行B相和合相的有功功率计数加1,将B相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新B相的有功累计功率,并将所述有功脉冲数减1;当C相的有功功率最大时,在所述C相对应的所述象限位置进行C相和合相的有功功率计数加1,将C相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新C相的有功累计功率,并将所述有功脉冲数减1。
根据本申请第一方面的一些实施例,所述根据所述有功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果,还包括:当更新后的A相、B相、C相的有功累计功率均小于0时,则A相、B相、C相的有功累计功率同时加上一个脉冲对应的累计功率;当更新后的A相、B相、C相的有功累计功率均大于一个脉冲对应的累计功率,则A相、B相、C相的有功累计功率同时减去一个脉冲对应的累计功率。
根据本申请第一方面的一些实施例,所述根据所述有功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果,包括:当相位信息集中某一相的有功累计功率最大且不足一个脉冲对应的累计功率,则该相的更新后的有功累计功率用负数表示。
根据本申请第一方面的一些实施例,还包括:将下一所述第一时间周期内检测得到A相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻所述第一时间周期内脉冲分配完成后的A相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加;将下一所述第一时间周期内检测得到B相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻所述第一时间周期内脉冲分配完成后的B相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加;将下一所述第一时间周期内检测得到C相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻所述第一时间周期内脉冲分配完成后的C相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加。
第二方面,本申请还提供了一种多相电能表,包括控制单元模块和外部计量单元,所述控制单元模块包括:至少一个存储器;至少一个处理器;至少一个程序;所述程序被存储在所述存储器中,所述处理器执行至少一个所述程序以实现如第一方面任一项实施例所述的多相电能表的计数方法。
根据本申请第二方面实施例的多相电能表,至少具有如下有益效果:从外部计量单元获取在第一时间周期内发送的若干脉冲中断,根据若干脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数,同时,从外部计量单元获取在第一时间周期内得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对有功脉冲数、无功脉冲数、视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果,通过脉冲分配结果则能够计算得到相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能,相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能不需要通过外设总线从外部计量单元进行访问获取,减少因频繁通过通讯总线访问而造成的电能计数丢失。
第三方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行信号,所述计算机可执行信号用于执行如第一方面任一项实施例所述的多相电能表的计数方法。
本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
本申请的附加方面和优点结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本申请第一方面的一个实施例的相电能表的计数方法的流程图;
图2为本申请第一方面的另一实施例的相电能表的计数方法的流程图;
图3为本申请第一方面的另一实施例的相电能表的计数方法的流程图;
图4为本申请第一方面的另一实施例的相电能表的计数方法的流程图;
图5为本申请第一方面的另一实施例的相电能表的计数方法的流程图;
图6为本申请第一方面的另一实施例的相电能表的计数方法的流程图;
图7为本申请第一方面的另一实施例的相电能表的计数方法的流程图;
图8为本申请第一方面的在第一次第一时间周期内的脉冲分配流程;
图9为本申请第一方面的在第二次第一时间周期内的脉冲分配流程。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
在本申请的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
在本申请的描述中,如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
本申请的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本申请中的具体含义。
第一方面,参照图1,本申请提供了一种多相电能表的计数方法,其中,多相电能表包括,控制单元模块和外部计量单元,控制单元模块与外部计量单元通信连接;本申请的计数方法应用于控制单元模块,该计数方法包括但不限于以下步骤:
步骤S110:获取第一时间周期内外部计量单元发送的若干脉冲中断;
步骤S120:根据若干脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数;
步骤S130:根据第一时间周期内外部计量单元得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对有功脉冲数、无功脉冲数、视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果;
步骤S140:根据脉冲分配结果,计算得到相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能。
从外部计量单元获取在第一时间周期内发送的若干脉冲中断,根据若干脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数,同时,从外部计量单元获取在第一时间周期内得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对有功脉冲数、无功脉冲数、视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果,通过脉冲分配结果则能够计算得到相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能,相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能不需要通过外设总线从外部计量单元进行访问获取,减少因频繁通过通讯总线访问而造成的电能计数丢失。
需要说明的是,在本申请的实施例中,相位信息集包括三相,分别为A相、B相以及C相,本申请在此不作限定,根据不同的场景中应用的交流电类型确定。
参照图2,可以理解的是,在步骤S120中,包括但不仅限于以下步骤:
步骤S210:根据脉冲中断的类型,点亮对应的脉冲灯;
步骤S220:根据每一脉冲灯的点亮时间,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数。
脉冲灯包括有功脉冲灯、无功脉冲灯和视在脉冲灯,根据每一个脉冲灯的点亮时间,确定有功脉冲数、无功脉冲数和视在脉冲数,通过脉冲数来对功率进行分配,对电能的计算在控制单元模块内进行,不需要通过通讯总线频繁访问外部计量单元以获取各类型电能量,在获取脉冲中断前,需要对脉冲中断进行有效性检查,即对脉冲中断进行滤波检查,避免脉冲中断存在干扰的可能性,从而影响电能的计数。
参照图3,其中,步骤S110中的脉冲中断由外部计量单元通过以下步骤进行计算得到:
步骤S310:在第一时间周期内,分别检测相位信息集中的每一相位所对应的的有功功率、无功功率和视在功率,并分别计算出合相的有功功率、无功功率、视在功率;
步骤S320:根据合相的有功功率、无功功率、视在功率和电能表的脉冲常数,计算出在第一时间周期内的脉冲中断。
在一实施例中,合相的有功功率等于A相、B相、C相的有功功率绝对值之和,同理,合相的无功功率等于A相、B相、C相的无功功率绝对值之和,合相的无功功率等于A相、B相、C相的无功功率绝对值之和,根据合相的有用功率和电能表的脉冲常数,计算出合相在第一时间周期内的有功功率产生的有功脉冲数量,例如,该多相电能表的脉冲常数为1000imp/kWh,代表每消耗1kWh电能,输出1000个电能脉冲,则每个脉冲对应累计功率为3.6KWs或3600KWms,A相的有功功率为-2.7kW,B相的有功功率为7.2kW,A相的有功功率为-8.1kW,则合相的有功功率为18kW,则电能表有功功率输出的有功脉冲数量为5个;又如A相的无功功率为3.6kVar,B相的无功功率为-5.4kVar,C相的无功功率为-10.8kVar,则合相的无功功率为19.8kVar,电能表无功功率输出的无功脉冲数量为5.5个,不足6个,因此实际输出的无功脉冲数量为5个。
可以理解的是,功率积分权值包括有功功率集、无功功率集和视在功率集,参照图4,在步骤S130中,包括但不仅限于以下步骤:
步骤S410:根据有功脉冲数,按预设的相位信息集对有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果;
步骤S420:根据无功脉冲数,按预设的相位信息集对无功功率集进行脉冲分配,得到无功功率脉冲分配结果;
步骤S430:根据视在脉冲数,按预设的相位信息集对视在功率集进行脉冲分配,得到视在功率脉冲分配结果;
步骤S440:将有功功率脉冲分配结果、无功功率脉冲分配结果和视在功率脉冲分配结果组合得到脉冲分配结果。
根据有功脉冲数决定对A相、B相、C相的有功功率进行脉冲分配次数,例如有功脉冲数为5个,则对有功功率脉冲分配次数为5次,对于无功功率脉冲分配和视在功率脉冲分配的方式与有功脉冲分配方式相似,在此不再进行赘述。合相的有功功率脉冲分配结果根据A相、B相、C相的有功功率脉冲分配结果叠加生成,合相的无功功率脉冲分配结果和视在功率脉冲分配结果确定方式与合相的的有功功率脉冲分配结果确定方式相似,在此不再进行详细赘述。脉冲分配结果包括A相、B相、C相、合相的有功功率脉冲分配结果、无功功率脉冲分配结果、视在功率脉冲分配结果和脉冲分配结果。
可以理解的是,相位信息集包括A相、B相、C相和合相;有功功率集包括:A相的有功功率、B相的有功功率和C相的有功功率;参照图5,在步骤S410中,可以包括但不仅限于以下步骤:
步骤S510:确定A相、B相、C相的对应的象限信息。
根据A相、B相、C相的有功功率、无功功率,计算得到对应相的电流在第一时间周期内位于象限位置,从而方便后续的脉冲分配计数,例如,在第一时间周期内检测到A相的有功功率为-2.7kW,无功功率为3.6kVar,则A相的有功功率为反向有功功率,A相的无功功率为正向无功功率,则A相的电流在第一时间周期内位于象限位置的第二象限;在第一时间周期内检测到B相的有功功率为7.2kW,无功功率为-5.4kVar,则B相的有功功率为正向有功功率,B相的无功功率为负向无功功率,则B相的电流在第一时间周期内位于象限位置的第四象限,每隔第一时间周期检测一次三相的有功功率、无功功率和视在功率,根据每第一时间周期检测的有功功率、无功功率判断一次三相所在的象限位置,以便于后续的脉冲分配计数。
步骤S520:当有功脉冲数大于0时,比较A相、B相、C相的有功功率。
步骤S530:当A相的有功功率最大时,在A相对应的象限位置进行A相和合相的有功功率计数加1,将A相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新A相的有功累计功率,并将有功脉冲数减1。
步骤S540:当B相的有功功率最大时,在B相对应的象限位置进行B相和合相的有功功率计数加1,将B相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新B相的有功累计功率,并将有功脉冲数减1。
步骤S550:当C相的有功功率最大时,在C相对应的象限位置进行C相和合相的有功功率计数加1,将C相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新C相的有功累计功率,并将有功脉冲数减1。
参照图8所示,在第一时间周期内,检测到A相的有功功率为-2700,B相的有功功率为7200,C相的有功功率为-8100,且在第一时间周期内,A相的电流位于第二象限,B相的电流位于第四象限,C相的电流位于第三象限,则A相的有功累计功率为2700,B相的有功累计功率为7200,C相的有功累计功率为8100,有功脉冲数为5。有功脉冲数大于0,对比A相、B相、C相的有功功率,此时,C相的有功累计功率最大,C相的电流在第一时间周期内位于第三象限,因此,C相的第三象限对应有功功率计数加1,且C相的有功累计功率减去一个脉冲对应的累计功率,一个脉冲的累计功率由电能表的脉冲常数规定,在本实施例中,一个脉冲的累计功率为3600,则C的有功累计功率变成4500,进行一次有功脉冲分配后,有功脉冲数减1,但有功脉冲数仍大于0,则继续比较A相、B相、C相的有功功率,进行下一步脉冲分配,直至5次脉冲分配后,A相的有功累计功率为-900,B相的有功累计功率为0,C相的有功累计功率为900,A相在第二象限的有功脉冲累计次数为1,B相在第四象限的有功脉冲累计次数为2,C相在第三象限的有功脉冲累计次数为2,通过脉冲分配的方式,记录三相在第一时间周期内的有功功率。
同样地,对于三相的无功功率和视在功率的脉冲分配过程与上述步骤进行三相的各类电能计算,参照图7所示,在第一时间周期内,检测到A相的视在功率为4500,B相的视在功率为9000,C相的视在功率为13500,因此在第一时间周期内,视在脉冲数为7.5,实际输出为7个脉冲,通过三相的有功功率和无功功率得出A相的电流位于第二象限,B相的电流位于第四象限,C相的电流位于第三象限。即在第一时间周期内,视在功率的电能计算需要执行7次脉冲分配,第一次脉冲分配中,比较A相、B相、C相的视在累计功率,C相的视在累计功率最大,C相的电流在第一时间周期内位于第三象限,因此,C相的第三象限对应视在功率计数加1,且C相的视在累计功率减去一个脉冲对应的累计功率,即减去3600,在第一次脉冲分配后,C相对的视在累计功率为9900,进行一次有功脉冲分配后,视在脉冲数减1。直至7次脉冲分配后,A相的视在累计功率为900,B相的视在累计功率为1800,C相的视在累计功率为-900,A相在第二象限的视在脉冲累计次数为1,B相在第四象限的视在脉冲累计次数为2,C相在第三象限的视在脉冲累计次数为4。对于无功功率的脉冲分配方式,在此不再进行详细的赘述。
当有功脉冲数等于0时,有功功率脉冲分配完成,并记录最后一次更新的A相、B相、C相的有功累计功率。
可以理解的是,参照图6,步骤S410还包括但不仅限于以下步骤:
步骤S610:当更新后的A相、B相、C相的有功累计功率均小于0时,则A相、B相、C相的有功累计功率同时加上一个脉冲对应的累计功率;
步骤S620:当更新后的A相、B相、C相的有功累计功率均大于一个脉冲对应的累计功率,则A相、B相、C相的有功累计功率同时减去一个脉冲对应的累计功率。
参照图8,直至5次有功脉冲分配后,A相的有功累计功率为-900,B相的有功累计功率为0,C相的有功累计功率为900,A相、B相、C相的有功累计功率没有均满足小于0,且没有均满足大于一个脉冲对应的累计功率,则不需要进行有功功率分配合理性处理。再如,直至7次视在脉冲分配后,A相的视在累计功率为900,B相的视在累计功率为1800,C相的视在累计功率为-900,A相、B相、C相的视在累计功率没有均满足小于0,且没有均满足大于一个脉冲对应的累计功率,则不需要进行有功功率分配合理性处理。
功率分配合理性处理是为了防止功率累积与脉冲输出不完全对应,长期运行使数据溢出。
可以理解的是,步骤S410还包括但不仅限于以下步骤:
当相位信息集中某一相的有功累计功率最大且不足一个脉冲对应的累计功率,则该相的更新后的有功累计功率用负数表示。
在第5次有功脉冲分配中,A相的有功累计功率在分配前为2700,不足一个脉冲对应的累计功率,则分配后A相的有功累计功率为-900,A相的更新后的有功累计功率用负数表示。
可以理解的是,参照图7,本申请提供的多相电能表的计数方法,还包括但不仅限于以下步骤:
步骤S710:将下一第一时间周期内检测得到A相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻第一时间周期内脉冲分配完成后的A相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加;
步骤S720:将下一第一时间周期内检测得到B相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻第一时间周期内脉冲分配完成后的B相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加;
步骤S730:将下一第一时间周期内检测得到C相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻第一时间周期内脉冲分配完成后的C相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加。
参照图8和图9,在第一个第一时间周期内,经过脉冲分配完成后,A相的有功累计功率为-900,无功累计功率为0,视在累计功率为900,在下一个第一时间周期检测到A相的有功功率为-2700,无功功率为3600,视在功率为4500,则将下一个第一时间周期检测到A相有功功率、无功功率和视在功率的代数值与上一个第一时间周期内完成后更新的A相的有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加,则在第二次的第一时间周期内,脉冲分配前,A相的有功累计功率为1800,无功累计功率为3600,视在累计功率为4500。对于B相和C相的下一个第一时间周期的累加方式与A相的累加方式相似,在此不再进行详细的赘述。
第二方面,本申请还提供一种多相电能表,包括控制单元模块和外部计量单元,控制单元模块包括至少一个存储器、至少一个处理器和至少一个程序,程序被存储在存储器中,处理器执行一个或多个程序以实现上述多相电能表的计数方法。
从外部计量单元获取在第一时间周期内发送的若干脉冲中断,根据若干脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数,同时,从外部计量单元获取在第一时间周期内得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对有功脉冲数、无功脉冲数、视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果,通过脉冲分配结果则能够计算得到相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能,相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能不需要通过外设总线从外部计量单元进行访问获取,减少因频繁通过通讯总线访问而造成的电能计数丢失。
处理器和存储器可以通过总线或其他方式连接,通过总线连接为例。
存储器作为一种非暂态计算机可读存储介质,可用于存储非暂态软件程序、非暂态性计算机可执行程序以及信号,如本申请实施例中的处理模块对应的程序指令/信号。处理器通过运行存储在存储器中的非暂态软件程序、指令以及信号,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例的多相电能表的计数方法。
存储器可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储上述多相电能表的计数方法的相关数据等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非暂态存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施例中,存储器可选包括相对于处理器远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至该处理模块。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
一个或者多个信号存储在存储器中,当被一个或者多个处理器执行时,执行上述任意方法实施例中的多相电能表的计数方法。例如,执行以上描述的图1中的方法步骤S110至S140、图2中的方法步骤S210至S220、图3中的方法步骤S310至S320、图4中的方法步骤S410至S440、图5中的方法步骤S510至S550、图6中的方法步骤S610至S620、图7中的方法步骤S710至S730。
第三方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被一个或多个处理器执行,可使得上述一个或多个处理器执行上述方法实施例中的多相电能表的计数方法。例如,执行以上描述的图1中的方法步骤S110至S140、图2中的方法步骤S210至S220、图3中的方法步骤S310至S320、图4中的方法步骤S410至S440、图5中的方法步骤S510至S550、图6中的方法步骤S610至S620、图7中的方法步骤S710至S730。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
通过以上的实施方式的描述,本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读信号、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读信号、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
上面结合附图对本申请实施例作了详细说明,但是本申请不限于上述实施例,在所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本申请宗旨的前提下,作出各种变化。

Claims (9)

1.一种多相电能表的计数方法,其特征在于,所述多相电能表包括控制单元模块和外部计量单元,所述控制单元模块与所述外部计量单元通信连接;所述计数方法应用于所述控制单元模块,所述计数方法包括:
获取第一时间周期内所述外部计量单元发送的若干脉冲中断;
根据若干所述脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数;
根据第一时间周期内所述外部计量单元得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对所述有功脉冲数、所述无功脉冲数、所述视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果;
根据所述脉冲分配结果,计算得到所述相位信息集对应的有功电能、无功电能和视在电能;
其中,所述功率积分权值包括有功功率集、无功功率集和视在功率集;
所述根据第一时间周期内所述外部计量单元得到的功率积分权值,按预设的相位信息集的相位分别对所述有功脉冲数、所述无功脉冲数、所述视在脉冲数进行分类,得到脉冲分配结果,包括:
根据所述有功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果;
根据所述无功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述无功功率集进行脉冲分配,得到无功功率脉冲分配结果;
根据所述视在脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述视在功率集进行脉冲分配,得到视在功率脉冲分配结果;
将所述有功功率脉冲分配结果、所述无功功率脉冲分配结果和所述视在功率脉冲分配结果组合得到脉冲分配结果。
2.根据权利要求1所述的多相电能表的计数方法,其特征在于,所述根据若干所述脉冲中断,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数,包括:
根据所述脉冲中断的类型,点亮对应的脉冲灯;
根据每一所述脉冲灯的点亮时间,分别计算得到有功脉冲数,无功脉冲数以及视在脉冲数。
3.根据权利要求1所述的多相电能表的计数方法,其特征在于,所述脉冲中断由所述外部计量单元通过以下步骤计算得到:
在第一时间周期内,分别检测所述相位信息集中的每一相位所对应的有功功率、无功功率和视在功率,并分别计算出合相的有功功率、无功功率、视在功率;
根据合相的有功功率、无功功率、视在功率和电能表的脉冲常数,计算出在所述第一时间周期内的所述脉冲中断。
4.根据权利要求1所述的多相电能表的计数方法,其特征在于,所述相位信息集包括A相、B相、C相和合相;所述有功功率集包括:A相的有功功率、B相的有功功率和C相的有功功率;
所述根据所述有功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果,包括:
确定所述A相、B相、C相的对应的象限信息;
当有功脉冲数大于0时,比较A相、B相、C相的有功功率;
当A相的有功功率最大时,在所述A相对应的所述象限位置进行A相和合相的有功功率计数加1,将A相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新A相的有功累计功率,并将所述有功脉冲数减1;
当B相的有功功率最大时,在所述B相对应的所述象限位置进行B相和合相的有功功率计数加1,将B相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新B相的有功累计功率,并将所述有功脉冲数减1;
当C相的有功功率最大时,在所述C相对应的所述象限位置进行C相和合相的有功功率计数加1,将C相的有功功率减去一个脉冲对应的累计功率,并更新C相的有功累计功率,并将所述有功脉冲数减1。
5.根据权利要求4所述的多相电能表的计数方法,其特征在于,所述根据所述有功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果,还包括:
当更新后的A相、B相、C相的有功累计功率均小于0时,则A相、B相、C相的有功累计功率同时加上一个脉冲对应的累计功率;
当更新后的A相、B相、C相的有功累计功率均大于一个脉冲对应的累计功率,则A相、B相、C相的有功累计功率同时减去一个脉冲对应的累计功率。
6.根据权利要求4所述的多相电能表的计数方法,其特征在于,所述根据所述有功脉冲数,按预设的所述相位信息集对所述有功功率集进行脉冲分配,得到有功功率脉冲分配结果,包括:
当相位信息集中某一相的有功累计功率最大且不足一个脉冲对应的累计功率,则该相的更新后的有功累计功率用负数表示。
7.根据权利要求4所述的多相电能表的计数方法,其特征在于,还包括:
将下一所述第一时间周期内检测得到A相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻所述第一时间周期内脉冲分配完成后的A相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加;
将下一所述第一时间周期内检测得到B相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻所述第一时间周期内脉冲分配完成后的B相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加;
将下一所述第一时间周期内检测得到C相的有功功率、无功功率和视在功率与当前时刻所述第一时间周期内脉冲分配完成后的C相有功累计功率、无功累计功率和视在累计功率进行累加。
8.一种多相电能表,其特征在于,包括控制单元模块和外部计量单元,所述控制单元模块包括:
至少一个存储器;
至少一个处理器;
至少一个程序;
所述程序被存储在所述存储器中,所述处理器执行至少一个所述程序以实现如权利要求1至7任一项所述的多相电能表的计数方法。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行信号,所述计算机可执行信号用于执行如权利要求1至7任一项所述的多相电能表的计数方法。
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