CN116819420A - 一种判断接电异常的串户识别方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种判断接电异常的串户识别方法,包括以下步骤:步骤1,检测模块检测用户三插插座零火、火地电压;步骤2、MCU处理器判断用户有接电、无地线、无零线、无火线结果;步骤3、负荷模块根据MCU处理器的判断结果在用户三插插座发生特定负荷;步骤4、负荷模块发生负荷时,抄读模块抄读电表负荷并将数据发送至MCU处理器,检测模块检测零火电压并将数据发送至MCU处理器;步骤5、MCU处理器根据检测模块检测的电压数据及抄读模块抄读的电表负荷数据进行异常判断。本发明的有益效果是解决了因接入异常引起的户表关系判断错误问题,在多种故障下仍能检测户表关系,一次性提供多种故障的检测。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统的户表测试技术领域,尤其是涉及一种判断接电异常的串户识别方法。
背景技术
户表关系:是指城区、城镇居民电表箱集中安装后,集中安装的每块电表与实际每户居民之间的对应关系。实际环境中,表后线一般采用埋墙方式接入用户家中,此时由于标识错误或未进行有效手段验收,存在一定概率的户表关系错误。当户表关系错误后用户使用的电费会被计量到其它用户的电表上,易引起纠纷。
现有户表对应关系识别技术无法识别用户接入线路引起的故障,造成串户识别错误及测试功能项不全等问题。如“专利号ZL202022481251.X一种新建小区验收装置”所述的技术,通过用户发生负荷时抄读电表数据判断户表对应关系。该技术的应用忽略了接入线路上可能存在故障的情况,接入线路上存在故障会造成测试用户对应电表无法记录或记录负荷不全的问题,引起户表不对应的误判。如“专利号ZL201510606891一种户表关系识别装置及方法”,通过识别主机、识别子机、转发装置、接收装置、后台设备实现了串户识别,该技术应用的设备类型多、操作复杂,却只能测试户表关系一项功能,造成劳动力资源浪费。
发明内容
本发明的目的在于提供一种判断接电异常的串户识别方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种判断接电异常的串户识别方法,采用判断接电异常的串户识别系统进行识别,其中,采用判断接电异常的串户识别系统包括:用于抄读用户电表负荷的数据终端和用于判断用户接入异常及户表关系的测试终端;
数据终端包括:数据终端通讯模块和用于抄读用户电表负荷的抄读模块;测试终端包括:测试终端通讯模块、用于产生负荷的负荷模块、检测模块和MCU处理器;测试终端通讯模块与数据终端通讯模块进行通讯获取抄读模块的数据; 负荷模块电连接至用户三插插座;检测模块连接至负荷模块以检测用户零火电压、火地电压;MCU处理器连接检测模块和测试终端通讯模块对接电异常进行判断;
一种判断接电异常的串户识别方法,包括以下步骤:
步骤1,检测模块检测用户三插插座零火、火地电压;
步骤2、MCU处理器判断用户有接电、无地线、无零线、无火线结果;
步骤3、负荷模块根据MCU处理器的判断结果在用户三插插座发生特定负荷;
步骤4、负荷模块发生负荷时,抄读模块抄读电表负荷并将数据发送至MCU处理器,检测模块检测零火电压并将数据发送至MCU处理器;
步骤5、MCU处理器根据检测模块检测的电压数据及抄读模块抄读的电表负荷数据判断户表对应、户表不对应、户表对应缺地线、户表不对应缺地线、户表对应缺零线、户表不对应缺零线、接入线路虚接、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸、接入开关异常跳闸且缺地线的结果。
作为本发明进一步的方案:检测模块检测到零火、火地电压均正常时,MCU处理器判断用户有接电;检测模块检测到零火电压正常、火地无电压时,MCU处理器判断无地线;检测模块检测到零火无电压、火地电压正常时,MCU处理器判断无零线;检测模块检测到零火、火地均无电压时,MCU处理器判断无火线。
作为本发明进一步的方案:抄读模块指定抄读测试用户对应的电表,当抄读的电表负荷与负荷模块发生的负荷一致时,MCU处理器判断户表对应;不一致时判断户表不对应。
作为本发明进一步的方案:当抄读的电表负荷与负荷模块发生的负荷一致时,抄读模块抄读其它电表寻找与测试用户对应的电表。
作为本发明进一步的方案:检测模块检测零火端负荷发生期间的零火电压消失时,MCU处理器判断接入线路上的开关异常跳闸;检测模块检测到零火电压存在波动特征,MCU处理器判断接入线路虚接。
作为本发明进一步的方案:MUC处理器判断有接电或无地线时,负荷模块在用户三相插座的零火端发生特定负荷,MUC处理器根据检测模块检测的电压数据以及抄读模块抄读的电表数据在有接电时给出户表对应、户表不对应、接入线路虚接、接入开关异常跳闸的结果,在无地线时给出户表对应缺地线、户表不对应缺地线、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸且缺地线的结果。
作为本发明进一步的方案:MUC处理器判断无零线时,负荷模块在用户三插插座的火地端发生特定负荷,MUC处理器根据检测模块检测的电压数据以及抄读模块抄读的电表数据,给出户表对应缺零线、户表不对应缺零线的结果。
作为本发明进一步的方案:MUC处理器判断无火线时,负荷模块不发生负荷,给出无火线的结果。
作为本发明进一步的方案:测试终端通讯模块和数据终端通讯模块为ZigBee无线通讯模块、lora无线通讯模块或4G/5G通讯模块。
作为本发明进一步的方案:测试终端通讯模块和数据终端通讯模块为4G/5G通讯模块时,相互之间通过通讯主站实现数据交互。
作为本发明进一步的方案:抄读模块通过HPLC载波通讯抄表或485通讯抄表获取用户电表负荷。
作为本发明进一步的方案:MCU处理器为UPD78F0526芯片。
作为本发明进一步的方案:检测模块的电路包括:检测电路和负荷控制电路;负荷控制电路根据检测电路检测接电情况控制负荷模块在零火端或火地端发生负荷;
作为本发明进一步的方案:负荷控制电路包括:继电器K1、二极管D11,三极管Q9、电阻R120、电阻R121、电阻R122、电容C62和电容C63;
电阻R120的一端连接至电源正极并且通过电容C62接地;电阻R120的另一端连接至二极管D11的负极;二极管D11的正极和负极分别连接至继电器K1;二极管D11的正极连接至三极管Q9的C极;三极管Q9的E极接地;三极管Q9的B极通过电阻R121与外部电路连接;电阻R122的一端连接三极管Q9的B极;电阻R122的另一端接地;电容C63的一端连接三极管Q9的B极;电容C63的另一端接地。
作为本发明进一步的方案:负荷控制电路还包括:继电器K2、二极管D10,三极管Q10、电阻R117、电阻R118、电阻R119、电容C60和电容C61;
电阻R117的一端连接至电源正极并且通过电容C60接地;电阻R117的另一端连接至二极管D10的负极;二极管D10的正极和负极分别连接至继电器K2;二极管D10的正极连接至三极管Q10的C极;三极管Q10的E极接地;三极管Q10的B极通过电阻R118与外部电路连接;电阻R119的一端连接三极管Q10的B极;电阻R119的另一端接地;电容C61的一端连接三极管Q10的B极;电容C61的另一端接地。
作为本发明进一步的方案:MCU处理器根据检测模块的检测情况判断用户有接电、无地线、无零线、无火线结果;
MCU处理器根据测试终端通讯模块获取的用户电表负荷判断户表对应、户表不对应、户表对应缺地线、户表不对应缺地线、户表对应缺零线、户表不对应缺零线、接入线路虚接、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸、接入开关异常跳闸且缺地线的结果。
作为本发明进一步的方案:接入线路包括用户表出线至用户家用电点的整条线路。
作为本发明进一步的方案:接入开关设置于接入线路上,接入开关包括表后开关和用户配电箱开关。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:组成简单、使用方便,解决了因接入线路异常及线路上的开关安装异常、故障时引起的户表关系判断错误问题。满足多种故障下仍能检测户表关系,同时在户表测试工作中一次性提供多种故障的检测。使多种测试工作合并到一次工作中,简化测试过程、降低工作量、提升效率。从而使装置可在新建小区户表验收时,一次性高效、高质量的完成多项测试任务,也可为存量小区提供表到户的接入性故障测试。
本发明的其他特点和优点将会在下面的具体实施方式、附图中详细的揭露。
附图说明
图1是本发明的一种判断接电异常的串户识别方法的流程图;
图2是采用图1中判断接电异常的串户识别方法的一种判断接电异常的串户识别系统的框架图;
图3是图2中一种判断接电异常的串户识别系统的应用示意图;
图4是图2中一种判断接电异常的串户识别系统的负荷模块的电路图;
图5是图2中一种判断接电异常的串户识别系统的检测模块的检测电路图;
图6是图2中一种判断接电异常的串户识别系统的检测模块的负荷控制电路图;
图7是图2中一种判断接电异常的串户识别系统的MCU处理器的电路图。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1至图7,本发明实施例中,一种判断接电异常的串户识别系统,包括:用于抄读用户电表负荷的数据终端和用于判断用户接入异常及户表关系的测试终端。
数据终端包括:数据终端通讯模块和用于抄读用户电表负荷的抄读模块。
测试终端包括:测试终端通讯模块、用于产生负荷的负荷模块、检测模块和MCU处理器。
测试终端通讯模块与数据终端通讯模块进行通讯获取抄读模块的数据。
负荷模块电连接至用户三插插座。
检测模块连接至负荷模块以检测用户零火电压、火地电压。
MCU处理器连接检测模块和测试终端通讯模块对接电异常进行判断。MCU处理器进行异常的分析和判断,也可以称为分析模块。
作为一种具体的实施方式,测试终端通讯模块和数据终端通讯模块为ZigBee无线通讯模块、lora无线通讯模块或4G/5G通讯模块。
作为一种可选的实施方式,测试终端通讯模块和数据终端通讯模块为4G/5G通讯模块时,之间通过通讯主站实现数据交互。
作为一种具体的实施方式,抄读模块通过HPLC载波通讯抄表或485通讯抄表获取用户电表负荷。
作为一种具体的实施方式,MCU处理器为UPD78F0526芯片。
检测模块的电路包括:检测电路及负荷控制电路,负荷控制电路根据检测电路检测接电情况控制负荷模块在零火端或火地端发生负荷;
作为一种具体的实施方式:负荷控制电路包括:继电器K1、二极管D11,三极管Q9、电阻R120、电阻R121、电阻R122、电容C62和电容C63。
电阻R120的一端连接至电源正极并且通过电容C62接地;电阻R120的另一端连接至二极管D11的负极;二极管D11的正极和负极分别连接至继电器K1;二极管D11的正极连接至三极管Q9的C极;三极管Q9的E极接地;三极管Q9的B极通过电阻R121与外部电路连接;电阻R122的一端连接三极管Q9的B极;电阻R122的另一端接地;电容C63的一端连接三极管Q9的B极;电容C63的另一端接地。
负荷控制电路还包括:继电器K2、二极管D10,三极管Q10、电阻R117、电阻R118、电阻R119、电容C60和电容C61。
电阻R117的一端连接至电源正极并且通过电容C60接地;电阻R117的另一端连接至二极管D10的负极;二极管D10的正极和负极分别连接至继电器K2;二极管D10的正极连接至三极管Q10的C极;三极管Q10的E极接地;三极管Q10的B极通过电阻R118与外部电路连接;电阻R119的一端连接三极管Q10的B极;电阻R119的另一端接地;电容C61的一端连接三极管Q10的B极;电容C61的另一端接地。
继电器K1断开、继电器K1连接时,负荷模块在零火端发生负荷;继电器K1连接、继电器K2断开时,负荷模块在火地端发生负荷。
MCU处理器根据检测模块的检测情况判断用户有接电、无地线、无零线、无火线结果。
MCU处理器根据测试终端通讯模块获取的用户电表负荷判断户表对应、户表不对应、户表对应缺地线、户表不对应缺地线、户表对应缺零线、户表不对应缺零线、接入线路虚接、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸、接入开关异常跳闸且缺地线的结果。
接入线路包括用户表出线至用户家用电点的整条线路。接入开关设置于接入线路上,接入开关包括表后开关和用户配电箱开关。
作为一种具体的实施方式,负荷模块插接用户三插插座时,通过检测模块检测零火电压、火地电压。当检测到零火、火地电压均正常时判断用户有接电。检测到零火电压正常、火地无电压时判断无地线。检测到零火无电压、火地电压正常时判断无零线。检测到零火、火地均无电压时判断无火线,极端情况下可能存在有火线、零地线均无的情况,此时在户表测试中实际应用效果与无火线类似,不做强调。当然也可以进一步设计使负荷模块阻性连接大地,进一步测试火线对真实大地的电压,此时如有电说明有火线、零地均无,反之则为无火线。
作为一种具体的实施方式,当MCU处理器判断有接电或无地线时,负荷模块在零火端发生较大的指定负荷,一般设置大于漏电保护器保护阀值、小于线路额定承载的负荷电流,有助于在负荷发生时判断接入线路虚接及接入开关异常跳闸的情况。在发生负荷同时检测模块检测电压数据并指令抄读模块抄读对应用户的电表数据。
作为一种具体的实施方式,数据终端将抄读的测试用户对应的电表数据发送至测试终端的MCU处理器。MCU处理器判断户表对应关系。当抄读的电表负荷与负荷模块发生的负荷一致时判断户表对应,不一致时判断户表不对应,在不一致时抄读其它电表寻找哪个电表与测试用户对应。
作为一种具体的实施方式,当检测模块检测零火端负荷发生期间的零火电压消失,判断接入线路上的开关异常跳闸。此时负荷模块无法抄读到对应电表的负荷数据,在原理上会出现户表不对应的错误判断。因此MCU处理器通过该判断可知该户表不对应是接入开关异常跳闸引起的,而非正真的户表不对应。MCU处理器给出接入开关异常跳闸的结果,规避出现户表不对应的误判,在有接电时给出开关异常跳闸结果。在无地线时给出开关异常跳闸且无地线结果。工作人员可通过该明确的结果快速整改后继续测试。开关异常跳闸的原因包括:表后、用户配电箱上、测试点上的漏电保护开关零地反接、零线多路并接,负荷开关负荷检测功能失效等。
作为一种具体的实施方式,当检测模块检测零火端负荷发生期间的零火电压存在大幅度波动特征MCU处理器判断接入线路虚接,当然波动幅度判断条件可设置。此时抄读模块抄读到对应电表的负荷数据会失真与负荷模块发生的实际负荷不一致,在原理上同样会出现户表不对应的错误判断。因此MCU处理器通过该判断可知该户表不对应是接入线路虚接引起的,而非正真的户表不对应。检测模块给出接入线路虚接的结果,规避出现户表不对应的误判,在有接电时给出接入线路虚接结果,在无地线时给出接入线路虚接且无地线结果。工作人员可通过该明确的结果快速整改后继续测试,接入线路虚接的原因包括:表后到用户家用电点的线路在开关桩头、各连接处接触不良。
作为一种具体的实施方式,当检测模块检测零火端负荷发生期间的零火电压均正常时,此时超度模块能抄读到对应电表的负荷数据。当抄读到电表的负荷数据与负荷模块发生的负荷数据一致时,说明户表关系对应。检测模块在有接电时给出户表关系对应的结果,在缺地线时给出户表关系对应缺地线的结果。当抄读到电表的负荷数据与负荷模块发生的负荷数据不一致时,说明户表关系不对应,并抄读其它电表寻找哪个电表与测试用户对应,MCU处理器在有接电时给出户表关系不对应的结果并明示错接的目标电表,在缺地线时给出户表关系不对应且缺地线的结果并明示错接的目标电表。
作为一种具体的实施方式,当MCU处理器判断无零线时,负荷模块在火地端发生较小的指定负荷。一般设置小于漏电保护器保护阀值的负荷电流,避免户表测试时因火地电流引起漏电保护器跳闸从而无法进行户表测试的情况。此时负荷模块能抄读到对应电表的负荷数据。当抄读到电表的负荷数据与负荷模块发生的负荷数据一致时,说明户表关系对应,检测模块给出户表关系对应缺零线的结果。当抄读到电表的负荷数据与负荷模块发生的负荷数据不一致时,说明户表关系不对应,并抄读其它电表寻找哪个电表与测试用户对应。检测模块给出户表关系不对应且缺零线的结果并明示错接的目标电表,方便工作人员进行户表关系整改及无地线缺陷整改。
作为一种具体的实施方式,当MCU处理器判断无火线时,负荷模块无法发生负荷,抄读模块不工作,检测模块给出无火线结果。工作人员可通过该明确的结果快速整改后继续测试。无火线的原因包括:表后到用户家用电点的线路在开关桩头、各连接处未连接。
综上所述,本实施例可以在户表测试的过程中判断户表关系正确、户表关系正确缺地线、户表关系正确缺零线、户表关系错误、户表关系错误且缺地线、户表关系错误且缺零线、接线线路虚接、接入开光异常跳闸、无火线等多种结果。其中户表关系错误时明示错接的目标电表。该技术的应用实现了表到户的整条线路上可能产生的故障的一次性测试,且通过故障原因的判断解决了户表不对应的误判问题,同时在多种故障下仍能进行准确的串户识别。将多个测试工作合并为一个,减少了工作流程、降低工作量、提升工作效率。同时给出明确的故障原因,使工作人员有目标性的整改,提升整改精准度及整改效率。
一种判断接电异常的串户识别方法,包括以下步骤:
步骤1,检测模块检测用户三插插座零火、火地电压;
步骤2、MCU处理器判断用户有接电、无地线、无零线、无火线结果;
步骤3、负荷模块根据MCU处理器的判断结果在用户三插插座发生特定负荷;
步骤4、负荷模块发生负荷时,抄读模块抄读电表负荷并将数据发送至MCU处理器,检测模块检测零火电压并将数据发送至MCU处理器;
步骤5、MCU处理器根据检测模块检测的电压数据及抄读模块抄读的电表负荷数据判断户表对应、户表不对应、户表对应缺地线、户表不对应缺地线、户表对应缺零线、户表不对应缺零线、接入线路虚接、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸、接入开关异常跳闸且缺地线的结果。
更具体而言,一种判断接电异常的串户识别方法,其包括:
A.在低压台区市电节点电性连接抄读模块,用于户表测试时抄读测试用户对应的电表数据。
B.在用户三插插座上插入负荷模块,用于户表测试时根据检测模块的判断结果针对性的发生负荷。
C.在用户三插插座上插入负荷模块后,检测模块优先检测零火、火地电压,判断用户有接电、无地线、无零线、无火线结果。
C1.当检测到零火、火地电压均正常时判断用户有接电。
C2.当检测到零火电压正常、火地无电压时判断无地线。
C3.当检测到零火无电压、火地电压正常时判断无零线。
C4.当检测到零火、火地均无电压时判断无火线。
D.在MCU处理器判断有接电或无地线时,负荷模块在零火端发生指定的大负荷。抄读模块同时抄读测试用户对应电表的负荷数据判断有接电时户表对应关系、无地线时户表对应关系。检测模块同时检测零火电压判断是否因线路虚接、接入开关异常跳闸引起户表不对应。
D1.当检测模块检测零火端负荷发生期间的零火电压消失,判断接入线路上的开关异常跳闸。此时负荷模块无法抄读到对应电表的负荷数据,会出现户表不对应的错误判断。因此检测模块通过该判断可知该户表不对应是接入开关异常跳闸引起的,而非正真的户表不对应。因此检测模块给出接入开关异常跳闸的结果,规避出现户表不对应的误判。在有接电时给出开关异常跳闸结果,在无地线时给出开关异常跳闸且无地线结果。
D2.当检测模块检测零火端负荷发生期间的零火电压存在大幅度波动,判断接入线路存在虚接情况。此时负荷模块抄读到对应电表的负荷数据会失真与负荷模块发生的实际负荷不一致,会出现户表不对应的错误判断。因此检测模块通过该判断可知该户表不对应是接入线路虚接引起的,而非正真的户表不对应。因此检测模块给出接入线路虚接的结果,规避出现户表不对应的误判,在有接电时给出接入线路虚接结果,在无地线时给出接入线路虚接且无地线结果。
D3.当检测模块检测零火端负荷发生期间的零火电压均正常时,此时负荷模块能抄读到对应电表的负荷数据。当抄读到电表的负荷数据与负荷模块发生的负荷数据一致时,说明户表关系对应。检测模块在有接电时给出户表关系对应的结果,在缺地线时给出户表关系对应缺地线的结果。当抄读到电表的负荷数据与负荷模块发生的负荷数据不一致时,说明户表关系不对应,并抄读其它电表寻找哪个电表与测试用户对应。检测模块在有接电时给出户表关系不对应的结果并明示错接的目标电表,在缺地线时给出户表关系不对应且缺地线的结果并明示错接的目标电表。
综上所述,在有接电时检测模块给出户表对应、户表不对应并明示错接的目标电表、接入线路虚接、接入开关异常跳闸的结果。在无地线时检测模块给出结果户表对应缺地线、户表不对应且缺地线并明示错接的目标电表、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸且缺地线的结果。
在无零线时,负荷模块在火地端发生指定的较小负荷,抄读模块同时抄读测试用户对应电表的负荷数据判断缺零线时的户表对应关系,检测模块给出结果户表对应缺零线、户表不对应且缺零线并明示错接的目标电表。
在无火线时,负荷模块无法发生负荷,抄读模块不工作,检测模块给出无火线结果。
为了更清楚的说明本实施例技术方案的应用,做如下举例:
将抄读模块电性连接在如图2所示的低压台区表箱侧的市电节点,在实际应用中也可以是台区总节点侧、分支侧。
将负荷模块插接在如图2所示的用户1家中的三插插座上,检测模块优先检测零火、火地电压,判断电表1至用户1三插头这段有接电、无地线、无零线、无火线结果。
在MCU处理器判断如图2所示的用户1有接电或无地线时,负荷模块在用户1三插插座的零火端发生指定的大负荷,抄读模块同时抄读电表1的负荷数据判断户表对应关系。当电表1的负荷与用户1发生的负荷一致时说明户表关系对应,反之则不对应,不对应时继续抄读如图2的电表2、电表3的负荷数据,判断其中哪块电表与用户1实际相连。检测模块在负荷发生的同时检测用户1三插插座的零火电压。当电压存在大幅波动时判断接入线路虚接,当电压直接消失判断接入开关异常跳闸。根据以上条件在户表测试时给出综合结果。有接电时可以给出户表对应、户表不对应并明示错接的电表、接入线路虚接、接入开关异常跳闸等结果。在无地线时可以给出户表对应缺地线、户表不对应且缺地线并明示错接的电表、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸且缺地线等结果。
在MCU处理器判断如图2所示的用户1无零线时,负荷模块在用户1三插插座的火地端发生指定的小负荷。抄读模块同时抄读电表1的负荷数据判断户表对应关系,检测模块给出结果户表对应缺零线、户表不对应且缺零线并明示错接的目标电表。
在MCU处理器判断如图2所示的用户1无火线时,负荷模块无法发生负荷,抄读模块不工作,检测模块给出无火线结果。
如上所述的技术应用贯穿了电表1至用户1测量点,覆盖了整条测试线路,测试全面,将原有的多个测试简化到一次测试,且通过故障原因的判断解决了户表不对应的误判问题,同时在多种故障下仍能进行准确的串户识别。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (8)
1.一种判断接电异常的串户识别方法,其特征在于,采用判断接电异常的串户识别系统进行识别,其中,所述采用判断接电异常的串户识别系统包括:用于抄读用户电表负荷的数据终端和用于判断用户接入异常及户表关系的测试终端;
所述数据终端包括:数据终端通讯模块和用于抄读用户电表负荷的抄读模块;所述测试终端包括:测试终端通讯模块、用于产生负荷的负荷模块、检测模块和MCU处理器;所述测试终端通讯模块与所述数据终端通讯模块进行通讯获取所述抄读模块的数据; 所述负荷模块电连接至用户三插插座;所述检测模块连接至所述负荷模块以检测用户零火电压、火地电压;所述MCU处理器连接所述检测模块和所述测试终端通讯模块对接电异常进行判断;
所述一种判断接电异常的串户识别方法,包括以下步骤:
步骤1,所述检测模块检测用户三插插座零火、火地电压;
步骤2、所述MCU处理器判断用户有接电、无地线、无零线、无火线结果;
步骤3、所述负荷模块根据所述MCU处理器的判断结果在用户三插插座发生特定负荷;
步骤4、所述负荷模块发生负荷时,所述抄读模块抄读电表负荷并将数据发送至所述MCU处理器,所述检测模块检测零火电压并将数据发送至所述MCU处理器;
步骤5、所述MCU处理器根据所述检测模块检测的电压数据及所述抄读模块抄读的电表负荷数据判断户表对应、户表不对应、户表对应缺地线、户表不对应缺地线、户表对应缺零线、户表不对应缺零线、接入线路虚接、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸、接入开关异常跳闸且缺地线的结果。
2.根据权利要求1所述的一种判断接电异常的串户识别方法,其特征在于,
所述检测模块检测到零火、火地电压均正常时,所述MCU处理器判断用户有接电;所述检测模块检测到零火电压正常、火地无电压时,所述MCU处理器判断无地线;所述检测模块检测到零火无电压、火地电压正常时,所述MCU处理器判断无零线;所述检测模块检测到零火、火地均无电压时,所述MCU处理器判断无火线。
3.根据权利要求1所述的一种判断接电异常的串户识别方法,其特征在于,
所述抄读模块指定抄读测试用户对应的电表,当抄读的电表负荷与所述负荷模块发生的负荷一致时,所述MCU处理器判断户表对应;不一致时判断户表不对应。
4.根据权利要求3所述的一种判断接电异常的串户识别方法,其特征在于,
当抄读的电表负荷与所述负荷模块发生的负荷一致时,所述抄读模块抄读其它电表寻找与测试用户对应的电表。
5.根据权利要求1所述的一种判断接电异常的串户识别方法,其特征在于,
所述检测模块检测零火端负荷发生期间的零火电压消失时,所述MCU处理器判断接入线路上的开关异常跳闸;所述检测模块检测到零火电压存在波动特征,所述MCU处理器判断接入线路虚接。
6.根据权利要求1所述的一种判断接电异常的串户识别方法,其特征在于,
所述MUC处理器判断有接电或无地线时,所述负荷模块在用户三相插座的零火端发生特定负荷,所述MUC处理器根据所述检测模块检测的电压数据以及所述抄读模块抄读的电表数据在有接电时给出户表对应、户表不对应、接入线路虚接、接入开关异常跳闸的结果,在无地线时给出户表对应缺地线、户表不对应缺地线、接入线路虚接且缺地线、接入开关异常跳闸且缺地线的结果。
7.根据权利要求1所述的一种判断接电异常的串户识别方法,其特征在于,
所述MUC处理器判断无零线时,所述负荷模块在用户三插插座的火地端发生特定负荷,所述MUC处理器根据所述检测模块检测的电压数据以及所述抄读模块抄读的电表数据,给出户表对应缺零线、户表不对应缺零线的结果。
8.根据权利要求1所述的一种判断接电异常的串户识别方法,其特征在于,
所述MUC处理器判断无火线时,所述负荷模块不发生负荷,给出无火线的结果。
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