一种基于HPLC深化应用的智能化功能验证检测方法

    公开(公告)号:CN113193881A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010864563.0

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明属于智能化功能验证检测方法技术领域,具体涉及基于HPLC深化应用的智能化功能验证检测方法,包括如下步骤:S1.搭建检测环境;S2.检测方案配置;S3.检测启动;S4.检测监控;S5.检测执行队列;S6.检测执行;S7.检测分析:将步骤6中执行完成的检测项目,获取检测项目的结果数据,该方法基于HPLC技术实现高频数据采集、停电主动上报、时钟精准管理、相位拓扑识别、台区自动识别、ID统一标识管理、档案自动同步、通信性能监测和网络优化等功能检测,同时通过算法模型,持续优化提升检测执行效率。

    典型环境下的电能表可靠性分析方法

    公开(公告)号:CN111950165A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010864589.5

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种典型环境下的电能表可靠性分析方法,其是在典型环境下针对智能电能表开展基本误差试验、日计时误差试验、电压波动试验等试验,采集试验数据,环境变量数据和电能表状态信息;然后使用偏最小二乘法构建构建回归模型,得到单个厂家、单个批次或单只电能表以及所有电能表在典型环境下影响误差的具体系数值,然后将单个厂家、单个批次或单只电能表在不同环境的不同影响因素下的影响系数值与所有电能表的整体系数进行对比,完成对电能表的可靠性评价。本发明通过典型环境下的电能表可靠性分析,可以提高招标电能表的整体质量,减少电能表装拆换和故障处理工作,提高供电质量,确保电能计量公平公正,创造巨大的经济效益和社会效益。

    一种基于HPLC深化应用的智能化功能验证检测方法

    公开(公告)号:CN113193881B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010864563.0

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明属于智能化功能验证检测方法技术领域,具体涉及基于HPLC深化应用的智能化功能验证检测方法,包括如下步骤:S1.搭建检测环境;S2.检测方案配置;S3.检测启动;S4.检测监控;S5.检测执行队列;S6.检测执行;S7.检测分析:将步骤6中执行完成的检测项目,获取检测项目的结果数据,该方法基于HPLC技术实现高频数据采集、停电主动上报、时钟精准管理、相位拓扑识别、台区自动识别、ID统一标识管理、档案自动同步、通信性能监测和网络优化等功能检测,同时通过算法模型,持续优化提升检测执行效率。

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