1. Problémy a analýza příčin při testování chytrých elektrických čítačů
Během ověřování chytrých elektrických čítačů je třeba provést kontrolu vzhledu čítače a jasnosti a integrity označení na nálepce. Dále je třeba pečlivě zkontrolovat fyzické poškození a zda displej dokáže úplně zobrazit číslice. Je také nutné provést zkoušku při zapnutém napájení. Pokud se po zapnutí na displeji objeví kód chyby, je třeba identifikovat a odstranit poruchu podle konkrétního kódu chyby. Obvykle, pokud se objeví kód „ERR-04“, naznačuje to nedostatek energie v baterii uvnitř chytrého čítače, což vyžaduje výměnu baterie. Pokud se objeví kód „ERR-08“, znamená to selhání hodin, což vyžaduje kalibraci času čítače.
1.2 Základní testování ověřovacích položek
(1) Před provedením základních ověřovacích testů se obvykle nejdříve testují body zatížení v testovací sadě, s konkrétními akcemi založenými na stavu poplachu ověřovacího zařízení. Poplach ohledně napětí vyžaduje kontrolu zesilovače napětí, zatímco poplach ohledně proudu vyžaduje použití ověřovacího zařízení k kontrole, zda jsou pinové konektory pro proud a sokety čítače pevně spojeny a zda existuje otevřený obvod. Pokud se nepodaří najít žádné problémy s napětím ani proudem, ale poplach stále trvá, měla by se použít multimeter k měření spojitosti a lokalizaci jakéhokoli otevřeného obvodu v čítači.
(2) Během ověřování časté přepínání rozsahů a velikostí proudu může aktivovat poplachy ověřovacího zařízení. V takových případech by mělo být zařízení vypnuto. Po úplném zhasnutí indikační světly vypínače by měl být vypínač znovu zapnut, aby bylo obnoveno spojení s počítačem.
(3) Po zapnutí chytrého čítače, pokud nedojde k žádné reakci poté, co byly vyloučeny otevřené obvody a poruchy ověřovacího zařízení, problém je obvykle způsoben volnými nebo rozbitymi vzorkovacími dráty, rozbitými děliči napětí, poškozenými optokuply, špatně spájenými komponenty na desce PCB nebo spálenými komponentami čítače. Tyto možné příčiny by měly být zkontrolovány, aby byla identifikována a odstraněna porucha.
(4) Během startovací zkoušky, za podmínek nominálního napětí, nominální frekvence a COSφ=1, když dosáhne zatížení proudu stanovené hodnoty startovacího proudu, měl by čítač vyprodukovat impulzní výstup nebo způsobit blikání indikační světly vypočteného výkonu v uplynutí startovací doby. Pokud nedojde k žádnému výstupu, nejprve zkontrolujte, zda jsou pinové konektory pro proud pevně spojeny a vyloučte otevřené obvody v čítači; v opačném případě může být porucha způsobena selháním interních komponent.
(5) Během zkoušky pomalého pohybu by mělo být na čítač aplikováno napětí 115 % referenčního napětí. Pokud chytrý čítač neprojde zkouškou pomalého pohybu, je pravděpodobné, že je způsobena selháním interních komponent, a čítač by měl být vrácen výrobci k opravě.
(6) Pokud celá série selže při zkoušce konstanty čítače, zvažte, zda není nastavení přírůstku energie příliš malé. Přírůstek lze přiměřeně zvýšit v rozsahu povoleném předpisy před opakováním zkoušky.
1.3 Testování multifunkčních položek
(1) Pro selhání testů, jako je komunikace 485 nebo denní časování, zkontrolujte, zda jsou pinové konektory na ověřovacím zařízení a sokety čítače pevně spojeny. Pro síťová ověřovací zařízení zkontrolujte, zda nejsou pulsní linky neodpojené, nesprávně připojené nebo mají volné spoje. Můžete také použít multimeter k měření spojitosti obvodu.
(2) Pokud celá série selže při testu komunikace 485, zkontrolujte, zda jsou správně nakonfigurovány komunikační protokol a rychlost přenosu.
(3) Pokud během denního časování nevznikne dení pulsní signál, nejprve zkontrolujte, zda není šroub na terminálu multifunkčního pulsního výstupu volný nebo zda není vadný obvod denního pulsního výstupu. Zkontrolujte obvod denního časování na volné nebo mostové spoje. Pokud čítač používá externí čip hodin pro časování, přímo změřte, zda je frekvence výstupu hodin mimo toleranci.
(4) Pokud selžou testy časové kalibrace nebo resetování na nulu, ověřte, zda adresa multifunkční konfigurace v ověřovacím softwaru odpovídá adrese na nálepce čítače. Pokud ne, proveďte opětovné automatické čtení adresy v předzkoušecím kroku. Také zkontrolujte, zda je zapnuté programovací tlačítko čítače. Pokud je vypnuté, časová kalibrace a resetování na nulu selžou.
1.4 Stahování klíčů
Během stahování klíčů, pokud dojde k chybě ověření, nejprve zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč spolehlivě připojen, pak ověřte správnost IP adresy a hesla šifrovacího zařízení. Pro selhání vzdálené aktualizace klíče zkontrolujte, zda je správně nakonfigurovaný port klíče a zda je server uvedený v systémové konfiguraci správný. Pokud operace při stahování způsobí uzamčení čítače, zastavte test a počkejte 24 hodin před dalším pokusem o stahování. Pokud stále selže, obraťte se na výrobce za pomocí.
1.5 Vzdálené řízení poplatků
Selhání vzdáleného řízení poplatků, kdy chytrý čítač nefunguje při vypnutí nebo nemůže být znovu zapnut po vypnutí, je pravděpodobně způsobeno poruchami v obvodu řízení vypnutí/zapnutí čítače nebo interního relé. Poruchy v obvodu řízení jsou především způsobeny vysokými teplotami nebo silnými mechanickými dopady, což vedlo k uvolnění strukturálních komponent a posunu pohyblivých částí, což způsobilo selhání zapnutí nebo vypnutí relé. S časem to může vést ke špatnému spájení komponent obvodu řízení.
2. Opatření při testování chytrých elektrických čítačů
2.1 Posílení kvalitního dozoru nad chytrými elektrickými čítači
Během testování čítačů musí být vyhodnoceno ověřovací prostředí, aby bylo zajištěno, že faktory, jako jsou magnetické pole, vlhkost a teplota, splňují požadavky na testování. Pro čítače s problémy během testování musí být okamžitě identifikována a odstraněna příčina poruchy; neopravitelné čítače by měly být vráceny do továrny. Měla by být zavedena systém kvalitního dozoru založený na ověřovacích postupech, který umožní kompletní sledování kvality. Pro čítače, které projdou testováním a jsou nainstalovány na místě, by měly být pravidelně prováděny náhodné inspekce, s okamžitým hlášením výsledků. Porušené čítače musí být okamžitě zpracovány, zatímco kvalifikované čítače vyžadují trvalý kvalitní dozor, aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé fungování.
2.2 Posílení testování funkce dvousměrné komunikace chytrých čítačů
Chytré čítače obvykle disponují schopností dvousměrné komunikace, což umožňuje sběr a přenos dat s elektrickou sítí, odesílání informací o spotřebě energie do chytrých rozvodových stanic a přijímání ovládacích příkazů od nich. Proto je třeba před nasazením testovat funkci dvousměrné komunikace. Kromě toho by měly být provedeny výkonové testy mimo komunikační modul, aby bylo zajištěno celkově vynikající výkon čítače.
2.3 Posílení správy počítačového software
Ověřování, testování a stahování klíčů chytrých čítačů se opírá o software a je řízeno počítačem. Selhání softwaru může výrazně ovlivnit pracovní postup. Proto by data měla být okamžitě uložena po testování, aby bylo možné rychlé obnovení souborů a návrat k normálnímu fungování softwaru v případě chyb. Během stahování klíčů se měly zabránit libovolné změny sériových portů, aby se předešlo selhání komunikace.