一种智能电表的快速抽样检测方法

    公开(公告)号:CN102707255A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210208340.4

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种智能电表的快速抽样检测方法,属于智能电表的可靠性检验技术,包括:在给定加速试验条件下确定加速退化系数,并由此确定加速应力条件下的试验时间;根据加速退化试验所得到的伪寿命数据,判定该数据所服从的分布类型,选择合适的可靠性抽样检测模型;在给定可靠度、使用方风险的条件下,给出含抽取样本量和合格判定数的抽样方案,从而确定加速验证方案。本发明提供了针对新设计研发的智能电表可靠性是否符合要求的快速验证方案,采用了加速退化试验所得的伪寿命数据对该智能电表的可靠寿命进行一次抽样检验,快速验证该产品的可靠寿命是否符合要求。

    电子产品可靠性的动态预测方法及装置

    公开(公告)号:CN102799946A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210208838.0

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种电子产品可靠性的动态预测方法及装置,属于可靠性预计技术,方法包括:针对所预测的电子产品进行FMEA分析,获取关键元器件的种类以及关键元器件的特征电应力;针对所述电子产品的关键元器件,获取所述关键元器件的动态的电应力比;针对非关键元器件,采用额定电应力或者电路仿真模拟获取电应力比;根据所述电应力比,对电子产品的可靠性进行动态预测。装置包括FMEA分析模块、电应力比获取模块及可靠性预测模块。本发明采用可靠性动态预测的方法,从动态反映实时状况的角度对电子产品进行可靠性预测,具有预测准确,可操作性强的优点。

    智能电表多应力极限的确定方法

    公开(公告)号:CN102707257A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210209851.8

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种智能电表多应力极限的确定方法,包括:通过故障机理与影响分析FMEA确定智能电表的敏感应力,分别设置温度和电应力的步进强化应力测试,测试智能电表的输出特性,处理所述测试结果,确定所述智能电表的机理一致性条件。本发明是一种专门针对智能电表的机理一致性确定方法,目前市场上并没有针对智能电表专门研发与之相匹配的方法,本发明填补了这方面的空白。智能电表现有的强化测试数据较少,传统的数据处理方法难以对其进行较为准确的分析,本发明灰色理论的方法可以在小样本贫信息的情况下使用,弥补了传统方法在处理强化试验数据时的缺陷。

    一种智能电表可靠寿命的预测方法

    公开(公告)号:CN102708306A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210208195.X

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种智能电表可靠寿命的预测方法,涉及加速退化数据的可靠性评估技术领域,该方法包括:利用测试数据进行退化轨迹建模,根据给定的参数的失效阈值,获取智能电表各个应力水平下的伪寿命估计;根据加速退化试验的智能电表各应力水平下伪寿命估计结果,建立温度、湿度和电应力三参数的基于威布尔分布的加速退化模型,得到加速模型参数的点估计和协方差估计;在得到加速退化模型参数点估计和协方差矩阵的基础上,得到正常使用条件下给定可靠度、置信度下的智能电表参数寿命下限估计。本发明可以有效缩短试验时间、减少试验费用,实现加速度计稳定期的快速准确评定。

    智能电表的自动测试采集装置及方法

    公开(公告)号:CN102692616A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210164772.X

    申请日:2012-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种智能电表的自动测试采集装置及方法,属于智能电表领域。所述装置包括环境试验箱、数据采集卡及控制电脑。测试方法包括:控制电脑设置智能电表的测试项目,将测试参数发送给环境试验箱;环境试验箱根据接收到的不同的测试项目的信号,完成对智能电表的测试;控制电脑通过设置待采集信息,控制数据采集卡对智能电表测试数据的采集。采集方法包括:执行测试项目的智能电表将内部元器件的测试数据的电压信号上传给数据采集卡;数据采集卡将测试数据的电压信号处理后上传给控制电脑;控制电脑将接收到的测试数据传递给数据存储模块保存。本发明主要应用于对智能电表进行加速试验、强化试验等可靠性试验,弥补了此领域试验设备的空白。

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