1.一种用于核查自动化检定系统的方法,所述方法包括:将核查自动化检定系统的核查成本最小及检定效率最大,作为目标建立核查最优频次数学模型;对核查最优频次数据模型求解,确定最优求解方案;根据最优求解方案,确定待核查的自动化检定系统的最优核查方案,并以最优核查方案对待核查的自动化检定系统进行核查;所述核查最优频次数学模型,包括:核查综合成本模型,流水线检定效率模型及产能比率模型;所述核查综合成本模型,用于核查成本,误检成本及错检成本的计算;所述流水线检定效率模型,用于自动化检定系统的检定效率的计算;所述产能比率模型,用于自动化检定系统的产能比率的计算;建立核查最优频次数学模型,具体如下:核查最优频次数学模型,包括:(1)核查综合成本:在优化模型中,核查综合成本主要包括每次核查成本,因未及时核查导致设备故障未被发现而带来的误检成本、错检成本,其表达式如下:F 1 =min(C c +C e +C w ) (1-1)式中:C c 为核查任务带来的核查成本,C e 为误检成本,C w 为错检成本;其中,核查成本的计算表达式如下:n为每次核查任务中核查的实验次数,取值范围n∈[1,20],c 1 为一项核查标准一次核查实验的成本,H i 为第i次核查放置的核查标准的数量;误检成本的计算表达式如下:式中:P i 为第i个工作日的计划检定任务量,N为年核查次数,N=ceil(250/T),n 1 为流水线单个多功能检定仓可检测的电能计量器具个数,R i 为第i个工作日需要维修的设备数量,w为误检率,c 2 为单个电能计量器具因误检产生的成本;错检成本是关于核查周期的函数,且呈负相关,公式如下:C w =f w (N) (1-4)(2)流水线检定效率;取250个工作日最小的检定效率作为检定系统的整体检定效率,表达式如下:式中:M i 为第i个工作日中的测试成品数,即经检验合格的产品数量;Cap为生产能力,单位为台·每小时;T i 为单个工作日有效工作时间,表达式如下:M i =(P i -H i *n-n 1 *R i )*(1-w) (1-6)T i =8-∑t i (1-7)式中:∑t i 为任一单机非因机器本身故障而造成的一切停机时间总和;(3)产能比率;自动化检定系统的产能比率为实际产能与设计产能的比率,表达式如下:式中:Cap d 为检定系统的年设计产能;Cap a 为系统的年实际产能;年设计产能由年度周期轮换数、年度业扩新增数、年度故障数组成,即年设计产能标准值=年度周期轮换数+年度业扩新增数+年度故障数;其中:年度周期轮换数=全省电能计量器具运行数*年度轮换率;年度业扩新增数=全省电能计量器具运行数*业扩增长率;年度故障数=全省电能计量器具运行数*年平均故障率;年设计产能的计算方式,如下;Cap d =P total *r rot +P total *r inc +P total *r mal (1-9)式中:P total 为全省电能计量器具运行数,r rot 为年度轮换率,r inc 为全省计量中心的业务扩展增长率,r mal 为年平均故障率;年实际产能Cap a 的计算公式如下:
2.根据权利要求1所述的方法,所述对核查最优频次数据模型求解,使用帕累托快速非支配多目标优化算法求解。
3.根据权利要求1所述的方法,所述最优核查方案的确定,具体包括:确定待核查的自动化检定系统的参数信息,将参数信息及错检成本带入核查最优频次数学模型中求解,得到的最优解即为最优核查方案。
4.根据权利要求1所述的方法,所述最优核查方案,包括:自动化检定系统的最优化核查频次,核查标准的数量及单次核查的次数。
5.一种用于核查自动化检定系统的系统,所述系统基于权利要求1所述的方法,包括:模型搭建模块,将核查自动化检定系统的核查成本最小及检定效率最大,作为目标建立核查最优频次数学模型;求解模块,对核查最优频次数据模型求解,确定最优求解方案;核查模块,根据最优求解方案,确定待核查的自动化检定系统的最优核查方案,并以最优核查方案对待核查的自动化检定系统进行核查。
6.根据权利要求5所述的系统,所述对核查最优频次数据模型求解,使用帕累托快速非支配多目标优化算法求解。
7.根据权利要求6所述的系统,所述最优核查方案的确定,具体包括:确定待核查的自动化检定系统的参数信息,将参数信息及错检成本带入核查最优频次数学模型中求解,得到的最优解即为最优核查方案。
8.根据权利要求6所述的系统,所述最优核查方案,包括:自动化检定系统的最优化核查频次,核查标准的数量及单次核查的次数。