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公开(公告)号:CN118746788A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410933645.4
申请日:2024-07-12
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司 , 国网四川省电力公司广安供电公司 , 国网四川省电力公司资阳供电公司 , 东北电力大学
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了基于多算法融合的电流互感器误差在线校准方法及系统,涉及电流互感器检测领域,解决了现有电流互感器校准方法依赖受平台限制、准确性较差的问题;通过改进的滑动窗口方法,选择电流相对平稳的时段,并基于电力数据求解平稳时段的平均电流;从变电站接线图及KCL定律出发,构建基于多算法融合的电流互感器误差关系模型,并提出交叉迭代的电流互感器误差求解方法;结合交叉迭代求解方法,提出基于改进粒子群的电流互感器分时误差求解方法,并采用改进的K‑Means聚类方法对分时误差进行聚类,得到电流互感器的误差结果。该方法能有效降低校准工作的人力物力成本,同时能够在极短时间内完成对电流互感器的校准工作。
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公开(公告)号:CN114609572B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210298770.3
申请日:2022-03-24
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种基于波动线路损耗的电流互感器变比准确性评估方法,设置多个采集周期,分别获取每个采集周期内各供能变压器及耗能变压器对应电能表显示的电能量增量与采集周期时长;根据各变压器对应电能表显示的电能量增量、各变压器对应的电流互感器档案变比、各变压器对应的电压互感器档案变比计算所有供能变压器所提供的电能量和、耗能变压器所消耗的电能量;根据采集周期内所有耗能变压器所消耗电能量、固定线路损耗及波动线路损耗之和等于所有供能变压器所提供的电能量建立方程组,得到各耗能变压器对应电流互感器的计算变比;建立变比评估指数,根据评估指数判断对应耗能变压器对应电流互感器的变比准确性。
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公开(公告)号:CN114609572A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210298770.3
申请日:2022-03-24
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种基于波动线路损耗的电流互感器变比准确性评估方法,设置多个采集周期,分别获取每个采集周期内各供能变压器及耗能变压器对应电能表显示的电能量增量与采集周期时长;根据各变压器对应电能表显示的电能量增量、各变压器对应的电流互感器档案变比、各变压器对应的电压互感器档案变比计算所有供能变压器所提供的电能量和、耗能变压器所消耗的电能量;根据采集周期内所有耗能变压器所消耗电能量、固定线路损耗及波动线路损耗之和等于所有供能变压器所提供的电能量建立方程组,得到各耗能变压器对应电流互感器的计算变比;建立变比评估指数,根据评估指数判断对应耗能变压器对应电流互感器的变比准确性。
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公开(公告)号:CN114062996A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111371418.X
申请日:2021-11-18
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
摘要: 本发明公开了一种配电网电流互感器变比核查方法、装置、设备及介质,包括:获取同一时间段的供电端各供电变压器的电能量以及用电端各用电变压器的电能量;根据各供电变压器的电能量和各用电变压器的电能量,计算得到总输入电能量和除待核查用电变压器外的总消耗电能量;根据计算得到的总输入电能量、总消耗电能量以及待核查用电变压器的消耗电能量,计算待核查用电变压器对应电流互感器的计算变比;将待核查用电变压器对应电流互感器的计算变比与其对应的档案变比进行核查。本发明利用电能数据实现配电网电流互感器变比的在线核查,提高了配电网电流互感器的变比核查的效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN114062996B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202111371418.X
申请日:2021-11-18
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
摘要: 本发明公开了一种配电网电流互感器变比核查方法、装置、设备及介质,包括:获取同一时间段的供电端各供电变压器的电能量以及用电端各用电变压器的电能量;根据各供电变压器的电能量和各用电变压器的电能量,计算得到总输入电能量和除待核查用电变压器外的总消耗电能量;根据计算得到的总输入电能量、总消耗电能量以及待核查用电变压器的消耗电能量,计算待核查用电变压器对应电流互感器的计算变比;将待核查用电变压器对应电流互感器的计算变比与其对应的档案变比进行核查。本发明利用电能数据实现配电网电流互感器变比的在线核查,提高了配电网电流互感器的变比核查的效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN117473772A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311500073.2
申请日:2023-11-10
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心
摘要: 本发明公开了一种高压泄漏电流对电流互感器误差影响的分析方法及系统,涉及电流互感器技术领域,通过构建包含标准电流互感器以及被测电流互感器的误差分析仿真模型,再优化该误差仿真模型中的参数,从而以标准电流互感器作为被测电流互感器的参照,最终实现被测电流互感器在高压泄露电流下的误差影响;相比于现有技术,能够实现自动化的精准误差分析,可以在被测电流互感器实际应用之前,检测被测电流互感器是否能够应用于高压环境中。
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公开(公告)号:CN113705476A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111008055.3
申请日:2021-08-30
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心
摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的现场作业违章行为分析方法及系统,其中方法包括:建立基于前景区域分割模型的安全作业检测神经网络模型,所述前景区域分割的对象为安全作业区域;获取安全作业数据训练集,所述训练集包括由工作人员和工作环境构成的图像及与该图像对应的安全作业区域的背景掩膜;将所述训练集输入所述神经网络模型进行模型训练,得到训练后的神经网络模型;将待测图像输入所述训练后的神经网络模型进行安全作业区域分割预测,得到安全作业区域的背景掩膜;根据所述安全作业区域的背景掩膜的前景区域的面积判断工作人员是否存在违章行为。本发明在不会耗费较多人力、时间的前提下,也能及时发现现场作业中的违章行为。
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公开(公告)号:CN113189426A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110482892.3
申请日:2021-04-30
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了复合环境下传感器微能量收集装置性能测试方法及系统,涉及传感器测试技术领域,其技术方案要点是:将加载的环境微能量转化为电能输出,并对转化的电能处理后输出符合传感器供电标准的电源以向模拟传感器负荷的可调负载供电,以及将供电回路串入高精度同步采样装置;采集测试环境中的风速信号、光照强度信号、振动信号,并采集微能量收集装置的电参量数据,以及将采集数据以数字采样值报文形式发送至后台系统;计算分析后输出环境能量功率与能量转换效率。本发明可同时施加光能、风能、振动能激励,提供复合能量测试环境,具备电参量、功率测量、能效评估的长期监测的功能,可以用于具备复合能量收集器的微能量收集装置的性能测试。
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公开(公告)号:CN116090328A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211370447.9
申请日:2022-11-03
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/0475 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/049 , G06N3/084 , G01R35/02 , G06F119/02 , G06F119/12
摘要: 本发明公开了一种电压互感器运行性能趋势预测方法与系统,通过获取电压互感器所处区域内的环境参数和性能参数的历史数据,捕获环境参数和性能参数的多元驱动时间序列的相关性;采用时间卷积注意力获取多元驱动时间序列的相关性中隐藏信息的时间序列相关性生成电压互感器性能参数预测值;构建多注意生成对抗网络,采用反向传播算法对多注意生成对抗网络进行训练,根据回传的梯度信息,更新网络中的参数;将电压互感器所处区域内环境参数和性能参数输入到训练后的对抗网络中,输出电压互感器所处区域内性能参数的未来预测值,实现电容式电压互感器运行性能变化趋势的预测,提高电容式电压互感器异常状态判定的精度和效率。
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公开(公告)号:CN115980650A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211571337.9
申请日:2022-12-08
申请人: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种电压互感器计量性能的融合诊断方法、设备和介质,通过确定二次电压第一标准值,计算二次电压第二标准值包括高压侧电压互感器的二次电压第二标准值和低压侧电压互感器的二次电压第二标准值,确定变压器高低压侧间的变比K值,确定低压侧一次电压标准值,根据高低压侧间的变比K值和低压侧一次电压标准值确定高压侧一次电压标准值,根据当前时刻高压侧二次电压运行值和高压侧一次电压标准值确定高压侧的电压互感器的误差。防止运行误差都向相同的方向偏移后难以发现因全部偏移带来的电压互感器误差超差的问题,提高诊断精度,减少一次设备停电时间,大幅降低现场作业和交通安全风险,提升电网供电可靠性。
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