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公开(公告)号:CN109581269A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811592193.9
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
CPC classification number: G01R35/02
Abstract: 本发明涉及一种电子式互感器误差特性快速评价方法及系统,对原始数据库中的数据进行预处理,判断出不能真实反映互感器运行特性的异常数据,并删除所述异常数据;针对删除后的原始数据库中的数据,对影响电子式互感器误差的影响因子进行降维处理,将数据维度降低到二维或三维,保留权重高的因素进行后续分析。本发明不但有利于提高数据的处理效率,而且有利于保证运算的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN106681179A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510761162.1
申请日:2015-11-10
Applicant: 北京精微智能科技有限公司 , 中国电力科学研究院
IPC: G05B19/04
CPC classification number: G05B19/04
Abstract: 本发明公开了一种实时同步数据采集装置,包括:与采集数据的主控设备连接的主控设备接口,与待采集数据的被控设备连接的被控设备接口,连接在主控设备接口与被控设备接口之间的控制单元,以及与该控制单元连接的同步接口,其中,所述控制单元根据从同步接口接收到的同步信号通过主控设备接口和被控设备接口控制主控设备从被控设备同步采集数据。本发明公开的同步数据采集装置可以实现同步信号收发以及数据采集信号和命令的同步,从而能实现数据的实时连续采集和通讯协议转换,对提高电力领域中信号采集的准确性、实时性和易用性有很大意义。
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公开(公告)号:CN103513082A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310407622.1
申请日:2013-09-10
Applicant: 中国电力科学研究院
Abstract: 一种具有误差在线监测功能的电子式互感器,由电子式互感器高压侧和电子式互感器低压侧两部分组成,传感头输出的信号连接至信号调理电路;信号调理电路输出的信号分为两路一路进入数字采集电路,一路进入脉冲转换模块;数字采集电路输出的信号和脉冲转换模块输出的信号分别连接至光电转换模块;光电转换模块通过光纤将数字采集电路产生的采样值数字输出送到合并单元;光电转换模块通过光纤将脉冲转换模块输出的脉冲信号输出至电子式互感器低压侧。本发明电子式互感器通过比较光脉冲信号就监测出电子式互感器的角差,方便地实现了电子式互感器误差的在线监测。
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公开(公告)号:CN103336261A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310207764.3
申请日:2013-05-30
Applicant: 中国电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明涉及电力设备的校准、检定与检测领域,特涉及一种电流互感器高压带电接入装置。本发明包括开口CT、主绝缘子和开口启闭装置,利用开口启闭装置打开或闭合开口CT,进而实现在系统不断电且不需要断开一次母线的情况下,安全、快速、方便地将重量较大的电流互感器接入一次高压母线以开展一次母线电流的测量或者电流互感器的在线校准试验,极大的降低了工作量,也避免了系统断电带来的经济损失。
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公开(公告)号:CN116087590B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210742320.9
申请日:2022-06-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于量子电压精密测量的差分采样控制装置及方法。所述装置包括采样控制单元、差分采样单元和数据分析单元;采样控制单元用于接收可编程量子电压标准输出的零相位脉冲信号,按照采样控制单元中预设的频率和延迟时间,对零相位脉冲信号进行同步、延时和倍频处理,输出一系列预设频率的采样触发信号,并对差分采样单元参数进行设置并控制差分采样单元进行采样;所述差分采样单元用于按照预设的差分采样单元参数,在采样触发信号下对输入信号进行连续触发采样;所述数据分析单
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公开(公告)号:CN116361372A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310262834.9
申请日:2023-03-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站
Inventor: 周峰 , 殷小东 , 胡浩亮 , 黄俊昌 , 杜新纲 , 曾非同 , 彭楚宁 , 熊前柱 , 陈昊 , 林繁涛 , 李仲青 , 聂琪 , 李小飞 , 陈昱卓 , 潘瑞 , 刘京 , 杨春燕 , 杨玉博 , 蒋依芹 , 徐熙彤
Abstract: 本发明公开了一种用于异常报文存储的数字计量通信卡,属于电能计量技术领域。本发明所述数据接入单元用于以预设的通信协议接入不同类型的采样数据,并基于FPGA对所述采样数据进行预处理,将预处理后的采样数据,传输至所述采样值数据分析单元,所述采样值数据分析单元用于基于FPGA对预处理后的采样数据添加时间戳,并进行解析,以提取异常数据报文,并将所述异常数据报文传输至存储单元,所述存储单元用于将所述异常数据报文的数据格式,转换为预设的存储格式,并对转换格式后的异常数据报文进行存储。本发明能够实现本地数据存储,最后按照特定的网络报文数据格式上送至计量主站,通过计量数据与异常报文的关联可用于分析计量数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN110824404B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910953922.7
申请日:2019-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明提供一种直流电压互感器现场校验方法,包括对被测直流电压互感器的直流分压器本体进行分压比试验,测得被测直流电压互感器的直流分压器本体的实际线性度,将实际线性度与预设线性度相比较;若实际线性度大于预设线性度,计算被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的实际额定输出电压;将被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的额定输出电压作为被测直流电压互感器的所有二次测量系统的额定输入电压,计算各二次测量系统的误差数据。只进行一次被测直流电压互感器的直流分压器本体的试验和多次被测直流电压互感器的二次测量系统的误差试验,可极大提高现场校验工作效率、避免直流高压试验电源长时间满负荷运行带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN115993564A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210590034.5
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电压比例标准的校准方法及量子电压测量系统。该方法包括:将工频交流电压E施加在1kV电压比例标准励磁绕组W11W12和比例绕组W21W22两端以及辅助标准A的一次绕组两端;将辅助标准B的一次绕组依次与所述1kV电压比例标准比例绕组W21W22的二次输出绕组1、2、3……N连接;通过量子电压测量系统依次测量出辅助标准A和辅助标准B二次输出电压的相对误差ε′i,i=1、2、3……N;根据所述相对误差ε′i,确定1kV电压比例标准在工频交流电压E下的比例误差,获得电压比例标准的1/N、2/N、3/N……k/N变比的误差值。从而,提升现有电压比例标准溯源的不确定度水平,提高高电压大电流计量领域的量子化溯源应用水平。
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公开(公告)号:CN115840183A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210803762.X
申请日:2022-07-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种基于UDP协议的直流特高压电压互感器误差试验方法及系统,方法包括:直流电压源输出两路直流电压信号;第一路直流电压信号经被检直流电压互感器后输出直流小电压信号,经由69V屏柜后转换为5V直流小电压信号,输入第一高精度万用表,第一高精度万用表将第一电压信号输送到第一客户端;第一客户端将第一电压信号转换成符合UDP协议的数字信号报文发送至第二客户端;第二客户端将解析出的第一电压信号发送至终端;第二路直流电压信号经由标准直流电压互感器后输出直流小电压信号,直流小电压信号输入第二高精度万用表,将第二电压信号发送至终端;终端对第一电压信号和第二电压信号进行计算,通过计算结果确认被检直流电压互感器的幅值误差。
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公开(公告)号:CN115034923A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210627696.5
申请日:2022-06-06
Applicant: 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 夏天 , 刘岑岑 , 雷鸣 , 夏水斌 , 丁黎 , 胡浩亮 , 黄俊昌 , 曾非同 , 熊前柱 , 郑欣 , 董重重 , 李玲华 , 鄢烈奇 , 王尚鹏 , 牛卉 , 李莉 , 曾文姬 , 徐子雅 , 王华 , 孙秉宇
Abstract: 本发明提供一种分布式智能电表计量误差估计方法,包括以下步骤:改进传统BP神经网络的激活函数;提供能够快速收敛迭代的参数计算方法;该方法通过建立分布式智能电表计量误差模型,并根据模型特点,优化了BP神经网络模型,通过修改内在的激励函数、迭代规则等,实现了快速、高效等求解智能电表计量误差模型参数,最终实现分布式智能电表误差估计。
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