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公开(公告)号:CN115840871A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210803043.8
申请日:2022-07-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心
Abstract: 本发明公开了一种基于二次压缩的测试向量压缩方法及系统,包括:获取待压缩的第一测试向量集;对所述第一测试向量集中的测试向量进行重新排序,以获取第二测试向量集;基于所述第二测试向量集进行差分压缩,获取初始压缩矩阵;对所述初始压缩矩阵进行奇异值分解压缩,获取最终压缩矩阵。本发明通过充分利用功能测试时,测试向量间差异性较小的特点,采用差分压缩和奇异值分解压缩相结合的技术,可将数据规模降低1‑2个数量级,极大地减小数据存储需求,有助于降低测试成本,提高测试效率;同时本发明算法资源占用小,分析速度快,具备实用化条件。
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公开(公告)号:CN213304024U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202021811305.8
申请日:2020-08-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 浙江正泰电器股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种具有宽带电力线载波通信功能的智能型塑壳断路器,包括:断路器壳体、通信模块、显示与控制电路装置和接触系统;其中,断路器壳体包括基座、中盖和面盖;中盖包括设置在其一侧且开口面向面盖的第一装配槽和第二装配槽;通信模块设置在所述第一装配槽内且紧邻所述面盖;显示与控制电路装置设置在基座和中盖之间;每组所述接触系统包括配合使用的动触头和静触头,以及枢转设置在断路器壳体上且用于装配动触头的触头转轴,所述触头转轴用于在断路器因过载或短路故障跳闸或断路器合闸或分闸时转动,从而触发传感器模块工作。本实用新型结构更紧凑,体积更小;具有很好的隔离防护,能够避免用户开盖维修等情况下的触电危险。
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公开(公告)号:CN113138335B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202110412886.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本申请公开了一种检测蓝牙断路器的方法及系统。其中,该方法包括:接收从电能表发送的485控制信号,根据所述485控制信号,与蓝牙断路器进行配对;通过管理单元,实现费用控制以及负荷控制,所述负荷控制包括过载跳闸、端子热恢复跳闸、过载恢复合闸以及端子热恢复合闸;通过计量单元进行电能计量程序运行和数据处理。
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公开(公告)号:CN117368709A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311223099.7
申请日:2023-09-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网四川省电力公司
Inventor: 熊素琴 , 郜波 , 成达 , 杜新纲 , 葛得辉 , 彭楚宁 , 邹和平 , 李求洋 , 李扬 , 高天予 , 谭琛 , 陈思禹 , 许佳佳 , 赵越 , 郭建宁 , 秦程林 , 赵立涛 , 李禹凡 , 王雅涛 , 杨巍 , 孙南南 , 李龙涛 , 谢思博
IPC: G01R31/327 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种高海拔环境下断路器热特性监测方法、装置及介质。方法包括:根据采集的高海拔不同环境温度下断路器设备的参数数据集计算不同环境温度下断路器的实际温升数据;根据设立的野外站、构建的气候室,确定断路器的观测脱扣时间、模拟温升数据和电寿命数据;对断路器的实际温升数据、观测脱扣时间、模拟温升数据以及电寿命数据进行回归分析,得到断路器的脱扣时间和实际温升数据的关系确定断路器的热脱扣性能监测结果;根据监测的预设时间段内的断路器的热性能观测数据、高海拔观测环境因子以及预先构建的热特性退化模型,确定断路器的热特性退化监测结果;根据热脱扣性能监测结果以及热特性退化监测结果,确定断路器的热特性监测结果。
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公开(公告)号:CN115825800A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210812931.6
申请日:2022-07-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 熊素琴 , 成达 , 赵兵 , 林繁涛 , 邹和平 , 李求洋 , 李扬 , 高天予 , 杨巍 , 郭建宁 , 李龙涛 , 赵越 , 许佳佳 , 陈思禹 , 王雅涛 , 秦程林 , 谭琛 , 孙南南 , 李禹凡 , 赵立涛 , 岳云奇
Abstract: 本发明公开了一种直流充电桩用剩余电流及故障电弧检测装置,所述装置包括剩余电流采样互感器(102)以及剩余电流采样模块(203),其中:所述剩余电流采样互感器(102)基于磁芯非线性磁化特性与快速磁饱和的特性,结合外围电路产生自激震荡电路,用于检测主回路中的直流剩余电流信号;所述剩余电流采样模块(203)中含激磁震荡电路、积分解调电路、有源滤波放大电路,剩余电流采样互感器(102)与激磁震荡电路产生的激磁信号经过积分解调电路、有源滤波放大电路后,还原主回路中剩余电流特征,还原后电压信号作为剩余电流微控制器(301)的ADC输入信号。提高了整个综合检测模块的安全性,能够让充电桩在使用过程中更加地易于监测和维护。
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公开(公告)号:CN109767061B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201811487255.X
申请日:2018-12-06
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网黑龙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电能表失效率的评估方法,包括:获取电能表的失效数据;根据失效数据特性与模型复杂度,选取对应的B样条基函数阶数;根据电能表故障数据的分布选择对应的似然函数,将B样条函数嵌入贝叶斯模型中,建立层次贝叶斯B样条模型;将清理噪声点后的有效数据进行规一化处理后,作为所述模型的输入数据,对所述模型进行训练;根据电能表的失效数据,通过所述模型预估所述电能表的失效率,解决了现有的数据融合可靠性方法存在分析结果不完善,模型不确定,小样本下易欠拟合等问题,难以同时兼顾准确性与全面性的问题。
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公开(公告)号:CN112630625A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011609302.0
申请日:2020-12-30
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电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明公开了一种电源芯片的测试系统及方法,所述系统包括:被测芯片负载板,分别与被测电源芯片和被测芯片接口相连接,用于承载所述被测电源芯片,实现所述被测电源芯片和被测芯片接口之间的连接;控制板,分别与被测芯片接口和至少一个资源接口相连接,用于实现被测芯片和测试资源的电连接;测试资源,分别与所述资源接口和上位机相连接,用于根据上位机发送的控制指令输出相应的资源信号至被测电源芯片;上位机,用于通过调用测试资源的驱动程序发送控制指令至测试资源;用于获取被测芯片输出的响应信息,并基于所述响应信息确定被测电源芯片的测试结果。本发明能够实现不同的测试场景下任意切换,提高了设备的可复用性,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN112034411A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010698854.7
申请日:2020-07-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智能隔离开关设备及电能表运行状态分析方法,智能隔离开关具有电量测量功能且测量误差等级可调,可匹配不同精度的电能表,在进行电能表的运行状态分析时能够快速确认和定位电能表出现失准的情况;具有自动检测,促进智能电网发展,有效支持智能电网建设;识别定位准确;识别时间短;在线识别方式,无需人工干预;可以匹配不同精度的电能表,后续提高电能表精度时,智能隔离开关无需更换;检测出错误能够主动上报等优点。
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公开(公告)号:CN109190749A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810662231.7
申请日:2018-06-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
CPC classification number: G06N3/0481 , G06N3/084 , G07F15/06
Abstract: 本发明公开了一种用于预测智能电表使用寿命的方法,包括:获取多个影响因素与智能电表使用寿命的统计数据,将多个影响因素作为输入参数,智能电表使用寿命作为输出参数,建立基于BP神经网络的智能电表使用寿命的预测模型,将所述统计数据作为所述预测模型的训练数据,根据所述输出参数,确定所述输入参数所占的比重,以对预测模型进行修正,根据接收到的影响因素数据并通过所述经过修正的预测模型,获取在所述影响因素条件下智能电表的使用寿命。解决了根据智能电表的使用环境下得出智能电表使用寿命的问题。
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公开(公告)号:CN119051593A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411168101.X
申请日:2024-08-23
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02S50/10
Abstract: 本发明公开了一种光伏漏电流的定位方法以及系统,采集光伏馈入的交流系统,在光伏馈入的交流系统中,基于光伏的多个参数构建漏电流故障模型;基于漏电流故障模型确定第一漏电波形;将第一漏电波形进行傅里叶变换,并输出漏电信号的频域信息;根据漏电信号的频域信息匹配漏电故障发生在单相光伏所在相的第二漏电波形;根据漏电故障发生在单相光伏所在相的第二漏电波形定义光伏相产生的漏电流;基于光伏相产生的漏电流的位置识别而定位光伏漏电流的相位,从而明确了光伏漏电流的相位,以便于保证了光伏漏电流的相位的检测精度,实现了光伏漏电流的精准定位,以便于针对光伏漏电流进行故障处理。
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