-
公开(公告)号:CN115018397A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210946436.4
申请日:2022-08-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 熊素琴 , 李扬 , 邹和平 , 成达 , 赵兵 , 林繁涛 , 陈昊 , 李冀 , 步志文 , 李求洋 , 李保丰 , 翟峰 , 郭建宁 , 高天予 , 王雅涛 , 赵越 , 李禹凡 , 李龙涛 , 陈思禹 , 许佳佳 , 杨巍 , 谭琛 , 赵立涛 , 孙南南 , 秦程林 , 谢思博
Abstract: 本发明公开了一种电能计量用设备的资产档案建立与维护的方法及系统。其中,该方法包括:接收通过手持终端设备扫描的计量箱内任一电能表的资产码,获取任一电能表的档案信息,并将所述电能表的档案信息关联至所述计量箱及箱内设备,确定计量箱的第一档案信息;基于计量箱关键信息确定计量箱的第二档案信息;通过所述手持终端设备扫描计量箱内除任一电能表之外的其他电能表或箱内设备,绑定计量箱与所述箱内设备,确定箱内所有设备;根据所述计量箱的第一档案信息和第二档案信息,确定计量箱内所有设备的所有档案信息,将所述所有档案信息上传至管理系统。
-
公开(公告)号:CN114814707A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111142609.9
申请日:2021-09-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 熊素琴 , 成达 , 彭楚宁 , 赵兵 , 李宁 , 葛德辉 , 邹和平 , 李求洋 , 张保亮 , 陈昊 , 张伟 , 王晓东 , 李扬 , 杨巍 , 段晓萌 , 赵越 , 郭建宁 , 李龙涛 , 王雅涛 , 秦程林
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种智能电表应力误差分析方法,并公开了具有该方法的设备、存储介质。其中误差分析方法使用经过LM优化的BP神经网络算法分析各种应力和误差的关联性。误差建模时引入一个附加误差,从而实现智能电能表的误差模型修正。本发明所述方法无需以往误差分析时的过多项的误差计算和误差拟合。采用PCA思想,不易出现过拟合以及欠拟合的现象,即提升误差分析效率,也能保证较高的可靠性。因此,本发明的方法可在一定条件下使智能电能表的误差预测值具有较高的置信区间,并为之后智能电能表的误差校正工作打下基础。
-
公开(公告)号:CN111190123B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201911406239.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于断路器和电表进行配对的电流编码方法及系统,属于低压用电通信技术领域。本发明方法,包括:以预设编码方式生成一个随机码,使用所述任意一个短路器的功率线进行单次传输,传输至电表侧的任意一个电表;获取电表侧的任一个电表的信息参数,生成与随机码关联的确认码,并将所述确认码反馈至所述断路器侧的任意一个断路器;接收到所述确认码后,以预设编码方式生成一个所述确认码的二次确认码,使用所述断路器侧的任意一个短路器的功率线进行单次传输,传输至所述电表侧的任意一个电表;确定所述断路器侧的任意一个断路器和所述电表侧的任意一个电表配对成功。本发明既节省物料成本又降低现场施工难度。
-
公开(公告)号:CN113805049A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110930652.5
申请日:2021-08-13
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 , 浙江正泰电器股份有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本申请公开了一种塑壳量测断路器,包括断路器本体和电子部件。断路器本体用于控制断路器本体所在的回路的电流接通或断开,以及当回路的电流过载或短路时,利用电的热效应或磁效应控制回路的电流断开。电子部件位于断路器本体,电子部件用于根据回路的电流信号和电压信号测量回路的电参量和/或电能量。本申请的断路器本体采用热磁式断路器结构,具有成本低,体积小,保护简单可靠,生命周期长的优点,而电子部件具有高精度计量和通信功能,满足了断路器在低压配电网络中的必须具有的计量要求和通信要求。
-
公开(公告)号:CN113506710A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110437577.9
申请日:2021-04-22
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 , 浙江天正电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智能断路器本体,包括:电流互感器,一次侧与电力线路相连接,二次侧与电流互感器二次接线模块的一端相连接,用于采集所述电力线路的电流信号;电流互感器二次接线模块,另一端与外接的计量模块相连接,用于为所述电流互感器的二次侧提供续流回路,以防止所述电流互感器的二次侧开路。本发明还提供了一种具有高精度计量功能的智能断路器装置,包括:计量模块和如上所述的断路器本体;计量模块,用于当计量模块和电流互感器不匹配时,获取电流互感器的标定信息,并根据所述标定信息计算和更新所述计量模块中的计量芯片的校表信息,以使得所述计量芯片根据更新后的校表信息以及电力线路的电流数据和电压数据进行电能的精确计量。
-
公开(公告)号:CN113138335A
公开(公告)日:2021-07-20
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。
-
公开(公告)号:CN112382541A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202010872681.6
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: 本发明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至少一组接触系统;其中,断路器壳体包括由下至上依次设置的基座、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;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。本发明结构更紧凑,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。
-
公开(公告)号:CN112019241A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202011139605.0
申请日:2020-10-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于在电力系统中识别设备关联关系的方法及系统,包括:获取用户侧的电力终端设备的设备信息,生成设备编码数据;选择为设备编码数据进行调制的调制方式,基于所选择的调制方式将所述设备编码数据调制为谐振特征电流信号;在台区侧接收在传输线中传递时附带了噪声的谐振特征电流信号进行去噪处理,以获取去除噪声的谐振特征电流信号;对所述去除噪声的谐振特征电流信号进行解调制,以获取所述设备编码数据;对设备编码数据进行解码,以获取所述电力终端设备的设备信息;将所述用户侧的电力终端设备的设备信息与台区侧的采集设备的台区标志信息进行匹配,根据匹配结果确定电力终端设备和台区侧的采集设备的隶属关系/关联关系。
-
公开(公告)号:CN111751718A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010430469.4
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种电力电子选相系统及其选相方法通过人机交互单元设置测试电能表用开关短路性能的工作模式和参数,通过将三相开关电路接入试验电路中,并利用选相控制单元生成或停止触发脉冲信号来导通或者关断三相开关电路,从而精确控制试验电路的接通时刻,通电时间和断开时刻,使其满足对电能表用负荷开关短路全性能检测的要求,有效地推动了对所述电能表用负荷开关的计量和验收,而且所述三相开关电路也满足对电能表外置断路器短路性能试验的要求,可代替电能表外置断路器短路测试电路中的机械式选相合闸开关,较与机械式选相合闸开关,本试验装置具有寿命长(可达几十万次或更高)、动作分散性小、声音小等优点。
-
公开(公告)号:CN110135003A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910305000.5
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种评估低压断路器触头系统可靠性的方法及系统,其中,评估低压断路器触头系统可靠性的方法包括如下步骤:S1:仿真分析所述触头系统在多种接触状态下的所述接线端的温升,获得多个第一温升结果;S2:实际测量所述接线端在工作状态的温升,获得第二温升结果;S3:将所述第二温升结果与所述多个第一温升结果相比对,依据比对结果判定所述低压断路器的可靠性。本发明提供的评估低压断路器触头系统可靠性的方法,通过模拟仿真,获得触头系统在多种接触状态下的所述接线端的温升,再将实测温升与仿真结果比对,以判断触头系统的接触状态,实现了在线评估,同时,评估方法准确性高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-