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公开(公告)号:CN113608159A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110711703.5
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种基于无线通信技术的充电桩充电误差测试的方法及系统,其中方法包括:通过与充电桩内计量电能表相连接的EP2BT模块接收所述计量电能表发送的电能测试脉冲信号,并且通过所述EP2BT模块对所述电能测试脉冲信号进行编码,将经过编码的所述电能测试脉冲信号经由无线信道发送至BT2EP模块;通过所述BT2EP模块对接收的经过编码的所述电能测试脉冲信号进行解码,将经过解码的所述电能测试脉冲信号发送至检定装置;通过所述检定装置对所述电能测试脉冲信号进行检测。
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公开(公告)号:CN113138361A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110316929.5
申请日:2021-03-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种基于光测试信号检定充电桩的方法及系统,属于充电桩计量改造技术领域。本发明方法,包括:在充电桩内部加装电能脉冲中继模块,使电能脉冲中继模块与充电桩的计量器具和充电指示灯连接;对充电桩进行充电,使充电桩的计量器具产生的电脉冲信号传输至电能脉冲中继模块,通过电能脉冲中继模块将电脉冲信号转换为驱动信号,通过驱动信号驱动充电桩的充电指示灯动作;采集充电指示灯的光信号,并将光信号转换为电信号,使用电信号计算充电桩的工作误差,即完成检定。依据本发明方法进行充电桩的检定,过程无需在充电桩桩体开孔,降低了改造难度,避免了因开孔造成充电桩防水防尘性能降低或者其他安全问题。
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公开(公告)号:CN117741538A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311760595.6
申请日:2023-12-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 白静芬 , 徐熙彤 , 孟静 , 段晓萌 , 岑炜 , 段永贤 , 葛亚男 , 陈昊 , 耿爱玲 , 杨玉博 , 张丽 , 蒋依芹 , 李华 , 宋晓卉 , 贾福泉 , 张争明 , 王猛 , 李宗嵘
Abstract: 本发明公开了一种基于量子电压的直流电能标准源装置及信号产生方法,所述装置包括:主控模块以及均与所述主控模块相连接的量子电压基准模块、电压输出模块、电流输出模块、电压反馈模块、电流反馈模块、第一功放模块、第二功放模块、时频基准模块和电能脉冲处理模块。本发明实现的直流电能标准源具有准确度高、复现不受客观条件制约等显著优点,基于量子电压的直流电能标准源采用具有10‑8的准确度量级的量子电压标准,能够使直流电能标准源的功率准确度达到10‑6的水平,能够大大提高电能准确度等级,提升现有的电能溯源水平。
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公开(公告)号:CN113156204B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202110320661.2
申请日:2021-03-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于递归迭代的数字源量化误差减小方法及系统,包括:根据获取的信号参数确定理想的连续正弦信号,对理想的连续正弦信号进行离散化处理,以获取离散后的波形数字信号;按照预设的协议格式对所述离散后的波形数字信号进行转换,以获取协议转换后的波形数字信号;采用多次递归迭代半比特量化方法对所述协议转换后的波形数字信号进行最低有效位修正,以获取量化修正后的波形数字信号。本发明能够将数字源输出的采样序列在单一离散值下的最低有效位进行修正,将采样值的有效值量化误差控制在每周波±0.5最低有效位以
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公开(公告)号:CN116735959A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202211247691.6
申请日:2022-10-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司营销服务中心 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于电能计量装置的信号相位差测量系统及方法,包括:信号转换模块,用于分别对电能计量装置输出的电压检测信号和电流检测信号进行信号转换,以获取第一电压信号和第二电压信号;过零比较模块,用于在当所述第一电压信号和第二电压信号在过零点时时分别产生第一触发信号和第二触发信号;脉冲触发模块,用于基于所述第一触发信号和第二触发信号产生矩形波,并基于所述矩形波控制与非门的开放,以输出标准脉冲;脉冲计数模块,用于对输出的标准脉冲进行计数,确定标准脉冲的个数;相位差测量模块,用于基于电压信号的信号周期、标准脉冲的频率和标准脉冲的个数确定信号相位差。本发明可减小谐波等杂波的影响,响应速度快、精度高。
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公开(公告)号:CN115297190B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210991811.7
申请日:2022-08-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 孟静 , 张密 , 赵兵 , 陈昊 , 林繁涛 , 岑炜 , 杨玉博 , 张丽 , 白静芬 , 郑安刚 , 段永贤 , 耿爱玲 , 蒋依芹 , 徐熙彤 , 李华 , 宋晓卉 , 贾福泉 , 葛亚男 , 王猛 , 李宗嵘 , 古雄 , 刘浩 , 王海燕 , 项琼 , 刘岩 , 尚怀嬴
Abstract: 本发明提供一种电力计量检测试验设备自适应信息交互系统及方法,所述系统包括电力计量检测试验设备自适应信息交互装置,信息管理平台和试验设备。针对电力计量检测试验设备的协议多样性、数据源复杂性以及设备状态信息不易获取等特征,所述系统和方法实现了电力计量智慧实验室检测信息管理平台对电力计量检测试验设备检测数据/状态的即时获取,以及电力计量检测试验设备与信息管理平台的自适应互联互通,支持电力计量检测试验设备的联网运行、自动控制和在线监测,做到了试验全过程的标准化、自动化,从而有效推进了电力计量检测智慧实验室建设。
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公开(公告)号:CN112550029A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011351269.6
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充电桩的电能计量装置及方法,利用电压采样模块对充电插头处的充电电压信号进行采集,获取充电电压数据;利用微功率模块通过微功率无线通讯的方式将所述充电电压数据发送至主处理模块;利用运放模块对充电电源输出的电流信号进行采集,获取输出电流数据;利用主处理模块根据所述充电电压数据和输出电流数据计算实际电能量。本发明相较于传统电动汽车充电桩电能计量装置,解决了目前参与贸易结算的电动汽车充电桩在充电过程中电能计量位置与理论上贸易结算位置不统一的问题,同时也降低了充电电缆电压损耗造成的计量误差,提高充电桩电能计量的准确性。
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公开(公告)号:CN117538812A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311395865.8
申请日:2023-10-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 孟静 , 岑炜 , 段永贤 , 段晓萌 , 白静芬 , 葛亚男 , 陈昊 , 耿爱玲 , 郑安刚 , 杨玉博 , 张丽 , 蒋依芹 , 徐熙彤 , 李华 , 宋晓卉 , 贾福泉 , 王猛 , 李宗嵘
Abstract: 本发明公开了一种基于双通道电参量同步采样的标准表及测量方法,属于电能计量技术领域。本发明标准表,包括:电流互感器、电压互感器、信号处理模块、双通道信号同步采样模块、中央处理器和时钟模块;所述中央处理器用于对滤除噪音的所述测量电流信号、所述测量电压信号、时间戳和电能消耗的时间进行计算,生成测量数据。本发明通过两个通道进行同步采样,可以减小或消除由于触发延迟或时钟偏差引起的相位误差,提高数据测量的准确性。
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公开(公告)号:CN112630492B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202011351274.7
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充电桩的电能计量装置及方法,利用电压采样模块对充电插头处的充电电压信号进行采集,获取充电电压数据;利用电力载波通信模块通过电力载波信号的方式将所述充电电压数据发送至主处理模块;利用运放模块对充电电源输出的电流信号进行采集,获取输出电流数据;利用主处理模块根据所述充电电压数据和输出电流数据计算实际电能量。本发明相较于传统电动汽车充电桩电能计量装置,解决了目前参与贸易结算的电动汽车充电桩在充电过程中电能计量位置与理论上贸易结算位置不统一的问题,同时也降低了充电电缆电
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公开(公告)号:CN115102657B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210750508.8
申请日:2022-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种计量装置的时钟频率同步方法、装置及存储介质。其中,计量装置的时钟频率同步方法,应用于台区层面内计量装置的各计量设备之间,包括:检测计量装置的网络状况,确定计量装置的网络状态,其中网络状态包括在线状态以及离线状态;根据网络状态,确定计量装置的频率控制方式,其中频率控制方式通过预先设置的频率控制模块实现;计算计量装置的各计量设备之间的时间延迟以及时间偏移,其中各计量设备分别设置有频率控制模块;根据时间延迟、时间偏移以及控制方式,对计量装置的各计量设备进行时钟频率同步。解决现有技术中存在的台区层面数量众多的计量装置缺乏有效的时间同步手段,不能满足智能电网的需求的技术问题。
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