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公开(公告)号:CN111030216A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911223970.7
申请日:2019-12-04
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种防偷电的充电桩,其包括充电桩壳体,充电桩壳体内装有控制器,控制器上装有输出线缆,输出线缆上装有充电插头,充电桩壳体内装有第一电表,第一电表与控制器电连接,充电桩壳体上还装有输入电缆,输入电缆的输入端与第一电表电连接,输出电缆上连接有第二电表、第三电表,充电插头内装有第四电表,控制器内设有电量统计单元、电量分析单元和损耗计算单元,电表均与电量统计单元连接,电量统计单元与电量分析单元连接,电量分析单元与损耗计算单元连接,充电桩壳体内还装有断电单元,断电单元与控制器连接。本发明可以实现电量的准确获取,可以防偷电行为,还可以计算损耗值。
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公开(公告)号:CN110554351A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910952756.9
申请日:2019-09-30
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 烟台东方威思顿电气有限公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种非侵入式负荷电能表的实负荷检测方法及系统,检测方法,包括以下步骤:S11:将若干设置在实负荷分支的的高精度电能表连接到被检非侵入式负荷电能表上;S12:将标准电能表与被检非侵入式负荷电能表进行连接,所述标准电能表用于获取总用电量的真值;S13:进行计量数据和负荷类型识别的准确度比对,生成测试结果,判断被测非侵入式负荷电能表误差、负荷类型识别、负荷投切识别是否合格。本发明通过获取非侵入式负荷电能表和高精度智能电能表的采集数据,对获取的各负荷分支的电量数据进行对比,判断非侵入式负荷电能表负荷电量识别是否合格。
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公开(公告)号:CN106982079A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710218330.1
申请日:2017-04-05
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H04B3/54
摘要: 本发明公开了一种电力线干扰信号提取与同步回放装置,由信号采集模块、信号回放模块、信号处理模块、信号存储模块、模式控制模块、网络通信模块、时钟产生及分配模块和控制输出模块组成,被侧信号通过信号采集模块采集并传输至信号处理模块进行处理,所述信号处理模块将处理的信号存储于信号存储模块,并传输至信号回放模块,通过模式控制模块通过输入触发信号从而产生的时钟信号控制信号回放模块输出回放信号,所述模式控制模块通过网络通信模块连接有网口,且模式控制模块还连接有控制输出模块,所述控制输出模块用于控制状态指示信号的输出,实现了电力线上非工频信号的隔离采样和高保真回放。
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公开(公告)号:CN113972673B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111152032.X
申请日:2021-09-29
申请人: 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种台区线损智能化感知稽查系统,包括采集模块、第一计算模块、第二计算模块、比较模块、控制器和供电电源;所述采集模块,用于采集数据;所述第一计算模块,用于设定电流值;所述第二计算模块,计算三相第一不平衡度;所述比较模块,用于进行三相不平衡度比较,并将结果给控制器;所述控制器,在出现不平衡时先进行不平衡换相操作,直至三相第二不平衡度低于预设三相不平衡度,当三相第二不平衡度低于预设三相不平衡度后,通过逐渐缩小换相用户的样本执行线损稽查操作;所述控制器接收到所述稽查信息后,通过逐渐缩小换相用户的样本执行线损稽查操作。
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公开(公告)号:CN112061745B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010759266.X
申请日:2020-07-31
摘要: 本发明公开了一种断路器输送装置及检测线,解决了现有技术中无传送装置传送断路器的问题,具有可实现断路器在各个工位之间的传送,有利于提高断路器性能检测效率的有益效果,具体方案如下:一种断路器输送装置,包括架体,架体表面开有滑道,滑道内设置用于传送物料的输送带,输送带随着架体弯折设置,架体在弯折处设置驱动机构,驱动机构设于输送带的下方,驱动机构包括弯曲设置的传动部件,传动部件可移动,且传动部件与输送带接触设置。
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公开(公告)号:CN112560330B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011364257.7
申请日:2020-11-27
申请人: 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/12 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F119/12
摘要: 本公开提供了一种用于用电行为预测的仿真数据生成方法及系统,获取预设时间段内的用户正常用电数据样本;根据用电数据样本中的有功功率数据,利用改进的交叉熵算法,进行用电设备的非侵入式负荷分解;根据用电设备负荷分解结果,得到每个用电设备的运行规律;根据单一用户每个用电设备的运行数据和运行规律,利用时间序列方法生成仿真数据;综合单一用户所有用电设备的仿真数据输出该用户模拟用电仿真数据;本公开确保了负荷分解过程和数据生成过程的实时性,在保证生成数据真实性的情况下提高了数据生成的速度和准确性。
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公开(公告)号:CN114136354A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111145565.5
申请日:2021-09-28
申请人: 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01D18/00
摘要: 本公开提供了一种基于定位分析的台区量测设备故障诊断方法及系统,包括:获取量测设备信息及设备所有元器件的运行状态信息;依据量测设备信息、事件树分析方法和故障树分析方法,定位量测设备信息的易损元器件;依据易损元器件的运行状态信息和预设的台区量测设备故障诊断模型,得到故障诊断结果;其中,所述台区量测设备故障诊断模型为单隐含层前馈神经网络模型;本公开通过先对台区量测设备的易损元器件进行定位,有重点的进行故障诊断,降低了故障诊模型的计算量,提高了诊断精度;同时,通过将加速寿命试验和加速退化试验得到的故障演变过程和结果与模型诊断的故障结果进行验证,实现了试验结果和模型诊断结果的相互验证。
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公开(公告)号:CN113972673A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111152032.X
申请日:2021-09-29
申请人: 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种台区线损智能化感知稽查系统,包括采集模块、第一计算模块、第二计算模块、比较模块、控制器和供电电源;所述采集模块,用于采集数据;所述第一计算模块,用于设定电流值;所述第二计算模块,计算三相第一不平衡度;所述比较模块,用于进行三相不平衡度比较,并将结果给控制器;所述控制器,在出现不平衡时先进行不平衡换相操作,直至三相第二不平衡度低于预设三相不平衡度,当三相第二不平衡度低于预设三相不平衡度后,通过逐渐缩小换相用户的样本执行线损稽查操作;所述控制器接收到所述稽查信息后,通过逐渐缩小换相用户的样本执行线损稽查操作。
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公开(公告)号:CN112711631A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011357120.9
申请日:2020-11-27
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力数据生成和数据比对技术领域,提供了一种数字孪生信息同步方法、系统、可读存储介质及设备。其中,数字孪生信息同步方法包括将被测试数据分块,基于每块数据所包含的数据内容,生成从仿真系统和测试系统接口获取数据的请求指令集;依据数据请求指令集,以多线程的方式向仿真系统和测试系统接口对应请求分块数字孪生仿真数据和分块测试数据;基于请求获取的数字孪生仿真数据和测试数据分别构建Merkle Tree;其中Merkle Tree的所有子树均为完全二叉树;差异比对数字孪生仿真数据的Merkle Tree和测试数据的Merkle Tree的根节点及其各个子节点,以实现数字孪生信息的快速一致性检验。
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公开(公告)号:CN109283457B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811366862.0
申请日:2018-11-16
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/317 , H04L12/26
摘要: 本发明公开了一种M‑BUS通信接口电气性能检测方法,包括电压差分取样模块、电流差分取样模块、双通道高速采样模块、可调恒流模块、综合处理模块;电压差分取样模块、电流差分取样模块分别用于M‑BUS通信接口中M+、M‑差分电压信号取样及电流取样,并将其转换为单端电压信号送入双通道高速采样模块进行高速采样;双通道高速采样模块用于电压、电流信号采样后送入后续综合处理模块进行数字化处理;综合处理模块获取电压、电流数据进行通信信号的上升、下降沿时间的检测;可调恒流模块用于M‑BUS通信的虚拟负载。本发明可以对M‑BUS通信设备的接口电气性能进行全面检测,能够客观全面的对通信模块的性能进行定量评价,有利于M‑BUS通信方式的健康有序发展。
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