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公开(公告)号:CN104346535A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410633163.3
申请日:2014-11-10
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 重庆大学
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 电动私家车起始充电时刻的概率建模方法,具体建模步骤如下:1)记录并输入m天n个实际电动私家车起始充电时刻样本数据Ts=[Ts1,Ts2,…,Tsn],Ts的取值范围为(a,b);2)计算电动私家车起始充电时刻概率分布。1、本发明方法能够实现电动私家车起始充电时刻概率分布的准确模拟,且准确度高。不需要任何的假设条件,因此准确度高且通用性强,对于电动私家车起始充电时刻的概率分布具有较好的模拟效果。解决采用固定带宽而存在缺乏局部适应性的问题,使电动私家车起始充电时刻的概率分布更为精确。利用计算机程序就准确地建立始荷电状态和起始充电时刻概率模型,方法简单,实用性强,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN104301280A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410566690.7
申请日:2014-10-22
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: H04L27/2688 , H04B3/54
摘要: 一种基于OFDM的电力线载波周期脉冲噪声检测和抑制方法,首先判断是否存在周期脉冲噪声,对周期脉冲噪声的频段进行统计定位,再调制滤波器,进行针对性的周期脉冲噪声抑制,显著减少了传统噪声抑制方法的复杂程度,同时显著增加了抑制效果,提高了信号的准确性。
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公开(公告)号:CN103023535B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201310021573.8
申请日:2013-01-21
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H04B3/54
摘要: 本发明提供一种基于多端口电路网络的电力线信道响应方法及装置,该方法包括:获取一个端口,该端口为除源端口和目的端口外的其它端口中的一个,当源端口到获取的端口、获取的端口到目的端口的信道响应已知时,记录获取的端口,重复上述步骤直至不存在未获取的端口,确定第一子网络,通过第一子网络确定第一信道响应,第一子网络为从多端口电路网络中去除记录的端口、与记录的端口连接的线路后得到的网络,对于记录的每个端口,通过源端口到记录的端口、记录的端口到目的端口的信道响应确定第二信道响应,合并第一信道响应和各个第二信道响应得到多端口电路网络的信道响应。本发明降低了多端口电路网络的电力线信道响应的计算复杂度。
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公开(公告)号:CN104090159A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410339464.5
申请日:2014-07-16
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R22/10
摘要: 本申请提供了一种电能计量方法及装置,方法包括:对电信号进行低通滤波,得到模拟信号;对所述模拟信号进行A/D采样,得到多个离散信号;分别对各个离散信号进行改进广义快速S变换,得到各个离散信号各自对应的第一结果矩阵;利用改进广义快速S变换的线性特性,对各个第一结果矩阵进行线性分解,得到各个离散信号的各频率分量对应的第二结果矩阵;对各个第二结果矩阵分别依据逆变无损性进行逆改进广义快速S变换,得到各个离散信号的各频率分量的重构时域信号;得到在所述A/D采样间隔时间内的电能消耗值,以得到预设时间内的电能消耗值。本申请可以实现高斯窗形状能够依据实际情况进行调整,且提高了运算效率。
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公开(公告)号:CN103630742A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310690114.9
申请日:2013-12-16
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC分类号: G01R23/16
CPC分类号: G01R23/16
摘要: 本申请公开了一种动态信号参数的获取方法,包括:选取电网的动态采样信号序列组成自相关矩阵;确定自相关矩阵的有效秩和动态采样信号序列的频率分量数;建立AR模型,求解所述AR模型的模型参数;利用Prony算法,确定动态采样信号表达式及复序列,动态采样信号序列由所述复序列在满足平方误差最小条件下表示;将所述模型参数对应的特征多项式根带入所述复序列,求解所述动态采样信号序列的各项参数。本申请并不直接求解Prony算法中的参数,而是借助AR参数模型思路,将当前时刻信号看成由以前各时刻信号的线性组合形成,将非线性问题转换为线性估计问题,使得计算过程更加简单且计算结果更加精确。
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公开(公告)号:CN106918728B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710134108.3
申请日:2017-03-08
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华立科技股份有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种电动汽车换电模式下动力电池接插电表及其电能计量方法。本发明的底壳、上盖及PCB板上均开有正极穿孔、负极穿孔和接地极穿孔;所述上盖的正极穿孔内置用于电压正极采样的正极接触弹片连接器,负极穿孔内置用于电压负极采样的负极接触弹片连接器;所述PCB板上的正极穿孔处设有穿心式电流传感器;所述的底壳上装有一用于与针孔耦合式电池箱连接器插头的所有弱电信号接口连接的插接式连接头;所述的上盖上设有一用于与针孔耦合式电池箱连接器插座的所有接口插槽连接的弱电信号转接器。本发明解决了目前在电动汽车换电模式下动力电池能耗计量的问题,能够快速地安装在标准动力电池上,实现了快速更换,及时计量。
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公开(公告)号:CN105223537B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201510751088.5
申请日:2015-11-06
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 重庆渝电电力科技有限公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本申请提供了一种电能表串户检测装置及方法,通过将信号发生器产生的预设特定波形信号发送至待测用户的输电线路后,由信号接收器对待测电能表的输电线路进行电流采样,并验证获得的采样电流信号中是否包含该预设特定波形信号,此时,即可基于该验证结果准确得知该待测电能表是否是该待测用户的电能表,无需停电,即可快速且准确实现串户排查和户表关系核对,保证用户用电计量的准确且可靠性,同时避免了对用户正常用电的影响,且无需用户之间的相互配合,大大提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN107388964A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710581441.9
申请日:2017-07-17
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: G01B11/00 , G01B11/24 , G01N21/8851 , G01N2021/8887
摘要: 本发明公开了一种电能表外露塑料件检测方法,首先获取电能表外露塑料件的图像;将图像输送到图像处理器中;然后进行预处理得到二值化图像;得到电能表外露塑料件的特征信号;最后将特征信号与标准特征信号进行比较得到差值,并判断差值和发出警告信号;本发明提供的电能表外露塑料件检测系统,主要是检测电能表外置断路器的外露塑料件检测;通过电能表外露塑料件检测系统可以自动识别电能表外置断路器外露塑料件是否存在缺陷,这样可以减少人工对每个外置断路器的外观检测,提高工作效率。它是通过对外置断路器外露塑料件进行多角度拍照,然后通过上位机软件进行图像分析判断外露塑料件有无缺陷。
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公开(公告)号:CN106918728A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710134108.3
申请日:2017-03-08
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华立科技股份有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
CPC分类号: G01R11/04 , G01R22/066
摘要: 本发明公开了一种电动汽车换电模式下动力电池接插电表及其电能计量方法。本发明的底壳、上盖及PCB板上均开有正极穿孔、负极穿孔和接地极穿孔;所述上盖的正极穿孔内置用于电压正极采样的正极接触弹片连接器,负极穿孔内置用于电压负极采样的负极接触弹片连接器;所述PCB板上的正极穿孔处设有穿心式电流传感器;所述的底壳上装有一用于与针孔耦合式电池箱连接器插头的所有弱电信号接口连接的插接式连接头;所述的上盖上设有一用于与针孔耦合式电池箱连接器插座的所有接口插槽连接的弱电信号转接器。本发明解决了目前在电动汽车换电模式下动力电池能耗计量的问题,能够快速地安装在标准动力电池上,实现了快速更换,及时计量。
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公开(公告)号:CN106626181A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611080638.6
申请日:2016-11-30
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: B29C39/10 , B29B13/065 , B29C39/38 , B29C39/42 , B29C39/44 , B29L2031/34
摘要: 本发明公开了一种全光纤电流互感器浇注工艺,首先获取环氧树脂浇注料并进行预热和干燥处理;然后置于真空中进行混料脱泡处理;将互感器半成品置于模具中并进行预热;最后将脱泡处理处理后的环氧树脂浇注料置于真空中进行浇注脱泡处理;浇注完成后对模具进行固化脱模处理即得到互感器浇注体。本发明采用全真空浇注工艺,在传感器式高压电能表上取得了良好的应用效果。由于配料、混料及浇注全过程处于真空状态,因此能最大程度减少浇注产品内的气泡,提高产品电气绝缘强度和机械性能,提高产品良品率,降低产品成本及劳动强度。环氧树脂具有优异的电气绝缘性能,高的机械强度、耐热、耐化学腐蚀,良好固化收缩率和线膨胀系数,尺寸稳定性和工艺性好。
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