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公开(公告)号:CN118644087B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411117010.3
申请日:2024-08-15
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于专变采集终端运行检测技术领域,具体为一种专变采集终端运行数据分析方法及存储介质,其通过在当前自检日期对目标专变采集终端开展为期预设自检持续周期的自检流程,一方面将整体通信成功率、整体通信延迟率和整体通信丢包率作为通信关键指征,将数采正确度和数采完整度作为数采关键指征,分别展开目标专变采集终端当前自检持续周期内通信、数采异常风险的细粒化评估,帮助更准确地反映当前目标专变采集终端通信状态和数采状态的潜在问题,另一方面对未来预设自检间隔周期内的通信、数采异常风险进行前瞻性预测,为制定应对措施和预防性维护计划提供有力支持,从而保障电力系统的正常运行。
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公开(公告)号:CN118538523B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410790709.X
申请日:2024-06-19
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
Inventor: 康林
Abstract: 本发明属于电流互感器技术领域,具体的说是一种电流互感器,包括容置外壳、芯体机构和连接机构;容置外壳包括初级外壳和次级外壳;芯体机构包括初级铁芯、次级铁芯和初级感应线圈,初级铁芯固定安装在初级外壳的内壁,初级感应线圈设置在初级铁芯的外部,次级铁芯可拆卸安装在次级外壳的内壁;连接机构包括安装耳板、固定块、插接销和限位板,安装耳板固定安装在次级外壳的外壁,固定块固定安装初级外壳的外壁;插接销固定安装在安装耳板的底面,限位板弹性安装在固定块的内壁,插接销的径向外壁开设有供限位板插接的凹槽;固定块的外壁滑动安装有调节块;通过上述结构配合可以尽可能的降低缠绕导线的操作难度,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN118962564A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411441095.0
申请日:2024-10-16
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明属于互感器运行测试技术领域,公开一种基于数据分析的互感器运行测试系统,包括变比误差性测试模块、相角误差性测试模块、空载异常性测试模块、互感器运行异常识别模块和互感器运行异常原因分析模块。本发明在进行互感器运行状态测试时通过进行变比误差性、相角误差性和空载异常性测试,进而分析目标互感器的运行状态,能够更全面地了解互感器的运行状态,避免单一指标分析的片面性。本发明在进行互感器运行异常原因分析时从目标互感器的绕组运行质量情况、铁芯运行质量情况和外部干扰情况进行分析,进而识别具体的运行异常原因,能够深入了解互感器内部的工作状态、使分析范围更加全面,避免遗漏可能导致异常的因素。
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公开(公告)号:CN118937938A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411426335.X
申请日:2024-10-14
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
Abstract: 本发明提供一种电力采集终端的低压串联电弧故障分量提取方法,涉及电流信号电弧故障检测技术领域,所述方法包括:获取负荷电流信号和串联电弧故障电流信号;对负荷电流信号和串联电弧故障电流信号进行模态分解,以获取原始电流信号的不同频率本征模态分量;根据不同频率本征模态分量,计算负荷电流信号和串联电弧故障电流信号与其各个本征模态分量的相关系数,并根据相关系数确定负荷电流信号和串联电弧故障电流信号的基频分量。本发明通过本发明提供的原始电流信号分解、高频段本征模态分量选择、故障敏感分量精确提取,有利于故障特征表达和故障检测的实时性、准确率的提升。
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公开(公告)号:CN118897959A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411389071.5
申请日:2024-10-08
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于电力采集终端的低压串联电弧故障识别监测方法,涉及电流信号电弧故障检测技术领域,所述方法包括:根据信号的频谱图矩阵,计算频谱图矩阵的模值;将频谱图矩阵从线性单位转换为对数单位,以得到频谱图矩阵模值的对数形式;将频谱图矩阵模值的对数形式数据可视化为图像,并将图像格式转为灰度图像;根据灰度图像,计算列方向的灰度积分投影,以获得积分投影值构成的特征序列。本发明通过时频域分析和灰度积分投影过程,建立高频故障特征的描述,通过阈值比较和故障点个数统计确定串联电弧故障,解决了低压系统串联电弧故障识别中高频故障分量特征难以在时域中表征。
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公开(公告)号:CN118379161B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410843361.6
申请日:2024-06-27
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/0635
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,具体为一种基于专变采集终端的用电负荷数据分析方法,包括步骤如下:S1.用户用电数据获取;S2.用电量分析;S3.月用电异常用户识别;S4.电能损耗量获取;S5.被窃电用户分析;S6.各时间尺度窃电分析;S7.用电安全性分析,本发明根据专变采集终端各用户的用电数据得到专变采集终端各用户各时间尺度的用电量,进而将其同专变采集终端用户各月平均用电量进行比对,筛选出各月用电异常用户,并结合专变采集终端所在供电台区各用户各时间尺度的电能损耗量分析各时间尺度用户被窃电情况,从而综合分析得到用电安全性评价指数,可以及时发现用户的用电异常情况,从而采取相应的措施,保障供电安全。
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公开(公告)号:CN118624948A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310223306.2
申请日:2023-03-09
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
Abstract: 本发明涉及专变测试设备领域,特别是涉及到了一种专变采集终端测试装置及测试系统。测试装置包括机架,机架包括测试台,在测试台上设有至少一个终端测试位,在终端测试位的一侧设置有直线往复式的、与相应终端上的强电端子对应的强电端子插头;在机架上还设置有与相应终端上的辅助端子对应的辅助端子插头,辅助端子插头在水平面上沿靠近和远离相应终端测试位的方向导向安装于机架并且配置有升降器。在测试时,仅需将待检测的专变采集终端安置在终端测试位上,然后驱动强电端子插头和辅助端子插头即可快速完成测试设备与专变采集终端的对接,不仅高效,而且无需操作人员直接手持驱动强电端子插头和辅助端子插头,安全性得到了很大提升。
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公开(公告)号:CN118331161B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410764328.4
申请日:2024-06-14
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明属于集中器运行环境监管技术领域,涉及到一种集中器运行环境监控管理系统。本发明根据各指定集中器所处位置的环境的差异,对其进行不同重点的监管,有助于为各指定集中器的运行提供全面的监控和保障,提高了各指定集中器的运行效率和安全性,通过分析各指定集中器的运行环境符合情况和工作状态评价情况,有助于确保各指定集中器的正常运行,有助于管理员及时采取应对措施,防止故障扩大或影响其他设备的正常运行,根据各指定集中器的运行环境符合情况和工作状态评价情况,判断各指定集中器的管理需求,有效地规避了因集中器自身设备故障而导致的系统停机时间和经济损失,避免了不必要的资源浪费和重复工作。
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公开(公告)号:CN118130891B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410571661.3
申请日:2024-05-10
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
Inventor: 任晓锋 , 张在国 , 刘孟臣 , 师晓萌 , 滕培青 , 刘同军 , 于振超 , 张征 , 谭海顺 , 傅国 , 张富强 , 万姝 , 许可 , 薛爱平 , 郭文涛 , 钱洪云 , 谷呈星
IPC: G01R22/00 , G08C25/02 , H04L43/024 , H04L43/04 , G01D21/02
Abstract: 本发明属于电能计量技术领域,具体公开提供的一种基于专变采集终端的电能计量系统,该系统包括:环境数据导入模块、传输数据导入模块、计量数据导入模块、计量参数确认模块、信息库和计量反馈控制终端。本发明通过根据所处环境的检测跟踪日志、通信传输数据、传输状态跟踪数据和检测电能数据确认适宜采样频率,进而进行采样频率控制,有效解决了当前未进行针对性采集参数的问题,规避了当前固定采样频率的欠缺,从而可以满足不同环境、电量波动以及通信状态下的采样精度需求,保障了采样终端的采样精准性,提高数据采集的准确性,并且可以避免不必要的数据采集,从而节省能源消耗和数据传输成本。
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公开(公告)号:CN118070233B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410471915.4
申请日:2024-04-19
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G06F18/25 , G06F18/2433 , G06F18/241 , G06F17/18 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于电力数据分析技术领域,具体涉及一种基于物联网的电力集中器数据采集分析方法,通过利用电力集中器采集电网中各电力设备的运行信息,由此识别出故障设备,并定位到故障设备所在供电线路,以此进行相应供电线路的运行异常检测和运行波动检测,进而根据检测结果进行故障原因预测,实现了故障原因的有效全面预测,从而大大降低了故障原因的误判率,有利于提高预测准确度,与此同时在依据电网的故障检测结果进行故障抢修调度分配时将故障线路的故障影响程度与运行负荷进行结合考虑,由此突出了运行负荷在故障抢修调度中的重要性,这样可以更准确、合理地确定故障线路的抢修优先级,实现抢修资源的科学优化分配。
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