直流电压互感器现场校验方法

    公开(公告)号:CN110824404B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201910953922.7

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明提供一种直流电压互感器现场校验方法,包括对被测直流电压互感器的直流分压器本体进行分压比试验,测得被测直流电压互感器的直流分压器本体的实际线性度,将实际线性度与预设线性度相比较;若实际线性度大于预设线性度,计算被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的实际额定输出电压;将被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的额定输出电压作为被测直流电压互感器的所有二次测量系统的额定输入电压,计算各二次测量系统的误差数据。只进行一次被测直流电压互感器的直流分压器本体的试验和多次被测直流电压互感器的二次测量系统的误差试验,可极大提高现场校验工作效率、避免直流高压试验电源长时间满负荷运行带来的安全隐患。

    一种基于深度学习的电子式互感器数据分类预测方法及装置

    公开(公告)号:CN111160419B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201911282867.X

    申请日:2019-12-13

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的电子式互感器数据分类预测方法及装置,所述方法包括:获取所述电子式互感器的原始数据;根据预设规则,预处理所述原始数据,得到预处理数据;根据预处理数据以及分类模型,建立分类网络,判断电子式互感器输入数据的正常情况以及异常情况并分类;根据预处理数据以及预测模型,建立预测网络并预测电子式互感器下一帧数据情况;本发明公开的数据分类预测方法解决了现有技术中存在的网络模型关联规则不准确,过分强调设备之间的关联,拟合度过高以及没有充分利用大数据的问题;提出了一种准确高效的模型,实现了大数据的分类与预测,极大提高数据挖掘的精度,有效降低了运算复杂度。

    一种基于UDP协议的直流特高压电压互感器误差试验方法及系统

    公开(公告)号:CN115840183A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210803762.X

    申请日:2022-07-07

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明公开了一种基于UDP协议的直流特高压电压互感器误差试验方法及系统,方法包括:直流电压源输出两路直流电压信号;第一路直流电压信号经被检直流电压互感器后输出直流小电压信号,经由69V屏柜后转换为5V直流小电压信号,输入第一高精度万用表,第一高精度万用表将第一电压信号输送到第一客户端;第一客户端将第一电压信号转换成符合UDP协议的数字信号报文发送至第二客户端;第二客户端将解析出的第一电压信号发送至终端;第二路直流电压信号经由标准直流电压互感器后输出直流小电压信号,直流小电压信号输入第二高精度万用表,将第二电压信号发送至终端;终端对第一电压信号和第二电压信号进行计算,通过计算结果确认被检直流电压互感器的幅值误差。

    一种基于深度学习的电子式互感器数据分类预测方法及装置

    公开(公告)号:CN111160419A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911282867.X

    申请日:2019-12-13

    IPC分类号: G06K9/62 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的电子式互感器数据分类预测方法及装置,所述方法包括:获取所述电子式互感器的原始数据;根据预设规则,预处理所述原始数据,得到预处理数据;根据预处理数据以及分类模型,建立分类网络,判断电子式互感器输入数据的正常情况以及异常情况并分类;根据预处理数据以及预测模型,建立预测网络并预测电子式互感器下一帧数据情况;本发明公开的数据分类预测方法解决了现有技术中存在的网络模型关联规则不准确,过分强调设备之间的关联,拟合度过高以及没有充分利用大数据的问题;提出了一种准确高效的模型,实现了大数据的分类与预测,极大提高数据挖掘的精度,有效降低了运算复杂度。

    直流电压互感器现场校验方法

    公开(公告)号:CN110824404A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910953922.7

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明提供一种直流电压互感器现场校验方法,包括对被测直流电压互感器的直流分压器本体进行分压比试验,测得被测直流电压互感器的直流分压器本体的实际线性度,将实际线性度与预设线性度相比较;若实际线性度大于预设线性度,计算被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的实际额定输出电压;将被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的额定输出电压作为被测直流电压互感器的所有二次测量系统的额定输入电压,计算各二次测量系统的误差数据。只进行一次被测直流电压互感器的直流分压器本体的试验和多次被测直流电压互感器的二次测量系统的误差试验,可极大提高现场校验工作效率、避免直流高压试验电源长时间满负荷运行带来的安全隐患。