一种基于神经网络的电流互感器有效值测量校正方法

    公开(公告)号:CN116430295A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310418133.X

    申请日:2023-04-19

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明涉及电流测量技术领域,公开了一种基于神经网络的电流互感器有效值测量校正方法,其技术方案包括以下步骤:建立神经网络模型并进行训练;获得电流互感器二次侧测量的工频半周期采样值;提取采样值序列数据特征;拼接采样值与数据特征;将结果输入神经网络模型得到校正后的互感器测量电流有效值。本发明在获得互感器工频电流采样值的基础上,将半周期有效值序列与其数据特征组合作为输入,通过神经网络计算输出校正后的工频电流有效值。本方法无需划分区间来处理输入电流采样值,无需显式的计算公式,引入波形的几种统计指标作为校正输入,输入中即蕴含了互感器饱和程度,弥补了传统技术仅依靠电流采样值导致的校正不准确的缺陷。

    一种利用轮转间歇技术提高电力电子变压器效率的方法

    公开(公告)号:CN113595409B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110963335.3

    申请日:2021-08-20

    摘要: 本发明涉及电力电子领域,具体公开了一种利用轮转间歇技术提高电力电子变压器效率的方法,首先控制器检测CLC谐振频率;然后根据CLC谐振频率与DC/DC级变换器的开关频率确定轮转间歇连续打波数n,并根据电力电子变压器模组数确定各个模组轮转间歇的交错角度α;其次,当系统发生冗余时,根据ABC三相各相模组冗余数r实时调整各个模组轮转间歇的交错角度α,最后,当电力电子变压器运行时,根据负载功率实时调整轮转间歇数N。本发明通过轮转间歇避免了在间歇过程中产生的谐振过流问题,同时避免了间歇过程中产生较大的冲击电流,进一步提高了电力电子变压器在空轻载条件下的运行效率和稳定性。

    一种超声水表测量频率调节方法

    公开(公告)号:CN115950495B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310083931.1

    申请日:2023-02-09

    IPC分类号: G01F1/667

    摘要: 本发明涉及流体计量技术领域,公开了一种超声水表测量频率调节方法,包括以下步骤:水表检测到流量脱离稳定状态时以预设采集时间T和精准测量频率采集瞬时流量并在T结束时刻判断流量是否稳定:若稳定则停止采集并记录T内的采集点数量、采集点瞬时流量、流量中断次数、流量中断长度l为有效采集数据;提取有效采集数据中的稳定数据进行预处理得平均值μ与标准差σ;利用内置算法处理μ、σ、流量中断次数与l,从测量频率预设值中得出最适配频率并进行调节。本发明基于正态分布的模拟流量模型,结合蒙特卡洛理论模拟不同测量频率的误差,调节到最佳的测量频率,保证了测量精度与功耗的平衡,在不影响精度前提下大幅延长了水表寿命。

    一种用于故障指示器的三相电压测量不对称误差消除方法

    公开(公告)号:CN112462314B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202011337335.4

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: G01R35/00 G01R31/52

    摘要: 本发明公开了一种用于故障指示器的三相电压测量不对称误差消除方法,其技术方案包括以下步骤:步骤1,分别计算发生接地故障后的三相电压突变量及突变量的均方根值;步骤2,根据三相电压突变量计算各相电压的缩放系数与平移系数;步骤3,根据缩放系数对三相电压幅值进行缩放,消除三相电压幅值测量不对称误差;步骤4,根据平移系数对三相电压相位进行平移,消除三相电压相位测量不对称误差。本发明利用发生接地故障后的三相电压突变量,实现了在保留电网原有不对称信息的前提下消除故障指示器测量所导致的三相电压不对称,该方法效果明显,易于实现,可在故障判断等配电自动化工作的开展过程中起到实质性作用。

    一种适用于超声水表的计量方法
    90.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116147724A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310133240.8

    申请日:2023-02-20

    摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种适用于超声水表的计量方法,其技术方案包括以下步骤:S1,获取原始及标准数据集;S2,对原始数据集进行数据预处理;S3,使用训练数据集进行网络训练;S4,对模型预测值进行误差判断;S5,移植网络模型至超声水表算法模块;S6,对管道流体状态实时监测。本发明可针对超声水表流量计量实现宽温度区间内的温度补偿,不依赖于人工校准经验以及外置温度传感器,从而实现不同温度下超声水表的高精度计量。通过神经网络算法,可消除因温变造成的材料形变带来的流量计量误差,进一步提高计量精度,且能够较好的保证同型号水表的一致性。