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公开(公告)号:CN118501540A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410646880.3
申请日:2024-05-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G01R23/02 , G01R23/165
摘要: 本发明提供一种基于改进数字锁相放大算法的异频信号测量方法,包括:获取待测量的混合异频信号;针对所述混合异频信号的不同频率范围,采用多级串联的DPLL算法结构,并引入自适应滤波机制,根据所述混合异频信号的频率特征,动态调整环路滤波器的参数;通过频率估算和跟踪算法,实时监测所述混合异频信号的各个频点的频率变化;通过多频带并行处理的数控振荡器模块,实现对所述各个频点的信号的同时测量和分析。实现了在复杂电磁环境中多频点异频信号的高精度测量和综合分析。
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公开(公告)号:CN117849426A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311734296.5
申请日:2023-12-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
发明人: 卢和平 , 周峰 , 郜波 , 方田 , 刘俭 , 王健 , 刘俊杰 , 易姝慧 , 刁赢龙 , 雷民 , 殷小东 , 张军 , 赵兵 , 袁瑞铭 , 李明 , 陈卓 , 赵威 , 汪根荣 , 吴平
IPC分类号: G01R15/06
摘要: 本发明涉及一种便携式高精度宽频电容分压器,其包括高压臂气体电容器和低压臂集成电路;其中,所述高压臂气体电容器包括多个同心设置的高压电极以及多个同心设置的低压电极,多个高压电极与多个低压电极互相交错且间隔设置;所述低压臂集成电路设于所述金属底座下部,所述低压电极通过低压连接线与低压臂集成电路的输入端相连接。该电容分压器介质损耗小、频率特性好、电压跟随特性好、受温度影响小、测量精确度高;同时,该电容分压器的体积和重量小,工艺简单,经济性能优良,且可以便携式运输。
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公开(公告)号:CN118011303A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410075765.5
申请日:2024-01-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本发明公开了一种量子电力互感器的远程频率校准方法及装置。方法包括:获取北斗卫星1pps信号的标准参考信号源以及量子电力互感器的恒温晶振输出的1pps信号的待校准的标准输出信号源;并计算两者的时间频率偏差,判断是否小于预设频率误差;在时间频率偏差小于预设频率误差的情况下,根据量子电流互感器的被测电流的最小值,计算量子电流互感器的微波源所需的第一频率精度;将保准输出信号源接入微波源的外部参考信号输入接口中,根据标准输出信号源以及第一频率精度,计算外部参考源所需的第二频率精度;在时间频率偏差小于第二频率精度的情况下,则恒温晶振完成校准,否则调整恒温晶振的压控值,直至时间频率偏差小于第二频率精度。
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公开(公告)号:CN117790189A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311680869.0
申请日:2023-12-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本发明提供了一种可调电容器,包括:筒体、高压电极、低压电极、可调电极和多个屏蔽机构;高压电极、低压电极均为一部分设置于筒体内,高压电极、低压电极均为另一部分穿设于筒体且置于筒体外;高压电极置于筒体内的部分与低压电极置于筒体内的部分沿筒体的高度方向交替设置;各屏蔽机构均设置于筒体内,每个屏蔽电极均置于相邻的高压电极与低压电极之间;可调电极设置于筒体,用于调节高压电极与低压电极之间的距离,以调节电容量。本发明中,屏蔽机构能阻断高低压电极之间的泄漏电流流通路径,减小了高低压电极间的等效电阻,降低了电容器的介质损耗,可调电极对电容器的电容量进行平滑调整,减少了电容器的电容量与额定电容量之间的差异。
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公开(公告)号:CN117761603A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311606733.5
申请日:2023-11-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种用于运行工况下电流互感器误差测量的装置,包括:将升流装置接入被检电流互感器和标准电流互感器的一次两端,注入频率和幅值可调的一次电流;一次电流作为校准点电流,将混叠信号与待测电流互感器耦合形成待测信号;将待测频率、校准点电流、标准电流互感器耦合形成标准参考信号;差电流合成单元,根据输入的参考信号,合成反向差电流;矢量运算单元,将输入的待测信号和标准参考信号进行矢量取差,通过获得的差值与输入的反向差电流,获得待测混频信号;锁相指零单元,用于指零检测;中控校准单元,根据锁相输出信号和反向差电流,计算运行工况下电流互感器的误差。解决现有误差测量装置只能在工频下进行校准的技术问题。
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公开(公告)号:CN118446113A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410646883.7
申请日:2024-05-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/10 , G06F30/23 , G06F18/24 , G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了一种基于数字孪生的用电负荷模型训练方法及系统。其中,该方法包括:对目标负荷设备进行几何建模以及耦合仿真,得到反映设备动态特性的数字孪生模型,实时采集目标负荷设备运行过程中的波形数据并进行预处理,获得实测波形数据;基于数字孪生模型,生成虚拟波形数据,将实测波形数据和虚拟波形数据进行合成,获得合成的负荷波形数据;基于从合成的负荷波形数据提取的关键特征,确定用于神经网络训练的特征向量,构建适用于负荷识别的深度神经网络模型;将特征向量和对应的负荷类型标签输入深度神经网络模型,对模型进行训练,得到训练好的负荷识别模型,对负荷识别模型进行性能评估,实现对实时采集的负荷波形数据的自动识别和分类。
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公开(公告)号:CN117590049A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311456248.4
申请日:2023-11-03
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司计量中心
摘要: 本发明提供了一种宽频带电容分压器,包括电容器及感应系统;电容器上下端对应设置高压金属盖板及低压金属盖板,高压金属盖板及低压金属盖板间隔预设距离平行设置形成密闭的电容腔体,两个盖板之间设置多个高压电容极板及低压电容极板,高压电容板及低压电容极板沿电容腔体中心轴向外辐射分布,为低高压依次间隔分布的圈状电容极板,相邻的电容极板之间空气作为介质;感应系统包括电磁感应线圈、一次引线及二次引线,一次引线及二次引线分别连接电磁感应线圈的两端,一次引线连接电容器的低压电极,二次引线连接感应系统的输出端。该分压器结构简单,损耗低,能提供宽范围电容量值,不易受温度及压力影响,电磁感应线圈使二次仪表安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117277309A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311331499.X
申请日:2023-10-13
摘要: 本发明提供一种构建非介入式负荷辨识模型的方法和系统,其对不同种类的变频电机依次建立单个仿真模型,并在搭建的第一仿真系统中模拟运行得到变压器输出的仿真波形的特征参数,通过与实际录取的变压器输出波形的特征参数计算拟合度,确定单个变频电机的最优仿真模型;将不同种类的变频电机的最优仿真模型并联,并在搭建的第二仿真系统中运行,得到大量的仿真数据,将上述仿真数据作为初始非介入式负荷辨识模型的输入进行训练,当辨识准确率达到设置的准确率阈值时,即可获得符合要求的最优非介入式负荷辨识模型。所述方法和系统实现了多个变频电机实际运行的小数据样本扩充,使非介入式负荷辨识模型的辨识准确率大为提高。
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公开(公告)号:CN117192201A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310975097.7
申请日:2023-08-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于用电设备状态变化判定的方法及系统,属于电力负荷用电监测与信号处理技术领域。本发明方法,包括:录制用电设备在不同运行阶段的三相电流波形,并基于所述三相电流波形获取用电设备的电流间谐波频谱特征;确定所述电流间谐波频谱特征中,不同的电流间谐波频谱特征间的相关性,基于所述相关性生成用电设备的间谐波特征簇;根据所述间谐波特征簇,获取所述用电设备的状态变化标定特征量;通过所述状态变化标定特征量,来判定目标用电设备的状态变化。本发明提高了用电设备的非介入式负荷辨识技术的辨识精度与颗粒度,有利于在工厂环境中的推广与应用。
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公开(公告)号:CN117310252A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311198353.2
申请日:2023-09-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家高电压计量站
摘要: 本发明公开了一种高带载能力的宽频电压传感器,包括:高压臂气体电容器(7)、低压臂集成电路(21)、绝缘外套管(12)和底座(15);高压臂气体电容器(7)由高压电极(1)和低压电极(6)组成;绝缘外套管(12)的一端设置在底座(15)的一侧上,低压臂集成电路(21)设置在底座(15)上背离绝缘外套管(12)的一侧,高压臂气体电容器(7)的高压电极(1)盖设在绝缘外套管(12)的另一端上,低压电极(6)设置在绝缘外套管(12)内;高压电极(1)和中压导线(9)外设有屏蔽电极;低压臂集成电路(21)固定在连接盒(20)中,连接盒(20)通过密封插孔(22)与绝缘外套管(12)连通。解决现有技术下电压传感器带载能力差的问题。
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