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公开(公告)号:CN112395348B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202011134017.8
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G06F16/26 , G06F16/2458 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种用于辨识非介入负荷的方法及系统,涉及电力系统技术领域。本发明方法,包括:对高压工业用户的电器电流电压数据,以预设的采样频率进行采样,获取采样数据;根据分解的总负荷功率对电器的状态进行监测,获取电器中典型设备的实际电流曲线;获取高压工业用户包含的典型设备在某一时刻的投运的数量,即完成对高压工业用户非介入负荷的辨识,并获取辨识结果。本发明准确率较高,易于在低功耗嵌入式操作系统中运行,硬件需求较低,有利于大规模统推。
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公开(公告)号:CN112395348A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011134017.8
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G06F16/26 , G06F16/2458 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种用于辨识非介入负荷的方法及系统,涉及电力系统技术领域。本发明方法,包括:对高压工业用户的电器电流电压数据,以预设的采样频率进行采样,获取采样数据;根据分解的总负荷功率对电器的状态进行监测,获取电器中典型设备的实际电流曲线;获取高压工业用户包含的典型设备在某一时刻的投运的数量,即完成对高压工业用户非介入负荷的辨识,并获取辨识结果。本发明准确率较高,易于在低功耗嵌入式操作系统中运行,硬件需求较低,有利于大规模统推。
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公开(公告)号:CN115792339A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211517437.3
申请日:2022-11-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种基于远程通信技术的智能电流监测系统,系统包括监测部和锁止部,所述锁止部包括由锁体和锁梁构成的挂锁结构,所述监测部的电流采样模块固定在锁体上并由锁梁夹持,所述监测部的处理器、电池管理模块、SIM模块固定在锁体内,所述电池管理模块为处理器供电,所述电流采样模块连接并输出采样信号至处理器,所述处理器连接并通过SIM模块将采样信号输送至远端设备。本发明使用4G网络模块进行电流长时间实时监测,对于异常用电事件可以及时的发生告警短信给工作人员,并且电流监测的数据可以保持纪录,方便后期的窃电证据。
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公开(公告)号:CN119414320A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411529392.0
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Inventor: 赵乾丞 , 祁欣 , 王斌武 , 汪泉 , 周峰 , 殷小东 , 雷民 , 张军 , 陈卓 , 刘俊杰 , 刘俭 , 王健 , 黄军军 , 易姝慧 , 方田 , 汪根荣 , 吴平 , 李明 , 赵威 , 刘彩霞
Abstract: 本发明公开了一种用于低压电流互感器异频电流误差补偿的方法及系统,属于电能计量设备误差测量技术领域。本发明方法,包括:测量工频及异频电流下低压电流互感器CT铁芯的磁导率,计算得到不同频率电路对应磁导率下的低压CT等效电路励磁阻抗参数;测量得到低压CT二次绕组的直流电阻,基于所述直流电阻,计算得到各频率校准量程点下的励磁电流值;基于所述励磁电流值,计算得到各频率下量程点的电流误差值,基于所述电流误差值,计算得到各频率下量程点的异频误差补偿系数,使用所述异频误差补偿系数,对低压CT的异常电流误差进行补偿。本发明有助于大规模、高效率利用异频电流开展低压CT带电校准误差检定,准确判断低压CT投运过程中的计量性能。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN219085022U
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202223184649.2
申请日:2022-11-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R19/25
Abstract: 本实用新型揭示了一种卡扣式电流监测装置,装置设有由电流互感器、互感器固定壳构成的电流钳,所述电流互感器和互感器固定壳构之间设有夹持在线缆上穿孔,所述互感器固定壳构固定在外壳壳体上,所述外壳壳体上设有锁梁并与外壳壳体构成挂锁结构,所述锁梁为n形结构并套在电流互感器外。本实用新型电流监测装置通过物理结构锁止在线缆上,从而保证监控的可靠性,避免监测装置被恶意拆除,有利于及时的发现窃电事件,通过长时间可靠的电流监测,可以记录长时间的用电数据,方便后期的使用。
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公开(公告)号:CN119471199A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411655165.2
申请日:2024-11-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于调频连续波频率差的电缆故障检测方法,本发明基于调频连续波(FMCW)频率差的电缆故障检测,通过发射FMCW信号至电缆,采集反射信号,将发射信号和反射信号进行混频,通过低通滤波器提取下边带,将获得的信号进行FFT处理获得差频信号的频谱和相谱,利用频谱确定电缆故障位置,利用相谱确定电缆故障类型;本发明方法对电缆的轻微缺陷敏感,具有高分辨率和抗干扰能力强的优点;本发明具有引入频率差和相位敏感、抗干扰能力强、实现带电检测的优点。
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公开(公告)号:CN118882470A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411121172.4
申请日:2024-08-15
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司滁州供电公司
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了具有多界面增强结构的超灵敏高重复电阻式柔性压力传感器,整体呈现层叠结构,从上至下依次为上封装层、高导电层、低导电层和下封装层。其中,封装层引入拉压转换结构,使柔性应变传感器在压力作用场景下能够保持原有的灵敏度;高导电层涂覆于低导电层之上,高导电层与低导电层之间通过点击化学原理发生硫醇‑二硫键交换反应,形成极强的动态共价键,从而增强高导电层与低导电层之间的界面接触;上封装层与高导电层、下封装层与低导电层之间通过粘合剂来实现界面黏附增强。本发明制备的柔性压力传感器具有高重复性、高灵敏度、高稳定性等特性,可良好的适用于人体可穿戴、机器人皮肤等领域。
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公开(公告)号:CN117347933A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311202706.1
申请日:2023-09-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司
Abstract: 本发明涉及一种CT现场校验仪,它包括设备箱,所述的设备箱上下两侧分别设置有翻盖和外壳体,所述的翻盖和外壳体之间通过铰轴连接,所述的外壳体前侧设置有提手,所述的翻盖前侧设置有锁扣,所述的外壳体上侧为开口设计,所述的外壳体上端设置有接线面板,所述的外壳体内部设置有复合支架,所述的复合支架内部固定设置有中心控制器,所述的中心控制器前侧分别设置有电源模块和电流采集模块,所述的中心控制器与电源模块和电流采集模块电连接,所述的接线面板与外壳体之间设置有柔性绝缘填充物,本装置通过集成化的设计,实现了装置整体的精简化,本发明具有体积精巧、携带方便、适用范围广、便于运输和接线的优点。
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公开(公告)号:CN117116638A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311202705.7
申请日:2023-09-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司
Abstract: 本发明涉及钳型电流互感器技术领域,且公开了一种钳型电流互感器,包括钳体,钳体侧端固定安装有调节夹持结构,调节夹持结构包括:固定安装于钳体侧端外壁的外壳,外壳内部设置有调节结构,且外部设置有夹持结构,调节结构可驱动夹持结构移动。该钳型电流互感器,通过旋钮带动两个从齿轮与主齿轮转动方向相反,因此,啮合于从齿轮两侧的从齿条上下对向运动,与从齿条连接的夹持结构随之上下对向运动,主齿轮两侧啮合的主齿条随主齿轮转动上下对向运动,其连接的夹持结构配合与从齿条连接的夹持结构实现对向运动,由于主齿轮与从齿轮直径规格相同,所以被测载流导线被夹持并保持在钳口的几何中心位置,从而减小测量误差。
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