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公开(公告)号:CN112082579B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202010760164.X
申请日:2020-07-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种宽量程隧道磁电阻传感器,依次由反铁磁层、铁磁钉扎层、势垒绝缘层、铁磁自由层和非磁金属层叠加组成,利用电流在具有高自旋轨道力矩效应的功能材料(W,Ta,Pt,CuBi等)电极层中产生自旋流,注入到磁隧道结中的自由层中对其产生偏置磁场,从而改变TMR磁阻传感器的工作范围,由于这类偏置磁场的大小和方向可以方便地通过外加电流的大小和方向进行精确控制,所以TMR磁阻传感器的工作范围也可以根据实际需求进行实时的调节,解决TMR磁阻传感器工作范围小的问题。
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公开(公告)号:CN110045168A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910289452.9
申请日:2019-04-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于TMR隧道磁阻器件的电流传感器装置及测量方法,所述装置包括载流导线、TMR传感器、信号调理单元、温度传感器;所述载流导线用于与被测电流端口进行连接,以接入被测电流;所述TMR传感器用于通过TMR隧道磁阻元件感应所述载流导线磁信号,将所述磁信号转化为电信号;所述信号调理单元用于对所述TMR传感器输出的电信号按预设规则进行信号预处理;所述温度传感器用于测量所述TMR传感器的工作温度;所述控制单元用于接收所述信号调理单元预处理后的电信号,并将所述电信号通过预设规则转化为对应的电流信号;所述控制单元根据所述工作温度以及预设的补偿模型对所述电流信号进行补偿;最终输出所述电流信号。
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公开(公告)号:CN112082579A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010760164.X
申请日:2020-07-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种宽量程隧道磁电阻传感器,依次由反铁磁层、铁磁钉扎层、势垒绝缘层、铁磁自由层和非磁金属层叠加组成,利用电流在具有高自旋轨道力矩效应的功能材料(W,Ta,Pt,CuBi等)电极层中产生自旋流,注入到磁隧道结中的自由层中对其产生偏置磁场,从而改变TMR磁阻传感器的工作范围,由于这类偏置磁场的大小和方向可以方便地通过外加电流的大小和方向进行精确控制,所以TMR磁阻传感器的工作范围也可以根据实际需求进行实时的调节,解决TMR磁阻传感器工作范围小的问题。
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公开(公告)号:CN112434928A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011305974.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 国网天津市电力公司营销服务中心 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于AHP‑Critic法的智能电能表关键元器件选型方法,包括如下步骤:步骤一:确定目标层、准则层及方案层的内容;步骤二:构造准则层的判断矩阵并进行一致性检验,计算准则层对目标层的层次单排序数值;步骤三:构造方案层的判断矩阵并进行一致性检验,计算方案层对准则层的层次单排序数值;步骤四:使用Critic法计算准则层的客观权重;步骤五:结合AHP与Critic法获得准则层综合权重,计算方案层对目标层的层次总排序数值,并对层次总排序做一致性检验。本发明使元器件选型过程更加科学有效,选型结果可以提升智能电能表的整机质量,降低运维成本,保障电网安全运行、计量公平准确,实现新型智能电能表及“中国芯”的规模化应用。
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公开(公告)号:CN112667957A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011392905.X
申请日:2020-12-03
Applicant: 国网天津市电力公司营销服务中心 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司智能配电网中心
Abstract: 本发明涉及一种基于深度神经网络的智能电能表失效率预测方法,包括如下步骤:步骤一:选取元器件可靠性预计手册;步骤二:计算得到元器件的工作失效率;步骤三:求取各元器件的工作失效率之和,继而得到各模块工作失效率;步骤四:由智能电能表应用现场的故障数据,结合公式计算得出电表的现场失效率;步骤五:通过求取的各模块工作失效率与电表现场失效率建立深度神经网络模型,并预测尚未故障的智能电能表失效率。本发明能够提高智能电能表的故障分析能力,实现智能电能表失效率的准确预测,分析得出提高电能表可靠性的相应措施,从而进一步提升智能电能表的整机质量,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN119151253A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411639669.5
申请日:2024-11-18
Applicant: 国网天津市电力公司营销服务中心 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开电动汽车充放电集成于楼宇系统的优化调度方法,包括:对楼宇系统中的智能交通监测系统收集的统计周期内工作日楼宇系统内参与充放电调度的电动汽车出行数据进行特征提取,确定工作日电动汽车的停放时间以及参与V2G整天停留电动汽车的数量,得到各时段可调度的电动汽车及其充放电需求;基于各时段可调度的电动汽车及其充放电需求,利用构建的楼宇内电动汽车充放电调度模型,确定楼宇系统中不同时段中电动汽车总体充放电功率以及每一辆电动汽车的充放电策略。本发明扩大了电动汽车整体的可调度能力,保障楼宇对电网的稳定性需求。
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公开(公告)号:CN114706033A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111612622.6
申请日:2021-12-27
Applicant: 国网天津市电力公司营销服务中心 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种智能电能表高温加速寿命试验中间检测的方法,所有智能电能表样品分成M组,每组N只且每组均分别配合使用一个电路开关,N组智能电能表样品通过电路开关依次串联到输入电源中,并后接负载,构成串联电路结构,其中,其中输入电源、负载和所有的插座和插头放置于高温试验箱外。本发明72h进行一次的中间检测,可以让智能电能表高温加速寿命试验中的样品失效时间范围控制在72h以内;被测样品在中间检测时最长的脱离高温的时间控制在约10min,温度衰减被控制在3℃以内,将温度衰减对测量准确度的影响控制在可接受的范围;将样品从高温试验箱中取出的检测方式,人员只需要带普通棉手套即可防止样品的高温对人体的伤害。
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公开(公告)号:CN114019440A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111161889.8
申请日:2021-09-30
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国网天津市电力公司营销服务中心
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种快速上电切换的终端比对装置,所述比对装置包括壳体,所述壳体的前端设置有操作面板,表位接线座、压接手柄、通讯网口、电源指示灯固定在所述操作面板上,所述操作面板上的接线座和通讯口通过内部连接线连接到比对装置内部的串口服务器、交换机、控制板上,通过外部控制接口与外部电脑连接实现数据控制传输。该装置实现了对不同形式的终端进行上电和通讯,结构上实现了兼容设计,操作上实现了独立上电一对一通讯,提供了电源安全保障,提高了接线效率,实现了桌面操作和便携性。
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公开(公告)号:CN107592224A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710822437.7
申请日:2017-09-13
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种计及设备通信性能的低压电力线载波通信可靠组网方法,具体步骤为:步骤(1)构建网络分析模型;步骤(2)初始化;步骤(3)对载波设备进行加权重赋值,构成加权网络;步骤(4)求解电力线载波网络极小连通支配集;步骤(5)网络优化;结束。本发明将双向通信的低压电力线载波通信网络建模为无向连通图,计及设备信噪比与对载波通信误码率的反比例关系,建立以设备信噪比大小为权重的赋权网络可靠性分析模型,结合图论中极小连通支配集概念,采用求解极大权的极小连通支配集方法,实现用电信息采集系统低压电力线载波网络的可靠组网,并实现降低通信误码率、提升网络资源利用率的目的。
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公开(公告)号:CN119125722A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411275002.1
申请日:2024-09-12
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国网天津市电力公司营销服务中心
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充电桩计量性能在线监测系统,涉及充电桩技术领域,包括采集监测装置、中控分析装置、自动报警系统、灭火系统、高清屏幕显示设备和广播音响设备;采集监测装置用于采集计量一体化的充电桩终端设备的电力数据,用以检测待充电电池端电流,并将数据发送至中控分析装置上,中控分析装置,用于对采集数据综合分钟,将得出的分析结果发送至自动报警系统,在对待充电电池充电的过程中;本发明优化了充电过程且对充电桩实时监测,从而保护了电池的使用性能,避免了对放电深度过大的待充电电池,由于初始充电电流过大而造成的电池过流或充电设备损坏的现象,从而保护了电池的使用性能。
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