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公开(公告)号:CN117457356A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311386819.1
申请日:2023-10-24
发明人: 李鹤 , 周峰 , 雷民 , 王海燕 , 殷小东 , 刘浩 , 王雪 , 姚腾 , 吴良科 , 熊博 , 古雄 , 丁黎 , 杨洪 , 肖凯 , 刘方明 , 彭淑华 , 徐晨 , 陈泽远 , 刘高佳 , 佘在安 , 匡义
摘要: 本发明公开了一种双铁心补偿式电流互感器,属于互感器技术领域。本发明双铁心补偿式电流互感器,包括:线包和电子电路;所述线包,包括:检测铁心和励磁铁心,所述检测铁心用于检测一次电流和二次电流的合成励磁,所述电子电路的第一放大器对励磁铁心进行励磁,以对所述检测铁心检测的合成励磁的误差进行补偿。本发明相比于电流互感器只能测量交流电流,本发明可用于交流电流、交流电流叠加直流电流的场合。
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公开(公告)号:CN117590305A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311397847.3
申请日:2023-10-24
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种基于磁敏电流传感器的温漂误差电压补偿方法及系统,属于电测量技术领域。本发明方法,包括:针对磁敏电流传感器进行温度灵敏度测试,并获取测试数据;对所述测试数据进行数据拟合,构建所述磁敏电流传感器灵敏度与温度的关系,根据所述灵敏度与温度的关系,构建关系曲线;根据所述关系曲线,确定每一个温度下的灵敏度补偿系数;根据所述灵敏度补偿系数,并基于温漂误差,确定所述磁敏电流传感器补偿后的输出电压。本发明能够基于温漂误差来计算磁敏电流传感器补偿后的输出电压,提升了磁敏电流传感器的测量性能和环境适应性。
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公开(公告)号:CN117408024A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311233345.7
申请日:2023-09-21
IPC分类号: G06F30/20 , G01R19/00 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种基于帕累托最优化的宽频电流测量方法及系统,属于宽频电流测量技术领域。本发明方法,包括:针对宽频电流测量,确定用于所述宽频电流测量的测量目标、变量及约束条件;根据所述变量及约束条件,建立以测量目标为目标的用于所述宽频电流测量的数学模型,并对数学模型求解,得到所述测量目标所对应的多种测量方案;根据用于宽频电流测量的实际需求,选择出多种测量方案中的至少一种的测量方案,执行选择出的测量方案,以进行宽频电流测量试验。本发明可以针对不同的目标,得出不同的测量方案,以进行宽频电流测量,避免了因目标的不同导致的测量结果误差大的问题和不能准确的找出多个目标的平衡点的问题。
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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:CN117191876A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311038360.6
申请日:2023-08-17
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 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站
摘要: 本发明提供一种基于谐波剥离的碳计量修正方法和装置,包括:获取电力系统各个节点的碳势;获取电力系统各个节点含谐波的电力信号;对所述电力信号进行畸变监测,若电压总谐波畸变或电流总谐波畸变超过预设阈值,则对所述电力信号进行谐波分解,获取第一电力功率信号中的谐波功率;剥离所述第一电力功率信号中的谐波功率,获取第二电力功率信号;根据所述碳势和所述第二电力功率信号,对所述电力系统各个节点的碳计量值进行计算,完成谐波剥离后所述电力系统各个节点的碳计量值的修正。提高碳计量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN116626461A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310455771.9
申请日:2023-04-25
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 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种差异化晶闸管损耗估算方法、装置、介质及设备。方法包括:从差异化晶闸管的历史数据中选取待估算损耗晶闸管的测试数据信息;在历史数据中存在待估算损耗晶闸管的测试数据的情况下,通过径向基函数对测试数据信息进行曲线拟合,并根据误差平方和与拟合优度确定最优拟合函数;在历史数据中不存在待估算损耗晶闸管的测试数据信息的情况下,选取与待估算损耗晶闸管型号相差在预定角度内的预定数量的晶闸管的测试数据信息进行径向基函数的曲线拟合,获取预定数量的型号晶闸管的最优拟合函数,将预定数量的最优拟合函数进行样条插值,确定待估算损耗晶闸管的最优拟合函数;将待估算损耗晶闸管当前工况下的晶闸管通态电流带入最优拟合函数,确定待估算损耗晶闸管的通态损耗。
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公开(公告)号:CN116957383A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310693380.0
申请日:2023-06-12
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 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , H02J3/06 , G01R21/06 , G06F16/2458 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种电力系统碳排放计量方法,并公开了具有电力系统碳排放计量方法的装置,其中,碳排放流理论将发电侧的碳排放于用电区域进行核算,这有助于基于需求侧进行碳排放管理和低碳电力系统的建设;根据用电节点的节点碳势可以得到用电区域的节点碳排放量,反映了该用电区域的用电功率对应的碳排放量;节点边际碳排放强度反映了该用电区域的碳排放随负荷的变化趋势、碳排放能力及水平,可以建立电力信号与碳排放之间的转换关系;基于节点边际碳排放的电力系统碳排放计量装置可以对电力系统用电关口的碳排放进行监测和评价。
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公开(公告)号:CN113093082A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110302051.X
申请日:2021-03-22
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 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种统计线损分析用互感器误差在线分析方法及装置。其中,该方法包括:根据预先采集的电网参数,确定电场误差、温度误差、频率误差、二次负荷误差和基础误差,并根据所述电场误差、所述温度误差、所述频率误差、所述二次负荷误差和所述基础误差,确定运行电压互感器误差,所述基础误差为电压互感器的误差;根据预先采集的电网参数,确定运行电能计量装置误差;根据所述运行电压互感器误差以及所述运行电能计量装置误差,确定统计线损结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN118818157A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410747246.9
申请日:2024-06-11
IPC分类号: G01R29/08 , G01R19/00 , G01R15/22 , G01R33/032 , G01R33/00
摘要: 本申请公开了一种量子多参量传感设备,包括:激光器发射出的激光通过二相色镜头组,入射至量子传感探头,与此同时多频射频信号发生系统将多频段的射频信号辐射到量子传感探头上,在外部偏置电场以及外部偏置磁场的共同作用下,量子传感探头发出载有电磁场信息的两路光信号,两路光信号途径二相色镜头组后传递至光电探测系统将两路光信号转变为两路电信号后,将两路电信号传入数据处理转化单元,数据处理转化单元对原始的电信号进行滤波解调反演剥离出最终的多种待测电信号,并传入多参量输出通道中,多参量输出通道用于对多种待测电信号的输出与显示。
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公开(公告)号:CN118169593A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410198022.7
申请日:2024-02-22
申请人: 武汉理工大学 , 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 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/387 , G01R31/367 , G01R31/382 , G06F30/27
摘要: 本发明公开了一种基于数字孪生模型的锂电池荷电状态估计方法,并公开了具有基于数字孪生模型的锂电池荷电状态估计方法的系统,其中基于数字孪生模型的锂电池荷电状态估计方法针对传统数据驱动的锂电池SOC估计方法存在的不足,如抗噪能力弱,操作效率低,可能出现过拟合风险等,在数据输入处使用ICEEMDAN对电池电压数据降噪,并用时间维度权重缩放策略和使用权重缩放策略,消除影响变量之间的耦合,提高电池SOC估计精度。
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