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公开(公告)号:CN109559945A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811414709.0
申请日:2018-11-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
摘要: 本发明公开了一种断路器重合闸开关系统,基座上设置有PCB电路板,PCB电路板包括:主控制器模块,所述主控制器模块分别与微动开关定位模块、电机驱动模块、485通信模块、电源模块相连接;所述电机驱动模块另一端与直流电机相连接;微动开关定位模块另一端与微动开关相连接;所述485通信模块另一端与远程上位机相连接。所述直流电机与齿轮传动装置一端相连接,齿轮传动装置另一端与断路器脱扣装置相连接,所述微动开关设置在齿轮传动装置上,并将开关信息发送给微动开关定位模块。本发明结构精巧,维护方便,动作精确。
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公开(公告)号:CN109654742B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201811336800.5
申请日:2018-11-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: F24H9/20
摘要: 本发明公开了一种自学习用户行为的电热水器负荷优化及控制方法,通过智能插座去管理一台普通型电热水器的供电电源,提高用户体验。同时利用后台主站和移动APP增强其应用价值,结合用户的用水习惯,综合考虑电价及使用舒适度,实现电热水器的优化运行,有效解决了电热水器使用过程中舒适度与电能损耗相互制约的问题。对于客户而言,不仅满足了用水需求、提高了用户体验,更直观地也降低了用电成本。同时本发明还能够引导广大居民用户参与电网友好互动,形成规模化的居民需求响应资源参与电网平衡调节,有效降低能源消耗,进一步促进智能家庭用电与智能电网建设。
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公开(公告)号:CN109654742A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811336800.5
申请日:2018-11-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: F24H9/20
CPC分类号: F24H9/2014
摘要: 本发明公开了一种自学习用户行为的电热水器负荷优化及控制方法,通过智能插座去管理一台普通型电热水器的供电电源,提高用户体验。同时利用后台主站和移动APP增强其应用价值,结合用户的用水习惯,综合考虑电价及使用舒适度,实现电热水器的优化运行,有效解决了电热水器使用过程中舒适度与电能损耗相互制约的问题。对于客户而言,不仅满足了用水需求、提高了用户体验,更直观地也降低了用电成本。同时本发明还能够引导广大居民用户参与电网友好互动,形成规模化的居民需求响应资源参与电网平衡调节,有效降低能源消耗,进一步促进智能家庭用电与智能电网建设。
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公开(公告)号:CN111988796B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202010674504.7
申请日:2020-07-14
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开基于双模通信的台区信息采集业务带宽优化系统及方法,该系统包括:配置双模模块的智能电表及其第一通信节点、配置双模模块的集中器及其第二通信节点、主站系统,所述第一通信节点包括中继电表通信节点、末端电表通信节点,所述第二通信节点包括集中器通信节点;所述末端电表通信节点将数据上传至所述中继电表通信节点,所述中继电表通信节点转发数据至所述集中器通信节点,所述集中器通信节点缓存数据,并定时上送至主站系统支撑海量用电数据的分析和应用。本发明还提出基于双模通信的台区信息采集业务带宽优化方法,考虑时延和丢包率Qos指标构造代价函数,以综合代价最小化为目标,优化台区通信链路质量,实现台区业务带宽的优化。
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公开(公告)号:CN110490409B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201910603337.4
申请日:2019-07-05
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏方天电力技术有限公司 , 河海大学
摘要: 本发明公开了线损率技术领域的一种基于DNN的低压台区线损率标杆值设定方法,旨在解决现有技术中缺少台区线损率标杆值指标的技术问题,基于现有的用电管理系统采集台区运行数据,筛选出台区线损率的影响因子;对台区线损率进行相关性分析,提取出影响线损率的线损率关键因子;基于深度神经网络算法对关键因子和台区线损率进行建模,计算出台区线损率的标杆值;根据计算出的台区线损率标杆值对线损异常台区进行调整。本发明所述方法以实际运行数据为依据,提取出影响线损率的关键因子,利用DNN建立低压台区线损率标杆值计算模型。该方法能够给出低压台区线损率的标杆值,为各类台区线损提供一把“标尺”,明确降损方向。
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公开(公告)号:CN109991512B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910132487.1
申请日:2019-02-22
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 光一科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了基于负荷突变同步的低压配电箱用户相位大数据辨识方法,首先用电信息采集器对三相电流值进行周期采样和保存;用电信息采集器运行过程中,若接收到单相电能表上传的“电流突变同步检查”通信报文,则分别计算出三相电流变化值;分析A相、B相和C相三相电流变化值,得到单相电能表的相位信息。本发明能够在不停电的前提下,实现低压配电台区用户单相表的相位信息识别。
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公开(公告)号:CN109085454B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810714860.X
申请日:2018-07-03
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于大数据分析的计量串户智能甄别方法,其特征是:基于错接线投诉诱因和物理表征的梳理分析,建立各类错接线情况的判别、预警模型,并在此基础上对营销、用采数据进行分析,智能甄别疑似串户表计。本发明通过对大数据的分析,建立各类模型,为错接线问题的整治提供了有效的分析和预警手段,有利于进一步缩小现场核查范围,提高串户核查效率。
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公开(公告)号:CN111756466A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010447711.9
申请日:2020-05-25
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于台区停电事件抓取的台区感知终端时钟同步方法及系统,首先选择一台台区感知终端作为时钟同步主设备,对其他台区感知终端通过网络授时的方式进行终端对时;然后所有终端具备停电感知上送能力,在感知停电后将停电信息上送上级主站,上级主站通过确认台区所有终端上送的停电事件为同一停电事件后,以时钟同步主设备上送的时标为基准,计算其他台区感知终端的时标偏差量,并将偏差量下发至对应的台区感知终端。最后台区感知终端根据接收的偏差量对自身时钟进行调整。该方法基于各终端测量到的相同实际发生的事件必定为同一时刻为导向,确定各测量源的实际时标误差,对时准确、高效。
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公开(公告)号:CN110490409A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910603337.4
申请日:2019-07-05
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏方天电力技术有限公司 , 河海大学
摘要: 本发明公开了线损率技术领域的一种基于DNN的低压台区线损率标杆值设定方法,旨在解决现有技术中缺少台区线损率标杆值指标的技术问题,基于现有的用电管理系统采集台区运行数据,筛选出台区线损率的影响因子;对台区线损率进行相关性分析,提取出影响线损率的线损率关键因子;基于深度神经网络算法对关键因子和台区线损率进行建模,计算出台区线损率的标杆值;根据计算出的台区线损率标杆值对线损异常台区进行调整。本发明所述方法以实际运行数据为依据,提取出影响线损率的关键因子,利用DNN建立低压台区线损率标杆值计算模型。该方法能够给出低压台区线损率的标杆值,为各类台区线损提供一把“标尺”,明确降损方向。
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公开(公告)号:CN109633267A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811541863.4
申请日:2018-12-17
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 光一科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
发明人: 李新家 , 孙虹 , 熊政 , 喻伟 , 赵勇 , 刘飞 , 汪梦余 , 李平 , 刘述波 , 戚文君 , 戴成涛 , 严永辉 , 徐博 , 赵芮 , 王黎明 , 王松 , 杨颖 , 栾齐麒
摘要: 本发明公开了一种基于无线传输的三相谐波测量装置,包括前端采集单元、前端处理单元以及后端处理单元。前端采集单元包括连接在三相线路中的电压互感器和电流互感器;前端处理单元包括模数转换器和微控制单元;微控制单元对接收到的信号进行编码,由无线通道传输至后端处理单元。本发明装置应用于电力系统中电能计量行业,采用无线传输电能量、谐波信号,解决了在某些特殊场合布线不便、成本很高、难以维护等问题。同时该装置采用数据平滑算法,解决无线信道的干扰问题,提高了计量精度;大幅降低了现场安装复杂度,减少了安全隐患;极大减少了安装工作量和时间,提高了测量效率。
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