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公开(公告)号:CN118861921A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410855291.6
申请日:2024-06-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心 , 南京苏逸实业有限公司
IPC分类号: G06F18/2433 , G01R35/04 , G01R19/00 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06N3/044 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及一种电能计量装置的无突变电流回路计量故障的检测方法,属于用于电气设备的测试接地故障技术领域。本发明先在数据库采集电能计量装置的历史运行特征数据和历史运行时序特征数据,然后将采集的历史运行特征数据和历史运行时序特征数据进行筛选,将筛选后的历史运行特征数据和历史运行时序特征数据采用了霜冰优化算法来进行特征提取,并将提取后的特征张量用于电流回路计量故障检测模型的训练和预测,使得电流回路计量故障检测模型可以更好地挖掘电能计量装置的运行特征数据与运行时序特征数据之间的关系,使得本发明中采用电流回路计量故障检测模型进行预测的检测方法可以更加准确地对电能计量装置无突变电流回路的计量故障进行检测。
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公开(公告)号:CN117520803B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311378586.0
申请日:2023-10-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC分类号: G06F18/2113 , B60L53/60 , B60L53/62 , G06F18/214 , G06N3/0499 , G06N3/006 , G06N3/08
摘要: 本申请提供了一种充电桩故障诊断方法、计算机可读介质及设备,其中,方法为基于自适应特征模态分解与核极限学习机(Adaptive feature mode decomposition–Kernel extreme learning machine,AFMD‑KELM)的充电桩故障诊断方法,包括:(1)数据获取与准备;(2)信号自适应分解;(3)故障特征筛选;(4)充电桩故障诊断模型搭建与训练;(5)充电桩故障诊断。本发明将采集到的充电桩传感器信号可以自适应地分解为多个特征分量,根据重要性刻画指标选择出其中重要的特征,提取信号中有效信息并减少噪声的干扰。利用金枪鱼群优化的核极限学习机将提取的特征进行分类,进一步提高充电桩故障诊断的准确率。
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公开(公告)号:CN115718220A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211372066.4
申请日:2022-11-03
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
摘要: 本发明提供一种台区回路阻抗计算方法,步骤1,对台区中的设备进行分类,步骤2,获取设备的电流变化时刻表,步骤3,获取同类设备的电流有效时刻表,步骤4,对同类设备线路阻抗进行计算;本发明计算结果的误差可根据实际情况利用设定条件进行控制,从而本发明可以解决有技术中台区回路阻抗计算方式中存在电流叠加误差大的问题,计算获得可靠且有效的台区设备回路阻抗值。
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公开(公告)号:CN117638788A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311574321.8
申请日:2023-11-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 汪自虎 , 王文天 , 李蕊 , 蒋涛 , 陈雪薇 , 刘政生 , 惠慧 , 许自强 , 冯隆基 , 王铭 , 张国利 , 瞿诚 , 胡磊 , 谢超 , 林鹤 , 王秀 , 刘姝嫔 , 李鹏丽 , 赵阳
摘要: 光伏接入配电网漏电保护动作判断方法及系统,利用漏电流的统计特征量判断所采集的漏电流是否为异常漏电流,当异常漏电流的谐波分量存在能量突变时,则判定发生触电故障,异常漏电流为人体触电漏电流,令漏电流保护动作并人工清理故障;判定未发生触电故障时,异常漏电流不大于漏电流保护动作标准定值时判定为正常非触电漏电流,漏电流保护不动作;异常漏电流大于漏电流保护动作标准定值时判定为异常非触电漏电流,对异常非触电漏电流进行处理,使得异常非触电漏电流的有效值小于漏电流保护动作标准定值,漏电流保护不动作。本发明能识别出漏电流与人体触电电流,因此达到光伏正常漏电不动作的效果。
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公开(公告)号:CN114167341B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111425207.X
申请日:2021-11-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 基于用户负荷特征变化的电能表精度失准在线监测跟踪方法,在集中表箱进线端安装高精度计量装置,基于高精度计量功能对集中表箱进线端的负荷变化特征进行实时监测,通过RS485通信功能,高频采集各电能表的负荷数据,进行实时监测;研判各电能表负荷数据的正确性,初步识别电能表的计量精度是否失准;基于集中表箱进线端及各电能表的负荷数据曲线,提取出有且仅有一只电能表的负荷变化满足要求的时间点,并计算该满足要求的电能表的精度失准率;基于HPLC通信功能,将集中表箱内的各电能表的精度失准率数据上传,实现对集中表箱内电能表精度失准的在线监测。
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公开(公告)号:CN115453442B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210942100.0
申请日:2022-08-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明提供一种集中表箱电能表准确度失准计算方法,包括以下步骤:步骤1,周期性获得表箱的走字电量数据;步骤2,判断走字电量数据的有效性;步骤3,获得组数与表箱内电能表数量相同的有效数据;步骤4,获得各电能表的失准恢复系数;步骤5,获得各电能表的准确度误差;本发明能够实现对电能表准确度失准数据进行计算;将本发明计算所得准确度失准数据与电能表允许的准确度失准数据范围进行比较,从而可以判断电能表的准确度是否失准。
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公开(公告)号:CN117638881A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311546751.9
申请日:2023-11-20
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC分类号: H02J3/00 , H02J13/00 , G06F18/213 , G06F9/50
摘要: 本发明公开了在HPLC台区中基于边缘计算分析线损原因的方法,包括如下步骤:在台区内设置边缘计算终端设备,利用边缘计算终端采集所在台区的电气特征参数,并进行线损原因分析;所述边缘计算终端作为边缘计算节点,与中央协调器COO连接,利用中央协调器COO控制台区内所有站点。在中央协调器CCO与站点STA之间添加PCO模块作为中转设备,用于采集多层次网络结构下的站点STA。将线损率异常原因分析的具体位置提前到边缘节点,更接近用户侧,而不是在控制节点进行处理,也减少了控制中心的计算负担。
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公开(公告)号:CN115511279A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211136458.0
申请日:2022-09-19
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
摘要: 一种台区侧业扩报装接入判断方法,包括以下步骤:(1)获取台区三相功率数据;(2)对所获取数据中存在的采样时间缺失和功率数据缺失进行填补,对离群点作清除处理;(3)计算台区总三相功率数据所对应的平滑拟合曲线;(4)计算拟申请接入台区用户的三相功率数据所对应的平滑拟合曲线;(5)根据接入前后台区总三相功率数据所对应平滑拟合曲线的大于等于80%负载率时长判断是否允许用户接入台区。本发明使用平滑曲线拟合技术,从用户接入对台区的总体运行影响来判断是否允许用户接入,有利于轻型负载状态的变压器台区适量接入更多的用电用户。相对于传统方法而言,能够在一定程度上解决资源闲置问题,提高变压器的运行状态和利用率。
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公开(公告)号:CN113466514A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110743314.0
申请日:2021-06-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
摘要: 一种电能表安全自动上电装置及上电方法,包括:电源模块、直交流转换及升压模块、弹簧探针和开关模块;电能表在上电装置内安装就位时,电能表底部的进线端子与弹簧探针插拔式连接,并且电能表底部压迫开关模块使其导通,电源模块依次经由直交流转换及升压模块、弹簧探针向电能表供电;上电装置还包括总开关;总开关导通时,电源模块供电;总开关关断时,电源模块停止供电。安全自动上电装置向电能表输出220V交流电后,电能表显示屏显示读数,可通过操作电能表上的按钮进行各种数据的查询。本电能表安全自动上电装置结构简单、操作方便、安全性强、大大提高工作人员对拆回电能表上电操作的安全防护性及工作效率。
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公开(公告)号:CN115639405A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211126736.4
申请日:2022-09-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明提供一种计量箱内接线阻抗检测方法,包括以下步骤:步骤1,获取计量箱进线处各相线的电流和电压数据以及计量箱内各电能表的电流和电压数据;步骤2,获得各电能表与所处计量箱进线处各相线的连接关系;步骤3,获得台区变压器、分支箱、计量箱和电能表之间的线路拓扑关系;步骤4,计算各电能表的计量箱内接线阻抗;本发明能够获得各电能表的计量箱内接线阻抗,即获得电能表和计量箱进线处之间的线路阻抗,可以准确定位计量箱内存在线路老化或器件松动情况的线路,从而可以降低计量箱内线路阻抗的检测难度,并提高准确率。
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