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公开(公告)号:CN116243230A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211535054.9
申请日:2022-12-02
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种电压互感器故障诊断方法,旨在不停电的情况下,实现在运电压互感器故障的分析。在电压互感器健康状态下,利用标准电压互感器和被测电压互感器的输出得到被测电压互感器的数学模型,在电压互感器运行状态下,利用标准电压互感器输出作为输入信号,代入数学模型得到被测电压互感器的理论输出,和被测电压互感器的实际输出进行比较,建立定量评价指标评估实际输出和理论输出之间的偏差,从而在线判断电压互感器的故障状态。
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公开(公告)号:CN115951292A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211625748.1
申请日:2022-12-16
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02 , G06F18/2134 , G06F17/18
摘要: 本申请公开了一种电子式电压互感器误差状态在线评估方法及装置,旨在不停电接入标准电压互感器的情况下,也无需将电子式电压互感器从高压线路断开,实现电子式电压互感器误差状态的在线评估。该方法包括:基于滑动平均方法,将电子式互感器二次输出数据进行平均处理,基于独立成分分析方法,建立了残差统计量指标,基于最小二乘法,得到了评估指标阈值,通过判断统计量指标是否在阈值范围内,确定电子式电压互感器的误差状态。本发明解决了电子式电压互感器误差状态评估的问题,提升了现场工作效率,推进了电子式电压互感器误差状态检修和常态化监测工作。
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公开(公告)号:CN111596255B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010728912.6
申请日:2020-07-27
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国网江西省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于变电站计量技术领域,涉及一种强化学习算法的计量误差远程在线检测方法。误差检测与评估过程利用计量功率采集样本与标准电表值进行误差比较,优化标准化误差专家库数值;再利用Q‑Learning函数强化学习算法构建电量不平衡的映射模型,对专家库更新数值指导Q迭代网络的初始值定义,通过实时采集的电量数据变化过程准确预测出下一时刻的电量值,实现电量值预测功能,并与专家库中标准值进行比差计算,获取平均预测误差值,当误差范围超出误差置信区间,则立即发出预警信息。本发明优势在可以远程测试计量系统整体误差,具有强自适应调整能力,符合误差产生的动态特性,评估结论准确,系统易于实现。
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公开(公告)号:CN118280697A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410651799.4
申请日:2024-05-24
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本发明涉及宽频电流互感器技术领域,且公开了一种宽频标准电流互感器设备,包括固定底座和外接线,所述固定底座的上方设有活动弧盖,所述固定底座的右侧固定安装有外连接扣,所述活动弧盖的右侧固定安装有内连接扣,所述内连接扣与外连接扣转动连接。通过本装置来测量导线的宽频互感电流时,无需截断导线,只需打开活动弧盖并将导线卷绕在该活动弧盖上,就可以直接对通电的导线进行宽频互感电流测量,这种设计可以提高对作业的安全性,避免在截断导线过程中出现漏电的可能,并且该宽频电流互感器能够测量高达数千安培的电流,即使是电流波形复杂的情况下仍能精确测量。
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公开(公告)号:CN117169669A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311445530.2
申请日:2023-11-02
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
IPC分类号: G01R31/12 , G01R35/02 , G06F30/20 , G06F111/06
摘要: 本公开涉及电力设备故障监测技术领域,公开了一种击穿电容监测方法、装置、电子设备及可读存储介质;其方法包括获取多个同相的电容式电压互感器的二次侧电压数据;构建多目标优化模型;模型包括以同相电容式电压互感器一次侧电压差距最小为目标的第一个目标函数和以击穿电容数量最小为目标的第二个目标函数,模型的决策变量包括击穿高压电容的数量和击穿低压电容的数量;通过多目标优化算法对多目标优化模型进行求解,得到帕累托最优解集;根据帕累托最优解集,确定各电容式电压互感器中击穿电容的故障信息。本公开创造性地将电容击穿监测问题构造为一个多目标优化问题,可以大大提高监测到的击穿电容的故障信息的准确性。
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公开(公告)号:CN111753699A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010553871.1
申请日:2020-06-17
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国网江西省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种直流充电桩数字计量准确度提升的方法。利用改进式稀疏自动编码方法将计量采样的瞬时功率值中的干扰信息识别出来,用数字形态探针去度量初步识别出来的干扰波形,再经过形态学的结构算子正反变换,能准确提取干扰功率值中掺杂的高斯白噪声功率、谐波与电流、电压波动功率分量的互干扰成分,根据干净的波形图中可识别到具体的幅值、频率、脉宽等特征参数,根据特征参数设定滤波电路设计方案,在不影响原值的情况下将干扰波形滤除。本发明方法应用在直流充电桩数字电能计量表中,以程序化形式嵌入电表原数据处理软件中,对采样的电能功率值新添数据去干扰功能,提升计量数据的准确性,也能保护充电设备的运行环境和使用寿命。
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公开(公告)号:CN118953127A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411440552.4
申请日:2024-10-16
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本申请涉及充电桩监测技术领域,公开了一种充电桩热失控监测方法及装置、存储介质、计算机设备,充电桩热失控监测方法包括:获取预设计量时段内充电站总供电量以及充电站内各充电桩的分供电量;基于连续多个预设计量时段,确定目标监测时段,根据目标监测时段内各预设计量时段的总供电量、分供电量及充电站向充电桩输送电量过程中的损耗情况,构建电量守恒方程;根据目标监测时段内的电量守恒方程,求解各充电桩分别在各预设计量时段内的损耗情况,并获取求解到的损耗情况中的交直流损耗率与预设交直流损耗率阈值的比较结果,确定充电桩在预设计量时段内的热失控监测结果。通过大数据监测充电桩是否有热失控发生风险,提高了充电桩使用安全性。
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公开(公告)号:CN111753699B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202010553871.1
申请日:2020-06-17
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国网江西省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F18/10 , G06T5/30 , G06F18/214 , G06F18/24
摘要: 本发明涉及一种直流充电桩数字计量准确度提升的方法。利用改进式稀疏自动编码方法将计量采样的瞬时功率值中的干扰信息识别出来,用数字形态探针去度量初步识别出来的干扰波形,再经过形态学的结构算子正反变换,能准确提取干扰功率值中掺杂的高斯白噪声功率、谐波与电流、电压波动功率分量的互干扰成分,根据干净的波形图中可识别到具体的幅值、频率、脉宽等特征参数,根据特征参数设定滤波电路设计方案,在不影响原值的情况下将干扰波形滤除。本发明方法应用在直流充电桩数字电能计量表中,以程序化形式嵌入电表原数据处理软件中,对采样的电能功率值新添数据去干扰功能,提升计量数据的准确性,也能保护充电设备的运行环境和使用寿命。
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公开(公告)号:CN117169669B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311445530.2
申请日:2023-11-02
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
IPC分类号: G01R31/12 , G01R35/02 , G06F30/20 , G06F111/06
摘要: 本公开涉及电力设备故障监测技术领域,公开了一种击穿电容监测方法、装置、电子设备及可读存储介质;其方法包括获取多个同相的电容式电压互感器的二次侧电压数据;构建多目标优化模型;模型包括以同相电容式电压互感器一次侧电压差距最小为目标的第一个目标函数和以击穿电容数量最小为目标的第二个目标函数,模型的决策变量包括击穿高压电容的数量和击穿低压电容的数量;通过多目标优化算法对多目标优化模型进行求解,得到帕累托最优解集;根据帕累托最优解集,确定各电容式电压互感器中击穿电容的故障信息。本公开创造性地将电容击穿监测问题构造为一个多目标优化问题,可以大大提高监测到的击穿电容的故障信息的准确性。
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公开(公告)号:CN118232057B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410651801.8
申请日:2024-05-24
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本发明涉及电气技术领域,具体公开了一种连接装置与AC/DC转换效率在线监测设备,连接装置应用于将在线监测设备连接至连接源,连接装置包括连接插孔、传动装置和辅助装置,连接插孔内部垂直于轴向设置有调节板,调节板上沿径向开设有多个调节槽,调节槽内部滑动连接有调节片;传动装置设置于连接插孔内部,传动装置用于带动调节片沿调节槽相互靠近或远离;多个辅助装置设置于调节片上,辅助装置用于信号连接于连接源。由此,连接装置能够适用于信号连接于大小和尺寸不同的连接源,并且接触完全、连接稳定,从而获得更加准确的监测数据。
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