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公开(公告)号:CN106291092B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610618997.6
申请日:2016-07-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G01R22/06
Abstract: 本发明公开了一种智能电表外部恒磁场干扰监测及追补电量方法,用于利用外部恒磁场干扰造成智能电表计量不准确情况下的电量追补。所述方法是在智能电表在受到外部恒磁场干扰时,通过靠近智能电表内电流互感器安装的恒磁场检测单元,检测外部恒磁场的磁感应强度,再通过智能电表内电流互感器检测到的负载电流有效值,根据存储在电能表内存储单元内的关系表,由DSP计算出因外部恒磁场造成的电量损失以完成电量的追补。本发明克服了传统方法所导致智能电表成产成本增加和磁场干扰造成的电量损失不易追补的问题。
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公开(公告)号:CN106291092A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610618997.6
申请日:2016-07-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G01R22/06
CPC classification number: G01R22/066
Abstract: 本发明公开了一种智能电表防外部恒磁场干扰方法,用于利用外部恒磁场干扰造成电能表计量不准确情况下的电量追补。所述方法是在电能表在受到外部恒磁场干扰时,通过靠近电能表内电流互感器安装的恒磁场检测单元,检测外部恒磁场的磁感应强度,再通过电表内电流互感器检测到的负载电流有效值,根据存储在电能表内储存单元内的关系表,由DSP计算出因外部恒磁场造成的电量损失以完成电量的追补。本发明克服了传统方法所导致电表成产成本增加和磁场干扰造成的电量损失不易追补的问题。
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公开(公告)号:CN105911318A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610278184.7
申请日:2016-05-03
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 一种电能表检定装置输出谐波、次谐波和简谐波的方法,包括采用电能表检定装置原有能输出工频波形、可叠加工频整数倍谐波的第一信号源,本方法还增加一个只产生次谐波及间谐波的第二信号源。所述方法将第一信号源的输出与第二信号源的输出通过运算放大器搭建的加法器叠加合成;即可将第一将信号源的工频信号、工频整数倍谐波信号和第二信号源输出的次谐波信号、间谐波信号叠加合成一个波形信号;再将合成信号输出到功率放大器放大输出。本发明解决了传统方法在1套信号源上难以叠加任意谐波的问题,适用于电能表检定装置不仅要输出工频信号以及工频整数倍谐波信号,还能叠加或输出次谐波和间谐波,用于研究、分析谐波对电能计量的影响。
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公开(公告)号:CN105911512A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610394714.4
申请日:2016-06-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G01R35/04
CPC classification number: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种智能电能表常数试验系统,包括:标准源、标准表、至少一个被检电能表、误差运算器、通讯接口,其特征在于,所述标准源可任意设定电压、电流以及功率因数,给标准表及被检测的电压线路提供三相电压,给电流线路提供三相电流;所述被检表与所述标准表的各相电压线路均并联,所述电能表与所述标准表的各相电流线路均串联;所述电能表与所述标准表各自通过通讯接口与所述误差运算器连接。本发明基于传统的标准表法,在选定的运行工况下,使被检表和标准表同时运行一段时间,并将二者所走电能示值进行比较,得到被测电能表的误差,根据该误差与被检电能表基本误差限的关系,可判断被检表常数在选定的运行工况下是否满足要求。
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公开(公告)号:CN206096216U
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201620821841.3
申请日:2016-07-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G01R11/24
Abstract: 一种防外部恒磁场干扰电能表,包括:电压采样单元PT、电流采样单元CT、采样电阻R、恒磁场检测单元、计量芯片、DSP、存储单元和显示单元;其特征在于:电流采样单元CT二次侧的一端接地,另一端连接计量芯片的A/D转换器输入端;电压采样单元PT的输出端与计量芯片的A/D转换器输入端连接;电流采样单元CT的二次侧与采样电阻R并联;计量芯片与DSP双向连接;恒磁场检测单元靠近电流采样单元CT,恒磁场检测单元的输出端与DSP的A/D转换器输入端连接;DSP输出端与显示单元及存储单元相连接。本实用新型克服了传统方法在强磁场干扰环境下,仍然不可避免造成计量不准确和电能的少计量造成的经济损失不易追补的问题。
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公开(公告)号:CN205720633U
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201620317165.6
申请日:2016-04-16
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 一种电能表自动检定流水线电流源故障监测预警装置,包括高阻电压电压表、计算控制芯片CPU、轰鸣器和报警灯。电能表自动检定流水线的每个检定单元加装一套电流源故障监测预警装置。当电能表自动检定流水线在检测电能表时,其电流源输出检定用的电流,加装的电流源故障预警装置通过监测电流源出口的电压来实现对电流源输出功率的监测。高阻电压表实时在线监测电能表自动检定流水线电流源的输出口的输出电压,CPU实时在线读取电压表数据,电流源输出出口的电压不超过8V。本实用新型会发出声音报警,闪光报警,并通知电能表检定流水线停机等待分析排查。本实用新型从而降低电能表自动检定流水线电流源的故障率。
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公开(公告)号:CN106600130A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611116846.7
申请日:2016-12-07
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 一种基于模糊神经网络的独立微网安全性分析方法,具体步骤为:1)确定独立微网安全性评价指标;2)确定微网安全性评判集;3)对独立微网的安全性评价指标进行标准化处理;4)构成单因素评价矩阵R;5)采用基于BP神经网络的模糊综合评价方法,对独立微网安全性进行评价。本发明为独立微网优化提供理论及模拟基础。
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公开(公告)号:CN105259899A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510866072.9
申请日:2015-12-01
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种变电站巡检机器人的控制系统,其包括核心处理器,核心处理器包括GPU和ARM处理器;信息采集模块,其用于采集机器人巡检的相关信息;通信模块,用于发送机器人巡检的相关信息和发送工作人员的相关操作指令信息;机器人运动控制模块,其与ARM处理器进行数据连接,用于机器人的行走控制;分析模块,其与GPU进行双向数据连接,用于根据采集到的图像信息自动识别设备是否存在异常;导航系统模块,其与ARM处理器进行双向数据连接,用于实时定位机器人位置并根据巡检任务规划最优路径。本发明能够对机器人准确导航、定位,采集电气设备的工作状态,即时向控制中心返回设备状态和机器人本体工作状态。
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公开(公告)号:CN104377710A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410667738.3
申请日:2014-11-13
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明提供一种变压器无功补偿的方法,包括:检测换流变压器的直流端和交流端的电压和电流,计算交流端的电压和交流端的电流的相位差,计算直流端的电压和直流端的电流的相位差。以交流端电压和交流端电流的相位差,及交流端电压和交流端电流作为参数,计算交流端功率。以及以直流端电压和直流端电流的相位差,及直流端电压和直流端电流作为参数,计算直流端功率。将交流端功率与直流端功率的差值作为无功补偿功率并输出。本发明通过分别检测并计算换流变压器的直流侧电功率和交流侧电功率,得到交流端功率和直流端功率差值,以此作为无功补偿所需的无功补偿功率,对供电网络进行无功补偿。从而实现了对直流供电的相关设备进行相应的无功补偿。
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公开(公告)号:CN108123425A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611078954.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司晋中供电公司
IPC: H02H7/28
Abstract: 本发明公开了一种小电流接地系统单相接地故障网络重构方法。本发明提供的小电流接地系统单相接地故障网络重构方法,包括以下步骤:(1)根据小电流接地系统的网络拓扑结构,确定为单相接地故障区段所在的故障线路的非故障区段恢复供电的所有的备选供电恢复线路;并将各备选供电恢复线路划分为第一区域备选供电恢复线路或第二区域备选供电恢复线路;(2)确定第一区域优选供电恢复线路并确定第二区域优选供电恢复线路;(3)确定单相接地故障网络重构线路。本发明提供的小电流接地系统单相接地故障网络重构方法在发生单相接地故障时,可以最大限度的不停电进行重构,从而增强了系统运行的可靠性。
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