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公开(公告)号:CN109507478A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811201057.2
申请日:2018-10-16
申请人: 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R22/10
摘要: 本发明公开了一种基于DSP的充电桩用电能效计量装置。它包括数据处理终端和多个电能计量装置,电能计量装置包括DSP芯片、采样模块、电源模块、485通讯模块和多个取样装置,取样装置包括电压电流信号调制模块、分流器、电流取样模块和电压取样模块,电流取样模块的输入端与分流器电连接,电压电流信号调制模块分别与电流取样模块的输出端、电压取样模块的输出端、采样模块电连接,DSP芯片分别与采样模块、485通讯模块电连接,485通讯模块通过总线与数据处理终端连接。本发明通过在充电桩各个计量点处安装电能计量装置进行测量,测量数据汇总至数据处理终端,经数据处理终端处理后得到充电桩工作过程中的实时能效。
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公开(公告)号:CN209117743U
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201821672182.7
申请日:2018-10-16
申请人: 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种基于DSP的充电桩用电能效计量装置。它包括数据处理终端和多个电能计量装置,电能计量装置包括DSP芯片、采样模块、电源模块、485通讯模块和多个取样装置,取样装置包括电压电流信号调制模块、分流器、电流取样模块和电压取样模块,电流取样模块的输入端与分流器电连接,电压电流信号调制模块分别与电流取样模块的输出端、电压取样模块的输出端、采样模块电连接,DSP芯片分别与采样模块、485通讯模块电连接,485通讯模块通过总线与数据处理终端连接。本实用新型通过在充电桩各个计量点处安装电能计量装置进行测量,测量数据汇总至数据处理终端,经数据处理终端处理后得到充电桩工作过程中的实时能效。
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公开(公告)号:CN114184835B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111349381.0
申请日:2021-11-15
申请人: 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R22/06 , G05B19/042
摘要: 本发明提供一种基于5G转WIFI通信技术的电能表,包括计量单元、管理单元、HPLC上行模块、扩展模块以及外置负荷开关,所述计量单元包括电源模块和计量MCU芯片;所述管理单元包括电源转换模块和管理MCU芯片;所述HPLC上行模块连接市电的零线和火线,用以进行宽带电力线载波通信;所述扩展模块包括负荷识别模块和5G转WIFI模块;所述外置负荷开关连接到管理单元。本发明既包含计量功能,还支持实现“数字化基础设施”功能,使得电能表成为家庭物联网的接入中心,也是家庭服务的计算中心,更是家庭互联网数据接入的唯一通道。
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公开(公告)号:CN118347645A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310039928.X
申请日:2023-01-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01M3/04 , G01N21/3504
摘要: 本发明公开了一种基于双波长红外悬挂芯光纤的SF6分布式监测装置及方法,其中该装置包括:激光光源、调制器、信号发生器、光环形器、探测器、量子级联激光器、透镜、普通单模光纤、红外悬挂芯光纤、解调仪和位移平台;红外悬挂芯光纤包括空芯光纤和位于空芯光纤内壁的悬挂芯;量子级联激光器发出的激发光通过透镜耦合进入红外悬挂芯光纤的空芯内腔,通过位移平台调整耦合位置,通过解调仪解调气体吸收峰值强度;激光光源经过信号发生器和调制器的调制,发出的光通过光环形器和普通单模光纤耦合进入红外悬挂芯光纤的悬挂芯,在悬挂芯内部形成背向散射光,背向散射光经由光环形器耦合进入探测器,经探测器探测并进行滤波处理。
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公开(公告)号:CN118185316A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410358425.3
申请日:2024-03-27
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司伊春供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有超宽带稳定的低负介电常数的麦克烯基柔性超材料的制备方法,与现有方法合成的超材料相比,本发明制备的麦克烯/碳纳米管/聚二甲基硅氧烷超材料具有稳定的负介电常数特征;本发明通过简单易行的材料合成的方式制备出的复合材料综合优势明显,柔性,具有超宽带稳定的超材料特性,有助于扩大其在电子皮肤、微型天线、可穿戴电子元器件和电磁波调控等多个领域的应用。
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公开(公告)号:CN112837177B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110043308.4
申请日:2021-01-13
申请人: 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q50/06 , G06F30/20 , G06Q10/0639
摘要: 本发明提供一种电能计量设备用关键元器件基础数据源及质量评价方法,具体包括:定义电能计量设备典型故障与元器件检测相关信息收集表,向检修人员收集相关数据;对收集到的数据表进行分析,获得较完备基础数据后对数据进行汇总;利用数学关系建立设备故障‑元器件失效率直接关联模型;在直接关联模型基础上,建立设备故障‑元器件失效率关联模型;对关联模型进行反向建模,实现模型的反向检索功能;对典型故障和元器件检测需求进行更新,对模型进行迭代更新,进而得到元器件的失效率,实现电能计量设备用关键元器件基础数据源及质量评价。本发明为元器件等级评价及质量选型和电力计量设备整体可靠性的评估提供提技术支撑。
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公开(公告)号:CN114023053B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111216716.1
申请日:2021-10-19
申请人: 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 华立科技股份有限公司
摘要: 本发明提供一种基于HPLC和蓝牙的末梢用能数据采集系统及方法,系统包括智慧物联电表,所述智慧物联电表连接智能插座,用以接收智能插座采集的末梢用电数据;所述智能插座连接用电器用以采集末梢用电数据;所述用电采集系统连接智慧物联电表,用以汇集智慧物联电表接收的智能插座采集的末梢用电数据;所述用电采集系统与智慧物联电表之间还连接有集中器以及4G/5G网络;所述用户APP连接智慧物联电表,实现用电设备耗能显示和远程控制。本发明利用HPLC和蓝牙双通道,建立楼道表箱到室内的互补组网通信网络,实现用电设备的系统精细化管理。电表、插座的蓝牙功能从现有的主从模式,升级到MESH组网模式,扩大了传输距离。
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公开(公告)号:CN110932677B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911284476.1
申请日:2019-12-13
申请人: 国网湖北省电力有限公司计量中心 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供了一种新型高性能线性功率放大器,包括正电流功率放大器和负电流功率放大器。所述正电流功率放大器包含晶体管、直流电压源、钳位二极管、驱动信号源,所述晶体管的栅极连接在一起,并与第一驱动信号源相连,各个晶体管的发射极与相邻晶体管的集电极连接,第四晶体管的发射极为一侧输出点,各个直流电压源的正极相邻直流电压源的负极连接,第四直流电压源的负极为另一侧输出点。本发明实现对控制信号的不失真跟随,将微弱功率的控制信号进行功率放大。功率管承受的压降显著降低,解决了常规的线性功率放大器管耗严重,效率较低的问题,有利于充分利用半导体器件的容量,增大输出功率。
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公开(公告)号:CN113326631A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110666732.4
申请日:2021-06-16
申请人: 东南大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/16
摘要: 本发明涉及分布式供能系统的优化领域,公开了考虑可再生能源互补特性的分布式供能系统优化设计方法,所述方法包括以下步骤:S1:结合表征可再生能源互补特性的指标参数,建立分布式供能系统的双层优化模型;S2:通过求解双层优化设计模型,获得分布式供能系统的最优配置和容量。本发明将引入可再生能源互补特征指标,并将该指标耦合到分布式供能系统的优化设计模型中,建立了双层优化模型,并通过求解设计模型,获得最佳配置,从而保证系统设计的稳定性。
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公开(公告)号:CN113119764A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010048612.3
申请日:2020-01-16
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种带有测力结构的充电装置,包括:电极;绝缘子,固定在电极顶面上;连接架,用于与升降机构连接;导向杆,设置在绝缘子的顶部,导向杆顶端穿过连接架且在穿出端上设有悬挂结构;弹簧,套设在导向杆外部;压力传感器,套设在导向杆外部,压力传感器的一端面为受力检测面;压力传感器的受力检测面朝上设置,弹簧设在连接架和压力传感器之间;或者压力传感器的受力检测面朝下设置,弹簧设在绝缘子和压力传感器之间。有益效果:压力传感器并非承上启下的连接部件,无需承力,可避免对压力传感器的使用寿命和检测精度造成影响,且的两种设置方式均可以实现压力的测量,方便掌握电极的受力情况,从而及时作出调整,保证电极的使用寿命。
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