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公开(公告)号:CN118518970A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410978874.8
申请日:2024-07-22
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种采样通道自由配置的多回路电能质量采样计算方法及系统,包括同步采样触发步骤:控制所有AD模块对采样通道进行同步采样,并进行频率跟踪;AD模块用于将模拟信号转化为数字信号,并对电压电流通道进行采样;采样缓存步骤:缓存采样数据;回路配置步骤:对监测点的采样通道进行配置,根据采样通道映射关系生成回路映射表;电能质量指标计算步骤:根据回路映射表,得知回路的采样通道,读取相应采样通道缓存的采样数据;对读取的采样数据进行计算,得到电能质量指标数据。本发明的有益效果是:本发明能够提高多回路电能质量监测系统的灵活性、性价比、道通可扩展性、监测回路可扩展性,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104932479B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510204671.4
申请日:2015-04-27
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明提供了一种自动化测试方法及系统,在该自动化测试方法中,包括在被测试装置内运行的AD仿真方法,所述AD仿真方法包括:命令接收步骤,接收计算机控制单元发送的命令;输入信号仿真步骤,根据接收到的命令,对需要产生的模拟量输入信号计算得出一致的仿真信号;采样输出步骤,根据与真实AD模块一致的数据采样与处理逻辑对仿真信号进行采样,得到离散数据值,保存到采样存储模块,提供给数据处理模块,实现替换真实AD模块的仿真输入过程。本发明有益效果是:通过计算机控制,有效利用被测装置资源,使运行于被测装置内部的AD仿真模块输出仿真数据,作为测试的输入条件,可以彻底摆脱传统方法需要测试仪器的限制,减少测试资源投入。
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公开(公告)号:CN104932479A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510204671.4
申请日:2015-04-27
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G05B23/02
CPC分类号: G05B23/0243
摘要: 本发明提供了一种自动化测试方法及系统,在该自动化测试方法中,包括在被测试装置内运行的AD仿真方法,所述AD仿真方法包括:命令接收步骤,接收计算机控制单元发送的命令;输入信号仿真步骤,根据接收到的命令,对需要产生的模拟量输入信号计算得出一致的仿真信号;采样输出步骤,根据与真实AD模块一致的数据采样与处理逻辑对仿真信号进行采样,得到离散数据值,保存到采样存储模块,提供给数据处理模块,实现替换真实AD模块的仿真输入过程。本发明有益效果是:通过计算机控制,有效利用被测装置资源,使运行于被测装置内部的AD仿真模块输出仿真数据,作为测试的输入条件,可以彻底摆脱传统方法需要测试仪器的限制,减少测试资源投入。
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公开(公告)号:CN111398714A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010250806.1
申请日:2020-04-01
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种多数据融合的电能质量故障诊断方法及系统,该电能质量故障诊断方法包括执行以下步骤:步骤1:故障方向定位;步骤2:长时间停电诊断;步骤3:暂态诊断;步骤4:稳态诊断;步骤5:综合诊断。本发明的有益效果是:本发明公开的一种多数据融合的电能质量故障诊断方法融合监测系统各电能质量终端设备产生电压暂态事件、故障波形和统计定时记录数据,提取各类数据的特征量,结合对应的诊断算法模型,对系统进行电能质量长时间停电、暂态和稳态多维度故障诊断,给出全面的诊断结论、故障危害和治理建议,从多个维度综合诊断系统的电能质量问题,为用户提供最直观的诊断结果。
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公开(公告)号:CN118518970B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410978874.8
申请日:2024-07-22
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种采样通道自由配置的多回路电能质量采样计算方法及系统,包括同步采样触发步骤:控制所有AD模块对采样通道进行同步采样,并进行频率跟踪;AD模块用于将模拟信号转化为数字信号,并对电压电流通道进行采样;采样缓存步骤:缓存采样数据;回路配置步骤:对监测点的采样通道进行配置,根据采样通道映射关系生成回路映射表;电能质量指标计算步骤:根据回路映射表,得知回路的采样通道,读取相应采样通道缓存的采样数据;对读取的采样数据进行计算,得到电能质量指标数据。本发明的有益效果是:本发明能够提高多回路电能质量监测系统的灵活性、性价比、道通可扩展性、监测回路可扩展性,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111398714B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010250806.1
申请日:2020-04-01
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种多数据融合的电能质量故障诊断方法及系统,该电能质量故障诊断方法包括执行以下步骤:步骤1:故障方向定位;步骤2:长时间停电诊断;步骤3:暂态诊断;步骤4:稳态诊断;步骤5:综合诊断。本发明的有益效果是:本发明公开的一种多数据融合的电能质量故障诊断方法融合监测系统各电能质量终端设备产生电压暂态事件、故障波形和统计定时记录数据,提取各类数据的特征量,结合对应的诊断算法模型,对系统进行电能质量长时间停电、暂态和稳态多维度故障诊断,给出全面的诊断结论、故障危害和治理建议,从多个维度综合诊断系统的电能质量问题,为用户提供最直观的诊断结果。
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公开(公告)号:CN111257637A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010109000.0
申请日:2020-02-21
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R23/165 , G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种超高次谐波测量方法及系统,该方法包括:当电能质量监测系统核心模块将采样数据环形缓存区的当前写环形缓存区指针切换到下一个采样数据环形缓存区之后,通道切换模块切换到下一个需要分析的采样通道;在信号通过通道切换模块后,带通滤波器滤除待分析超高次谐波频段信号之外的信号,并将待分析超高次谐波频段信号输入单通道高速AD;电能质量监测系统核心模块触发单通道高速AD进行采样并读取采样数据,然后将采样数据存入采样数据环形缓存区,由电能质量监测系统核心模块对采样数据进行分析和统计,得到超高次谐波的频谱和时频图。相对于现有技术,本发明降低超高次谐波测量成本,提升系统的性价比和稳定性。
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公开(公告)号:CN109709390B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201811555109.6
申请日:2018-12-19
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R22/10
摘要: 本发明提供了一种三相高精度谐波电能表,包括依次相连的频率测量模块、采样控制模块、幅值与相位计算模块、谐波相位补偿模块、谐波电能累计模块。本发明的有益效果是:1.采用硬件测频与软件测频相结合的方式,并借助于软硬件滤波措施消除高次谐波对测频的干扰,从源头上确保整周期采样;2.M2采样控制模块采用PWM+DMA自动控制的方式,采样过程无需CPU干预,确保高采样率下数据处理效率及可靠性;3.M3幅值与相位计算模块采用素因子与子组算法,降低频率波动和谐波幅值波动带来的影响,并提升一致性;4.M4谐波相位补偿模块对每个谐波功率相角进行精确补偿,实现高精度谐波功率测量,从而实现高精度谐波电能累计。
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公开(公告)号:CN109709390A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811555109.6
申请日:2018-12-19
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R22/10
摘要: 本发明提供了一种三相高精度谐波电能表,包括依次相连的频率测量模块、采样控制模块、幅值与相位计算模块、谐波相位补偿模块、谐波电能累计模块。本发明的有益效果是:1.采用硬件测频与软件测频相结合的方式,并借助于软硬件滤波措施消除高次谐波对测频的干扰,从源头上确保整周期采样;2.M2采样控制模块采用PWM+DMA自动控制的方式,采样过程无需CPU干预,确保高采样率下数据处理效率及可靠性;3.M3幅值与相位计算模块采用素因子与子组算法,降低频率波动和谐波幅值波动带来的影响,并提升一致性;4.M4谐波相位补偿模块对每个谐波功率相角进行精确补偿,实现高精度谐波功率测量,从而实现高精度谐波电能累计。
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公开(公告)号:CN103969500B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201410145617.2
申请日:2014-04-11
申请人: 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R19/25
摘要: 本发明提供了一种智能电网模拟量采集装置、方法及系统,该智能电网模拟量采集装置包括电子式互感器、合并单元,所述电子式互感器包括电子式电流互感器、电子式电压互感器,所述合并单元包括母线合并单元、间隔合并单元。本发明的有益效果是在本发明中,通过将电子式互感器采集输出信号分为保护、测量、计量几类,同时提高整体采样速率,将合并单元的采样值报文输出端口分为多个,每个端口所包含的采样通道内容、整体采样速率可配置,保证了合并单元输出信号能够同时满足保护、测控、计量、电能质量等多个应用场合对采样数据的要求,而且实现了资源的共享,对于智能电网在各个领域的全面推广应用具备重要意义。
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