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公开(公告)号:CN106203205B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610561351.9
申请日:2016-07-15
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供基于图像识别的计量资产智能快速联想录入方法,其特征在于:包括以下步骤,第一步,操作者手持多功能手持终端,操作应用软件选择需要录入的是单相还是三相表,并对准RFID和条码区域,距离智能电表5cm左右;第二步,操作者启动录入;第三步,读取资产ID正确后,多功能手持终端将提示操作者进行拍照;第四步,拍照完成后,多功能手持终端将自动进行识别最终完成计量资产信息的录入。本发明相对现有的人工抄录,在技术上具有突出的实质性特点和显著的进步,具体说,本发明在现场实现了自动、快速和准确的计量资产信息的录入,极大的提高了现场工作效率、录入信息的准确性和减轻了劳动强度。
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公开(公告)号:CN104007409B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410259146.8
申请日:2014-06-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 郑州三晖电气股份有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明提供一种自动检测智能电能表液晶轮显内容的装置及方法。所述的装置包括工控机、用于与电能表进行RS485通信的串口服务器、用于装载电能表的载表托盘、用于采集电能表显示屏图像的图像采集单元、用于驱动图像采集单元运动的驱动装置、用于对采集图像进行处理的图像处理单元、用于使电能表处于工作状态的加电单元、PLC继电器以及接线机构,图像处理单元接收图像采集单元的现场采集信号进行图像处理,图像采集单元和驱动装置分别与工控机连接,工控机与串口服务器通信连接,串口服务器通过RS485总线实现与电能表的通信。本发明可自动完成智能电能表液晶显示检测、智能电能表运行状态显示的巡检。
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公开(公告)号:CN104914289A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510333596.1
申请日:2015-06-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种测量直流电流的装置及方法,一次绕组穿过环形铁芯T1、环形铁芯T2;环形铁芯T1上绕制激磁线圈N1;环形铁芯T2上绕制激磁线圈N2和检测线圈N3;激磁线圈N1、N2按同名端反接串联连接在交流调制电压源的两端;检测线圈N3的两端分别与缓冲放大器的两个输入端连接;缓冲放大器的输出端分别与正半波峰值检波器的输入端、负半波峰值检波器的输入端、周期放电电路的输入端连接;周期放电电路的两个输出端分别与正半波峰值检测器和、负半波峰值检测器的控制端连接,利用检测线圈感应的畸变电压的峰值时间差在固定交流电源周期的占比来测量直流电流,可以有效提高测量精度;从而降低了对激励电源的要求,其原理简单可靠。
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公开(公告)号:CN103383445A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310296849.3
申请日:2013-07-16
Applicant: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种智能电表寿命和可靠性预测系统及其方法,属于电力工程检测领域。本系统包括依次连接的数据采集单元(100)、数据调整单元(200)、模型建立单元(300)、模型调整单元(400)、计算单元(500)和结果输出单元(600);本方法是:第1、建立智能电表寿命和可靠性指标;第2、建立智能电表的数学模型,进行元件失效率的计算,利用失效率结果计算得到预测结果从而完成智能电表的寿命和可靠性分析。本发明可解决现有传统判断方法有效性低、试验时间长、结果一致性差等问题,具有操作方便、误差较小、经济可行的优点。
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公开(公告)号:CN106203215A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610529528.7
申请日:2016-07-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: G06K7/10
CPC classification number: G06K7/10861
Abstract: 本发明提供一种用于电力计量设备的二维码应用方法及系统,包括以下步骤,调用计量设备的设备信息;进行加密处理并提供相应的标识号进行数据存储;生成二维码并打印;二维码标签粘贴在计量设备外壳上;手持设备获取二维码标签的密文信息;手持设备与识别系统通讯并进行身份认证;根据相应的标识号,识别系统、调用、数据;手持终端进行数据显示。二维码较条形码具有强抗污能力,信息保留更持久;使用电力专用手持终端或智能手机扫二维码便可知设备基础信息,使用方便;手持终端和识别系统建立通讯并设置身份认证模块,能够保证信息安全;便于进行拓展,能够实现电费查询以及自助缴费功能,具有广泛的市场推广前景。
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公开(公告)号:CN103926554A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410190616.X
申请日:2014-05-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种智能电能表外观标识一致性检测装置及其方法,涉及智能电能表外观标识检测技术。本装置是:PC机和控制器通过信号线接口相连接;控制器输出端分别连接X轴伺服、Y轴伺服、Z轴伺服和进给伺服的输入端;相机、点光源、面光源和激光测距模块共同连接在杠杆上,通过X轴伺服、Y轴伺服和Z轴伺服控制杠杆的运动,对准表位;A表座、B表座、C表座、相机和光源共同连接在推进板上;推进板和进给伺服相连接。本发明实现了智能电能表外观标识一致性检测的自动化,提高了检测效率;提高了准确度和可靠性;提高了检测的实用性和灵活性。
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公开(公告)号:CN103354460A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310311221.6
申请日:2013-07-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
Abstract: 一种电力线传输特性测试设备,其特征是:由相互分离的射频输出设备和射频接收设备组成,射频输出设备和射频接收设备分别通过隔离信号耦合器与电力线连接,射频输出设备带有任意波形发生器,可以提供需要波形信号的测试,同时将原始波形通过电台传送给射频接收设备,射频接收设备对比电力线接收的信号和电台接收的原始信号判断电力线的传输特性和其他特性。该设备使射频输出和信号接收设备之间具备自动信息交互能力,取代了人工通讯核对参数和配合测量的大量工作,提高了工作效率和测量准确度。同时完全具有传统扫频仪的功能,适合于电力线的特殊应用场合,填补了电力线传输特性测量设备的空白。
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公开(公告)号:CN107465639A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710726844.8
申请日:2017-08-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: H04L27/156 , H04B3/54
Abstract: 本发明提供一种基于短时离散傅立叶变换的多路延时同步判决解调方法,包括以下步骤:接收端首先接收电力线上载波信号,然后经过带通滤波器滤除带外噪声;接着对经过带通滤波后的载波信号进行采样量化,将信号进行离散化处理;将行离散化处理得到的离散序列做短时离散傅立叶变换;通过近似处理得到两个载频处的幅值;选择最优支路;利用最优支路信息进行解调判决,完成信号解调。本发明的技术效果:可以快速的实现符号同步并精确的实现信号解调,系统不受载波初始相位以及载频估计误差的影响,具有很强的鲁棒性且易于实现。仿真结果表明此方法性能接近相干解调性能,现场运行结果表明,此方法通信成果率极高,具有实际应用价值。
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公开(公告)号:CN107359800A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710664999.3
申请日:2017-08-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: H02M5/12
CPC classification number: H02M5/12
Abstract: 本发明提供一种基于零磁通补偿的多量程电流变换器及补偿方法,初级绕组、第一次级绕组以及第n次级绕组共同绕制在功率变换磁芯和误差检测磁芯上,所述功率变换磁芯上还绕制有补偿绕组,所述误差检测磁芯上还绕制有零磁通检测绕组,所述第一次级绕组以及第n次级绕组上连接有输出量程切换单元,所述补偿绕组和零磁通检测绕组之间连接有零磁通补偿单元,本发明提出基于双磁芯并联的多量程绕组设计结构,实现输出电流范围的宽量程化,从而满足不同电流规格的关口电能表检定需求;通过零磁通补偿单元中增益调整单元的设计,以满足不同量程绕组输出环路增益平衡,既保证电流变换系统输出的稳定性,同时保证在不同量程状态输出精度的一致性。
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公开(公告)号:CN104914289B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510333596.1
申请日:2015-06-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种测量直流电流的方法,交流调制电压源输出交流调制电压在两个参数完全相同的环形铁芯T1、T2中产生相位和大小相同的交流磁通,交流调制电压的最大值稳定在使环形铁芯处于饱和;检测线圈N3的感应电压的波形经缓冲放大器输入到正半波峰值检测器和负半波峰值检测器,得到正、负峰值时间点;正负峰值时间差运算器根据正峰值时间点、负峰值时间点和交流调制电压源的周期计算出正、负峰值时间差在一个周期内的占比,根据该占比计算出被测直流电流的大小,利用检测线圈感应的畸变电压的峰值时间差在固定交流电源周期的占比来测量直流电流,可以有效提高测量精度;从而降低了对激励电源的要求,其原理简单可靠。
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