一种数字化电能计量装置的在线误差分析系统

    公开(公告)号:CN104076319B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201410183998.3

    申请日:2014-05-04

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种数字化电能计量装置的在线误差分析系统,属于智能电网设备在线监测领域。本发明通过在变电站各个关键部位安装的传感器,连续在线获取数字化电能计量装置的误差影响因素相关数据及装置本身的运行数据,采用关联分析和相关算法相结合的误差分析方法,分析相关影响因素对电能计量误差的影响程度。本发明包括电流电压传感单元、环境传感单元以及计算机。本发明为数字化电能计量的系统性研究提供实际运行数据,并且更好的掌握数字化电能计量装置的误差变化规律,为数字化电能计量的推广应用奠定理论和实践基础。

    一种数字式电能表在线监测与评估系统及方法

    公开(公告)号:CN104076321A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410321322.6

    申请日:2014-07-08

    发明人: 张秋雁 余倩

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明提供一种数字式电能表在线监测与评估系统及方法,属于电能计量测试技术领域。本发明包括:合并单元、交换机、RS485集线器、远端计算机、数据传输单元及本地计算机。本发明对实际运行的数字式电能表进行长期在线监测,找出对数字式电能表的计量误差和事件记录功能可靠性的敏感影响因素,建立数字化电能计量系统的状态评估模型,促进电子式互感器、数字化电能表等电能计量新设备在数字化变电站电能计量体系中的应用。

    有源电子式电流互感器的复合供能非接触在线监测系统及其数据处理方法

    公开(公告)号:CN103630781B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310616194.3

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: G01R31/00 G01R35/02

    摘要: 本发明涉及的一种有源电子式电流互感器的复合供能非接触在线监测系统,由电流传感模块、通信总线、监测计算机等组成。电流传感器测量供能激光器所在的合并单元的直流电源电流大小,通过通信总线传输至位于监控室内的计算机;计算机同时接收合并单元的采样值;监测软件对数据进行处理融合,判断供能激光器的工作状态并给出相应指示。从而实现对具有复合供能的有源电子式电流互感器的供能激光器进行非接触式在线状态监测,判断供能激光器的运行状态和使用寿命,作为状态检修的依据。所发明的监测系统通过非接触式测量监测,实现了供能激光器从定期检修或故障维修到状态检修。

    一种有源电子式电流互感器的复合供能非接触在线监测系统

    公开(公告)号:CN103630781A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310616194.3

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: G01R31/00 G01R35/02

    摘要: 本发明涉及的一种有源电子式电流互感器的复合供能非接触在线监测系统,由电流传感模块、通信总线、监测计算机等组成。电流传感器测量供能激光器所在的合并单元的直流电源电流大小,通过通信总线传输至位于监控室内的计算机;计算机同时接收合并单元的采样值;监测软件对数据进行处理融合,判断供能激光器的工作状态并给出相应指示。从而实现对具有复合供能的有源电子式电流互感器的供能激光器进行非接触式在线状态监测,判断供能激光器的运行状态和使用寿命,作为状态检修的依据。所发明的监测系统通过非接触式测量监测,实现了供能激光器从定期检修或故障维修到状态检修。

    一种数字化电能计量系统的误差评估系统及方法

    公开(公告)号:CN105158723B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201510458899.6

    申请日:2015-07-30

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种基于多参量退化模型的数字化电能计量系统误差评估方法,属于智能电网设备在线状态评估领域。本发明通过在变电站各个关键部位安装的传感器,连获取数字化电能计量装置运行环境数据,采用基于多参量退化模型评估方法,评估数字化电能计量系统的误差状态,实现数字电能计量系统真正意义上的状态监测及检修。本发明包括环境传感单元、电流电压传感单元、计算机及运行于计算机上的评估软件。本发明为数字化电能计量系统提供工程化的在线状态监测方案,评估数字电能计量系统的误差状态,为数字化电能计量技术的工程化应用提供在线监测手段。

    一种数字化电能计量系统的误差评估系统及方法

    公开(公告)号:CN105158723A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510458899.6

    申请日:2015-07-30

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种基于多参量退化模型的数字化电能计量系统误差评估方法,属于智能电网设备在线状态评估领域。本发明通过在变电站各个关键部位安装的传感器,连获取数字化电能计量装置运行环境数据,采用基于多参量退化模型评估方法,评估数字化电能计量系统的误差状态,实现数字电能计量系统真正意义上的状态监测及检修。本发明包括环境传感单元、电流电压传感单元、计算机及运行于计算机上的评估软件。本发明为数字化电能计量系统提供工程化的在线状态监测方案,评估数字电能计量系统的误差状态,为数字化电能计量技术的工程化应用提供在线监测手段。

    一种数字式电能表在线监测与评估系统及方法

    公开(公告)号:CN104076321B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410321322.6

    申请日:2014-07-08

    发明人: 张秋雁 余倩

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明提供一种数字式电能表在线监测与评估系统及方法,属于电能计量测试技术领域。本发明包括:合并单元、交换机、RS485集线器、远端计算机、数据传输单元及本地计算机。本发明对实际运行的数字式电能表进行长期在线监测,找出对数字式电能表的计量误差和事件记录功能可靠性的敏感影响因素,建立数字化电能计量系统的状态评估模型,促进电子式互感器、数字化电能表等电能计量新设备在数字化变电站电能计量体系中的应用。

    一种数字化电能计量装置的在线误差分析系统

    公开(公告)号:CN104076319A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410183998.3

    申请日:2014-05-04

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种数字化电能计量装置的在线误差分析系统,属于智能电网设备在线监测领域。本发明通过在变电站各个关键部位安装的传感器,连续在线获取数字化电能计量装置的误差影响因素相关数据及装置本身的运行数据,采用关联分析和相关算法相结合的误差分析方法,分析相关影响因素对电能计量误差的影响程度。本发明包括电流电压传感单元、环境传感单元以及计算机。本发明为数字化电能计量的系统性研究提供实际运行数据,并且更好的掌握数字化电能计量装置的误差变化规律,为数字化电能计量的推广应用奠定理论和实践基础。

    一种数字化变电站独立计量系统的数据同步分帧器

    公开(公告)号:CN104280607B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201410200118.9

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: G01R22/10 H04L29/06

    摘要: 本发明涉及一种数字化变电站独立计量系统的数据同步分帧器,包括管理控制总线、数据总线、开关输入模块、处理器模块、信号输入模块,信号输入模块接收间隔的电流电压输入信号,并通过数据总线与处理器模块之间传输数据,开关输入模块接收开关位置输入接点信号,并通过管理控制总线与处理器模块之间传输数据,处理器模块将接收到的信号重新同步,将同步后的数据打包,通过以太网口转发到电表。本发明解决了数字化变电站建设中的独立计量系统设计的数据集中转发问题,可明显提高电能计量准确性,增强了电能采集的独立性和可靠性,方便运行人员管理。

    基于双钳型电流线圈的电子式电流互感器在线校验系统

    公开(公告)号:CN102313879B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201110278377.X

    申请日:2011-09-19

    IPC分类号: G01R35/02 G08C17/02

    摘要: 本发明涉及基于双钳型电流线圈校验的电子式互感器在线校验系统,包括高压侧标准通道电流互感器、低压侧的接收端和上位机构成的校验平台,高压侧标准通道电流互感器通过无线传输与低压侧的接收端相连,低压侧的接收端通过串口信号连接线与上位机相连,低压侧的接收端通过连接导线或光纤与被校验的电子式电流互感器相连。本发明通过二个钳型电流线圈的互相校准,从而实现对标准通道电流传感器安装是否符合要求的判断,构成标准电流通道的校验数据反馈判断,保证现场操作时的可控,从而实现高精度的电子式互感器在线校验。同时本发明采用高低压侧间基于开放频段无线传输数据技术,免去笨重的光纤合成绝缘子,大大降低了现场操作的难度。