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。

    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。

    一种环境在线监测系统及环境监测方法

    公开(公告)号:CN104215279A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410478148.6

    申请日:2014-09-18

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种环境在线监测系统及环境监测方法。环境在线监测系统包括六个传感模块,分别设置在三相电子式电压互感器和三相电子式电流互感器的底座上,能全面监测互感器周围的环境情况,进而能准确评估环境对数字式电能表计量性能的影响。每个传感模块中均包括微处理器,通过微处理器对传感模块采集的温湿度、振动和磁场等信息进行预处理后发送至终端计算机,防止采集的数据在传输的过程中丢失或出现乱码,导致环境监测数据不完整,影响后期对数字式电能表计量性能的准确评定,同时能大幅简化终端计算机中的数据处理过程。

    一种环境在线监测系统及环境监测方法

    公开(公告)号:CN104215279B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410478148.6

    申请日:2014-09-18

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种环境在线监测系统及环境监测方法。环境在线监测系统包括六个传感模块,分别设置在三相电子式电压互感器和三相电子式电流互感器的底座上,能全面监测互感器周围的环境情况,进而能准确评估环境对数字式电能表计量性能的影响。每个传感模块中均包括微处理器,通过微处理器对传感模块采集的温湿度、振动和磁场等信息进行预处理后发送至终端计算机,防止采集的数据在传输的过程中丢失或出现乱码,导致环境监测数据不完整,影响后期对数字式电能表计量性能的准确评定,同时能大幅简化终端计算机中的数据处理过程。

    一种配电网故障评估方法及系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118518985A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410997721.8

    申请日:2024-07-24

    IPC分类号: G01R31/08 G01R19/165

    摘要: 本发明提供一种配电网故障评估方法及系统,该方法包括:基于配电网中性线或馈线上安装的偏置直流传感器测量直流分量;当直流分量大于预设阈值,则截取超过阈值时刻到故障消失时刻或到设定时间的直流分量波形信号;分别计算直流分量波形信号的分形维数和小波香农熵,将分形维数和小波香农熵分别作为横纵坐标投影至二维平面;计算分形维数和小波香农熵对应的二维坐标与预定阈值坐标之间的相对坐标,根据相对坐标所处的象限,判断配电网故障的危险程度。通过该方案可以提升配电网故障评估的准确性和可靠性,便于及时处理故障,保障电网安全可靠运行。

    基于温度-磁场耦合的三相电缆电流测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118068075B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410480327.7

    申请日:2024-04-22

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于温度‑磁场耦合的三相电缆电流测量方法及系统,属于电缆检测领域,方法包括:测量得到环境温度和三相电缆的周围温度离散值,将环境温度和周围温度离散值代入多模态耦合模型,得到电缆电流近似值,其中,多模态耦合模型为表征三相电缆电流、周围温度以及电流所产生热量之间关系的模型;测量得到三相电缆的外围磁场离散值;将电缆电流近似值作为初始值代入三相电缆的外围磁场分布模型,以外围磁场分布模型计算得到的电缆外围磁场计算值与外围磁场离散值之间的差异最小为目标,搜索得到电缆电流最优值。基于电缆周围温度测量值分析电缆电流近似值并作为初始值代入优化算法,提高了求解结果的收敛速度和准确度。