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公开(公告)号:CN204359926U
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201420755754.3
申请日:2014-12-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司 , 国网河北省电力公司保定供电分公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本实用新型公开了一种便携式智能电子式电能表现场校验装置。包括箱体,所述箱体内部设有第一脉冲计数器、第二脉冲计数器、标准智能电能表、9V直流电源、负载和漏电保护器,所述第一脉冲计数器与待测智能电能表连接,所述第二脉冲计数器与标准智能电能表连接,所述标准智能电能表输入端与待测智能电能表串联连接,所述标准智能电能表输出端与负载连接,所述漏电保护器与待测智能电能表的输入端连接,所述9V直流电源为所述第一脉冲计数器与所述第二脉冲计数器提供电源。本实用新型具有直观、实用性强、操作简单、通俗易懂、检测准确快捷等优点。
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公开(公告)号:CN205544117U
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201620112432.6
申请日:2016-02-03
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司 , 国网河北省电力公司保定供电分公司
IPC: H02G7/05
Abstract: 本实用新型属于电力设备领域,提供了瓷瓶绝缘子架空导线固定装置,包括左夹体和右夹体。左夹体具有半圆形的左卡接部,左稳定架和左导线托体;左卡接部和瓷瓶绝缘子的颈部相适应,左稳定架包括左稳定架上杆、左稳定架下杆和左稳定架中杆,左稳定架上杆和左稳定架下杆分别和左卡接部两端固定连接;左导线托体下部和左稳定架中杆连接。右夹体具有半圆形的右卡接部,右稳定架和右导线托体;右卡接部和瓷瓶绝缘子的颈部相适应,右稳定架包括右稳定架上杆、右稳定架下杆和右稳定架中杆,右稳定架上杆和右稳定架下杆分别和右卡接部两端固定连接;右导线托体下部和右稳定架中杆连接。该装置零部件少,操作简单,减轻了操作人员的工作量,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN206301963U
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201621456284.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司 , 国网河北省电力公司保定供电分公司
Abstract: 本实用新型公开了一种并沟接线管,涉及接线器技术领域。本实用新型包括套管、紧固螺栓和压接管,套管外壁上设有螺孔;使用时,紧固螺栓穿过所述螺孔压在位于所述套管内部的所述压接管上,所述压接管内有剥去部分线皮的至少两条导线,所述导线线芯与所述压接管内壁接触或者所述线芯互相接触。本实用新型安装完成后其形状基本为圆柱形,和导线的形状相同,因此便于绝缘防水包裹,适用于地埋线等需要防水处理场所;而且它所连接的导线在16mm2‑120mm2,适用范围广范;同时,其结构简单,便于制作和使用;采用紧固螺栓压紧压接管,无需使用过多工具,能够有效缩短接线的时间,提高安装效率。
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公开(公告)号:CN206132907U
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201621080139.2
申请日:2016-09-26
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司 , 国网河北省电力公司保定供电分公司
Inventor: 刘佳
IPC: G01R31/08
Abstract: 本实用新型公开了一种电力地埋线漏电故障测准仪,涉及电压的测试装置技术领域。所述测准仪包括多级电压放大电路、电压显示模块以及电源模块,所述多级电压放大电路包括若干级电压放大模块,第一级电压放大模块的两个电压信号输入端分别接有一个测试探针,第一级电压放大模块的信号输出端与第二级电压放大模块的信号输入端连接,依次类推,最后一级电压放大模块的信号输出端与所述电压显示模块的信号输入端连接,所述电源模块为所述测准仪内需要供电的模块提供工作电源。所述测准仪便于制作和维修,制作成本低,且测试灵敏度高,精确度高。
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公开(公告)号:CN106872930B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201710218543.4
申请日:2017-04-05
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种电能表现场检测设备的回路通断性自检装置,包括:信号发生模块,用于产生特定的交流信号;继电器控制模块,用于利用继电器控制信号驱动芯片控制继电器闭合;电流检测模块,用于分别测量检测设备的三相电流端的电流测量值,并与预设电流阈值进行比较,判断所述检测设备的每相电流回路的通断性;以及电压检测模块,用于分别测量检测设备的三相电压端和各相之间的电压测量值,并与预设电压阈值进行比较,判断所述检测设备的电压回路的通断性。本发明的有益效果在于:本发明的技术方案提供的装置实现了相关工作的自动化检测,克服了人工检测操作方式作业效率低下和安全隐患大的缺点,极大地提高了电能表现场检测的工作效率和安全水平。
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公开(公告)号:CN108365615B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810126049.X
申请日:2018-02-08
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种自适应广域阻尼控制器及控制方法,控制器包括:自适应时滞补偿器、移相单元以及GrHDP单元;自适应时滞补偿器用于对广域测量信号进行自适应的时滞补偿,得到信号x(t);移相单元用于对信号x(t)进行放大和移相,得到并行移相信号X(t);GrHDP单元基于自适应动态规划根据并行移相信号X(t)得到与电力系统当前运行工况相适应的控制信号u(t);控制方法包括:(1)对广域测量信号进行自适应时滞补偿;(2)通过放大和移相得到并行移相信号;(3)利用GrHDP神经网络得到与电力系统当前运行工况相适应的控制信号u(t)。本发明在不同运行工况和不同通信时滞下,均能有效抑制系统的低频振荡,改善系统的暂态稳定性。
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公开(公告)号:CN108593706B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810482182.9
申请日:2018-05-18
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种两端加热配电变压器绕组材质无损检测系统,它包括:检测装置、第一导电杆、第二导电杆和待测绕组,检测装置通过采集线分别与第一导电杆和第二导电杆连接;第一导电杆上设置有第一加热模块;第二导电杆上设置有第二加热模块;检测装置上还设置有加热端口,第一加热模块和第二加热模块通过加热线与加热端口连接;待测绕组两端分别通过第一铜排连接线、第二铜排连接线与第一导电杆和第二导电杆连接。本发明取得的有益效果是:通过在绕组两端同时加热,且保持加热温度相同,规避了热电势测量时热电势测量线(线夹)处所产生的热电势误差,在不损坏配电变压器绕组的情况下,准确分辨出绕组材质是铜还是铝。
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公开(公告)号:CN108196217B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201711401853.6
申请日:2017-12-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种用于非车载充电机现校仪的直流计量方法及系统,所述方法包括对充电机直流电流以及直流电压进行采样测量;运用特定方法优化采样数据,使采样误差减小;所述采样数据包括电压采样值以及电流采样值;通过电压采样值对瞬时功率进行采样周期整数倍时延补偿;通过电流采样值对瞬时功率进行插值算法补偿;通过补偿后的瞬时功率获得任意时刻的累积电能;所述系统包括采样测量单元、采样处理单元、瞬时功率补偿单元及累积电能计算单元;采样测量单元用于采样测量采样数据;采样处理单元用于对采样数据进行优化;瞬时功率补偿单元用于通过电压采样值对瞬时功率进行采样周期整数倍时延补偿,通过电流采样值对瞬时功率进行插值算法补偿。
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公开(公告)号:CN106338708B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201610763650.0
申请日:2016-08-30
Abstract: 本发明涉及一种结合深度学习和递归神经网络的电能计量误差分析方法和系统,所述方法包括:采集影响电能计量误差因素的数据,根据所述数据建立数据存储和共享平台,并且对实际计量电能数据与理论电能数据进行初步计算得到电能计量初始误差;利用基于多变量决策树的专家评估模型和基于递归神经网络的误差评估模型分别对影响电能计量误差的各种因素数据与电能计量初始误差数据进行加权训练,分别得到所述模型下的最终电能计量误差;以及在上述两种模型对电能计量误差评估结果的基础上,基于AdaBoost的自适应集成学习模型,利用加权投票机制构建最终的电能计量误差评估分析模型,进行电网中电能计量误差的评估。
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公开(公告)号:CN106443164B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201610730242.5
申请日:2016-08-25
IPC: G01R22/06
Abstract: 本发明公开了一种电能分类计量过程中暂态与稳态事件的监测方法,适用于非侵入式负荷电能监测系统;准确监测暂态事件和稳态事件的起点,解决分类计量系统的识别精度、运算速度与管理效率等问题。本发明采用数据采集设备与虚拟仪器设计平台,采集用户侧的电压、电流信号,并计算功率值,形成功率序列。对采集的数据进行量化与中值滤波预处理,减轻尖峰噪声与孤立噪声点对暂态与稳态事件起点测量的影响。随后通过暂态事件起点计算方法求得暂态事件起点,通过稳态事件起点计算方法求得稳态事件起点,以判断负荷的运行状态。本发明具有精度高、易实现等特点,可用于智能电网的高级量测体系、电能需求侧管理等领域。
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