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公开(公告)号:CN116184300A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211165352.3
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司营销服务中心
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种基于采样法的标准电能表校准方法及系统。其中,方法包括:通过第一宽频采样模块对接收的电压源的第一低电压信号进行采样,输出第一电压测量数字信号至预先设置的电能计算模块,并通过第二宽频采样模块对接收的电流源的第二低电压信号进行采样,输出第二电压测量数字信号至电能计算模块;电能计算模块根据第一电压测量数字信号以及第二电压测试数字信号,计算电压源和电流源的标准电能值;被试标准电能表根据接收的电压源和电流源输出的电压和电流,计算电压源和电流源的被测电能值对应的电能脉冲电测试信号;通过误差处理模块根据电能脉冲电测试信号计算被测电能值与标准电能值进行误差计算,确定被试标准电能表的测量误差。
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公开(公告)号:CN115987538A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210475789.0
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种边缘网关与管理系统间的信息交互方法及装置,所述方法包括:通过管理系统基于HTTP协议向边缘网关发送任务指令;通过所述边缘网关基于接收到的所述任务指令执行任务,获取执行任务的反馈数据;通过所述边缘网关对所述反馈数据进行加密,并根据预设的规则进行签名处理,并将处理后的反馈数据基于AMQP协议发送至所述管理系统。
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公开(公告)号:CN115566888A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211303408.7
申请日:2022-10-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司营销服务中心
Abstract: 本发明公开了一种雷击浪涌高压开关电源及其控制方法,包括:整流滤波电路,用于将工频交流电压去噪并转换为直流电压VDC;全桥逆变LLC谐振电路,用于对所述直流电压VDC进行高频功率变换,转变为交流电压;升压斩波电路,用于将所述交流电压处理为高频方波电压信号;倍压整流电路,用于对所述高频方波电压信号进行整流、滤波和升压后得到雷击浪涌试验需要的高压直流电压。该雷击浪涌高压开关电源为直流电能表高电压雷击浪涌测试提供高耐压抗大电流冲击的试验电源。
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公开(公告)号:CN115102657A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210750508.8
申请日:2022-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种计量装置的时钟频率同步方法、装置及存储介质。其中,计量装置的时钟频率同步方法,应用于台区层面内计量装置的各计量设备之间,包括:检测计量装置的网络状况,确定计量装置的网络状态,其中网络状态包括在线状态以及离线状态;根据网络状态,确定计量装置的频率控制方式,其中频率控制方式通过预先设置的频率控制模块实现;计算计量装置的各计量设备之间的时间延迟以及时间偏移,其中各计量设备分别设置有频率控制模块;根据时间延迟、时间偏移以及控制方式,对计量装置的各计量设备进行时钟频率同步。解决现有技术中存在的台区层面数量众多的计量装置缺乏有效的时间同步手段,不能满足智能电网的需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN109298376B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201811289298.7
申请日:2018-10-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
IPC: G01R35/04
CPC classification number: G01R35/007 , G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种基于标准电能表组的电能量值传递的方法及系统,属于电能计量领域。搭建标准电能表组,选择不确定度最小的标准电能表为参考电能表r;获取每个标准电能表与待测表的误差值;预测(t+τ)时刻第i个标准表相对标准电能表组差值的预测值;确定每个标准表的权重ωi;计算(t+τ)时刻参考表r与标准电能表组的误差值;根据权重ωi确定待测表相对标准电能表组的误差值;确定(t+τ)时刻每个标准表相对标准电能表组的差值的计算值。本发明建立的标准电能表组,标准电能表组的准确度优于万分之一,标准电能表组计量电能与待测表对比,实现向待测表的量值传递,为实验室检测人员提供一种易实现的量值传递方法,可提高计量标准装置的准确度至十万分之五。
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公开(公告)号:CN113435803A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202111000236.1
申请日:2021-08-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 郑安刚 , 刘岩 , 尚怀嬴 , 赵兵 , 林繁涛 , 陈昊 , 郭剑 , 刘宣 , 翟峰 , 孟静 , 唐悦 , 张蓬鹤 , 于海波 , 惠娜 , 孔令达 , 梁晓兵 , 曹永峰 , 张密 , 巫钟兴 , 窦健 , 白静芬 , 杨玉博 , 张丽
Abstract: 本发明公开了一种用于设备生产流程中质量数据采集的方法及装置,其中方法包括:通过边缘采集终端采集多种类型的设备在各个生产环节的生产数据,并对采集的生产数据进行清洗,获取有效生产数据;通过所述边缘采集终端基于通信协议,通过数据接口,将所述有效生产数据发送至可信采集平台;通过消息队列方式将接收到的各类型设备的有效生产数据上传至云端。
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公开(公告)号:CN112433190A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202010988568.4
申请日:2020-09-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于无线充电的接线柱压力测试装置及方法,包括:电源单元的发射线圈基于预设频率阈值的交流电通过电磁感应在所述接收线圈中产生电流,实现将电能传输至所述接线柱压力测试单元,为所述接线柱压力测试单元供电;接线柱压力测试单元对电能表自动化检定系统的接线柱压力进行测试,获取接线柱压力测试结果。本发明使用无线充电技术替代可充电电池对接线柱压力测试装置的接线柱压力测试单元供电,克服了传统接线柱压力测试装置在流水线工作过程中须定时检查更换的缺陷,可保障自动化检定系统的在线运行性能,保障了电能表自动化检定系统的不间断作业。
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公开(公告)号:CN111612976A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010236223.3
申请日:2020-03-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充电桩的远程校准方法及系统,包括:校准设备根据接收的校准指令设置校准参数;根据开始指令进行校验,以获取校验数据,并根据获取的校验数据确定被校准充电桩的误差校准数据;校准设备将所述被校准充电桩的设备信息和误差校准数据进行关联,按照预设的加密策略对所述设备信息和误差校准数据进行加密处理,并发送至云端服务器。本发明通过远程控制终端控制校准设备,即可完成充电桩的远程校准工作,待校准项目完成后,将误差校准数据加密上传至云端后台,完成现场数据的远程交互;另外,误差校准数据均加密后保存在云端服务器,方便后期的数据处理和分析,提高了充电桩现场校准的便利性、真实性和数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN109596915A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811426107.7
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充电桩的远程校准系统及方法,所述系统包括现场检测模块、现场综合模块以及远程控制模块;所述现场检测模块包括检测单元以及阻性负载;所述阻性负载用于与电动汽车充电桩连接,以模拟电动汽车动力电池;所述检测单元用于连接电动汽车充电桩与阻性负载,用于读取电动汽车充电桩信息并根据远程控制模块的校准方案检测所述电动汽车充电桩的参数误差;所述现场综合模块包括通信单元;所述通信单元用于与远程控制模块进行通信;所述远程控制模块用于向所述现场综合模块以及所述现场检测模块发送控制指令;所述远程控制模块根据接收到的电动汽车充电桩信息生成校准方案,并将所述校准方案传输至所述现场综合模块。
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公开(公告)号:CN119945613A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510435764.1
申请日:2025-04-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 陈昊 , 孟静 , 李宗嵘 , 蒋依芹 , 段晓萌 , 张密 , 白静芬 , 宋晓卉 , 杨玉博 , 徐熙彤 , 葛亚男 , 段永贤 , 张丽 , 耿爱玲 , 贾福泉 , 岑炜 , 李华
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种电力系统实时时钟监控方法及装置,其中方法包括:建立进行精确时间频率传递的多个时间频率标准层级;一级时间频率标准层级包括时频设备,基于国家时间频率计量基准进行同步校准,向二级时间频率标准层级传递一级时间频率标准;二级时间频率标准层级包括时频设备,接收一级时间频率标准,通过一级时间频率标准进行校准,向三级时间频率标准层级传递二级时间频率标准;三级时间频率标准层级包括时频设备,接收二级精确时间频率标准,通过二级时间频率标准进行校准,向四级时间频率标准层级传递三级时间频率标准;四级时间频率标准层级包括多个应用终端,通过三级时间频率标准进行校准,使得各应用终端保持精确时间频率标准。
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