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公开(公告)号:CN117055727A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311017810.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 吴华 , 要文波 , 侯兴哲 , 邓明毅 , 詹航 , 王思韡 , 邹波 , 欧习洋 , 陈文礼 , 杨芾黎 , 刘型志 , 何珉 , 单莉 , 杨慧 , 曾妍 , 王三强 , 赵福平 , 黄志勇 , 万子恒
Abstract: 本发明公开了一种人机交互的仪器仪表显示系统及其交互方法,该仪器仪表显示系统包括:显示控制系统,其分别与触摸屏、外设设备连接,用于对触摸屏、外设设备进行控制和信息管理以及数据分析与处理;触摸屏和外设设备,均用于将用户的操作传输至显示控制系统,并接受显示控制系统的控制,显示用户的操作结果。本发明打破传统仪器测量与显示一体化的局面,将物理量测量处理与结果显示分离,降低仪器本体成本,便于管理,增强用户体验和交互能力。
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公开(公告)号:CN113376562B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110635214.6
申请日:2021-06-08
Applicant: 国网重庆市电力公司营销服务中心 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于滚动时窗—FCM聚类的CVT校验方法、设备及介质,包括S1:获取正常运行的CVT以及待校验的CVT二次侧计量数据;S2:通过FCM聚类算法对得到的电压数据进行分析处理,计算各滚动时窗的聚类中心距离;S3:计算正常运行的CVT各视窗聚类中心距离的平均值;S4:根据聚类中心距离及平均值计算获取标准比;S5:将所得标准比与设定的标准比阈值进行比较,输出待校验CVT的误差校验结果。本发明利用滚动时窗—FCM聚类联合算法,在不断电情况下,通过对CVT二次侧计量数据进行聚类分析来识别CVT本身的误差范围等级,锁定需要停电检查的传感器位置,减少停电检测的工作量。
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公开(公告)号:CN113376562A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110635214.6
申请日:2021-06-08
Applicant: 国网重庆市电力公司营销服务中心 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于滚动时窗—FCM聚类的CVT校验方法、设备及介质,包括S1:获取正常运行的CVT以及待校验的CVT二次侧计量数据;S2:通过FCM聚类算法对得到的电压数据进行分析处理,计算各滚动时窗的聚类中心距离;S3:计算正常运行的CVT各视窗聚类中心距离的平均值;S4:根据聚类中心距离及平均值计算获取标准比;S5:将所得标准比与设定的标准比阈值进行比较,输出待校验CVT的误差校验结果。本发明利用滚动时窗—FCM聚类联合算法,在不断电情况下,通过对CVT二次侧计量数据进行聚类分析来识别CVT本身的误差范围等级,锁定需要停电检查的传感器位置,减少停电检测的工作量。
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公开(公告)号:CN110782181A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911071130.3
申请日:2019-11-05
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低压台区线损率的计算方法及可读存储介质,涉及台区线损分析技术领域,所述方法包括如下步骤:获取台区线损特征数据,并基于所述台区线损特征数据进行数据集筛选;对筛选之后的台区线损特征数据进行聚类计算以完成对台区线损特征数据的分类;根据台区线损特征数据的分类结果通过神经网络进行拟合以获得台区线损特征数据与电气特征参数之间的关系。本发明方法结合聚类分析和神经网络,根据台区线损特征数据的分类结果通过神经网络进行拟合以获得台区线损特征数据与电气特征参数之间的关系,从而实现快速计算确定低压台区线损率。
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公开(公告)号:CN109686552A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910040237.5
申请日:2019-01-16
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于里德堡原子斯塔克效应的新型电压互感器,它包括:一次接线端子和传感探头;传感探头包括有一次高压电极板、地电极板和里德堡原子气室;一次接线端子与一次高压电极板连接,用于引入高压线路电压;通过引入的高压线路电压,在里德堡原子气室中基于斯塔克效应测量一次高压电极板和地电极板间的电场强度,并测量出电压值。本发明基于里德堡原子斯塔克效应为原理的电压测量方法,可以溯源至原子能级等基本物理量,其测量精度将大幅提高,测量误差相较传统互感器明显降低;本发明相比传统电磁式电压互感器,本发明不含铁芯与二次绕组,具有体积小,重量轻的特点,易于小型化,同时也无磁饱和的限制。
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公开(公告)号:CN109142829B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810896416.4
申请日:2018-08-08
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三相四线计量装置错误接线在线甄别方法及系统,它包括:根据用电采集系统召测三相四线计量装置中的第一元件、第二元件和第三元件的相电压有效值、相电压相序、相电流有效值、相电流相序、无功功率和功率因数;根据第一元件、第二元件和第三元件的相电压有效值、相电压相序、相电流有效值、相电流相序、无功功率和功率因数对计量装置的接线进行判断,在线甄别计量装置的错误接线。本发明基于现有的用电采集系统实现对三相四线计量装置的错误接线进行在线甄别,以实现错误接线的智能甄别,减少现场校验的工作量和安全风险。
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公开(公告)号:CN109142960B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201810897085.6
申请日:2018-08-08
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/67
Abstract: 本发明公开了一种三相三线计量装置错误接线在线甄别方法及系统,它包括:根据用电采集系统召测三相三线计量装置中第一元件和第二元件的线电压有效值、线电压相序、相电流有效值、相电流相序、无功功率和功率因数;根据第一元件和第二元件的线电压有效值、线电压相序、相电流有效值、相电流相序、无功功率和功率因数对计量装置的接线进行判断,识别计量装置中的错误接线。本发明取得的有益效果是:基于现有的用电信息采集系统实现对三相三线计量装置的错误接线进行在线甄别,以实现错误接线的智能甄别,减少现场校验的工作量和安全风险。
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公开(公告)号:CN111929519A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010789122.9
申请日:2020-08-07
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司营销服务中心 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电能表抗谐波能力的测试方法,其步骤包括:根据接收的控制器预设的检测模式和谐波参数进行信号合成,以获得检测信号;通过所述检测信号对被测电能表进行测试;根据测试结果获取被测电能表的输出电流曲线,基于所述输出电流曲线确定电能表的抗谐波性能。本发明方法通过根据接收的控制器预设的检测模式和谐波参数进行信号合成;通过检测信号对被测电能表进行测试;根据测试结果获取被测电能表的输出电流曲线,基于输出电流曲线确定电能表的抗谐波性能,实现了对电能表抗谐波的能力的评价。本发明还公开了一种实施上述方法的测试装置。
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公开(公告)号:CN109521283A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811519246.4
申请日:2018-12-12
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于原子光谱的工频电场非接触式测量装置,它包括:球型原子气室、光电探测器、光学标准具和数据处理系统;球型原子气室包括有激光器,激光器将铷原子由基态跃迁至激发态;光电探测器与球型原子气室连接;光学标准具与光电探测器连接;数据处理系统与光电探测器连接。本发明采用非接触方式进行工频电场测量,避免了采用耦合方式需要引线的复杂性,避免系统复杂度所引入的误差;本发明采用便携式全光纤的球型气室,有效减少由于气室结构引入的扰动;利用原子光谱进行的原子控温装置和磁场补偿装置的反馈,保障了测量的精确度;本发明具有自校准功能的工频场强测量装置,可以实现的测量精度小于1mV/m,空间分辨率达到100微米。
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公开(公告)号:CN109142829A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810896416.4
申请日:2018-08-08
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三相四线计量装置错误接线在线甄别方法及系统,它包括:根据用电采集系统召测三相四线计量装置中的第一元件、第二元件和第三元件的相电压有效值、相电压相序、相电流有效值、相电流相序、无功功率和功率因数;根据第一元件、第二元件和第三元件的相电压有效值、相电压相序、相电流有效值、相电流相序、无功功率和功率因数对计量装置的接线进行判断,在线甄别计量装置的错误接线。本发明基于现有的用电采集系统实现对三相四线计量装置的错误接线进行在线甄别,以实现错误接线的智能甄别,减少现场校验的工作量和安全风险。
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