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公开(公告)号:CN111896909B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010686306.2
申请日:2020-07-16
Applicant: 河南省计量科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明提供一种电能表误差修正方法,包括以下步骤:设置电能表检定装置的负载功率因数为1.0,并向标准表施加标准电压和标准电流;获取标准表的测量电压U以及电能表的测量电压UC,计算电压比差BU,并根据修正电能表的电压;根据标准表的测量电流I以及电能表的测量电流IC,计算电流比差BI;计算电能表与标准表的相对误差r;步骤5,根据电能表与标准表的相对误差r和电流比差BI计算电流比差补偿系数b;步骤6,根据修正电能表的电流,使得修正后电能表的测量电流等于标准表的测量电流I。
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公开(公告)号:CN113030838B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202110321474.6
申请日:2021-03-25
Applicant: 河南省计量科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 分析环境对电能表误差的影响,确定受温度影响本发明公开了一种在线带载检定的电能表 误差变差是否符合相关标准要求。检定装置,包括安装式标准电能表、被测安装式电能表、温湿度变送器、电流钳和数据分析主控平台;被测安装式电能表和安装式标准电能表并联于市电接口,被测安装式电能表通过测量端口连接于负载,电流钳的检测端连接于负载和被测安装式电能表之间,电流钳的信号输出端再将采集的信息输送到安装式标准电能表的电流信号接收端;安装式标准电能表通过通讯接口连接温湿度变送器,安装式标准电能表通过自设的电源接口连接温湿度变送器的供电端,安装式标准电能表的无线传输端口无线连接数据分析主控平(56)对比文件CN 209843481 U,2019.12.24CN 210576549 U,2020.05.19CN 211063531 U,2020.07.21CN 211320738 U,2020.08.21CN 211404277 U,2020.09.01CN 211878022 U,2020.11.06JP 2010249525 A,2010.11.04US 2003006754 A1,2003.01.09US 2012039061 A1,2012.02.16US 2014173842 A1,2014.06.26US 2014174171 A1,2014.06.26WO 2014014495 A1,2014.01.23李二鹤 等.安装式电能表现场在线检定的可行性分析.计量与测试技术.2020,全文.刘洋洋 等.电能表现场校验仪钳形电流互感器的检定.计量与测试技术.2016,全文.Karel Draxler 等.Clamp currenttransformers for noninvasive calibrationof current transformers.2016 IEEEInternational Instrumentation andMeasurement Technology ConferenceProceedings.2016,全文.
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公开(公告)号:CN114355204A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111497369.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 河南省计量科学研究院
IPC: G01R31/382 , G01R19/25 , G01R1/04
Abstract: 本发明公开了电压检测装置技术领域的一种电池电压检测装置,包括机架、限位输送机构、称重传感器、伺服电机、L型杆、丝杠螺母副、第一正反转电机、光电传感器、第一双向丝杠副、升降调节装置、表笔、动力传输机构、第二正反转电机、数字电压表、AD转换芯片和微控制器,称重传感器配合微控制器驱动限位输送机构使不同类型的电池输入到龙门框内,再通过龙门框内设置的三维移动支架使表笔与电池的正负极接触,数字电压表配合AD转换芯片采集电压信号,微控制器配合对比单元判断电压是否满足实际情况,最后驱动伺服电机正反转,利用L型杆将电池通过在斜板上不同位置滑出,该装置操作方便,只需准确搬运一次电池即可,省时省力,具有创造性。
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公开(公告)号:CN113030838A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110321474.6
申请日:2021-03-25
Applicant: 河南省计量科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种在线带载检定的电能表检定装置,包括安装式标准电能表、被测安装式电能表、温湿度变送器、电流钳和数据分析主控平台;被测安装式电能表和安装式标准电能表并联于市电接口,被测安装式电能表通过测量端口连接于负载,电流钳的检测端连接于负载和被测安装式电能表之间,电流钳的信号输出端再将采集的信息输送到安装式标准电能表的电流信号接收端;安装式标准电能表通过通讯接口连接温湿度变送器,安装式标准电能表通过自设的电源接口连接温湿度变送器的供电端,安装式标准电能表的无线传输端口无线连接数据分析主控平台;温湿度变送器设于被测安装式电能表旁边;本装置能够准确的检测电能表工作现场环境并分析环境对电能表误差的影响,确定受温度影响误差变差是否符合相关标准要求。
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公开(公告)号:CN111896909A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010686306.2
申请日:2020-07-16
Applicant: 河南省计量科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明提供一种电能表误差修正方法,包括以下步骤:设置电能表检定装置的负载功率因数为1.0,并向标准表施加标准电压和标准电流;获取标准表的测量电压U以及电能表的测量电压UC,计算电压比差BC,并根据 修正电能表的电压;根据标准表的测量电流I以及电能表的测量电流IC,计算电流比差BI;计算电能表与标准表的相对误差r;步骤5,根据电能表与标准表的相对误差r和电流比差BI计算电流比差补偿系数b;步骤6,根据 修正电能表的电流,使得修正后电能表的测量电流等于标准表的测量电流I。
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公开(公告)号:CN110865313A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911322984.4
申请日:2019-12-20
Applicant: 河南省计量科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种充电站漏电监测系统,充电站漏电监测系包括采集器、手持移动终端和服务器;所述的采集器实现漏电测量并上传服务器,所述的手持移动终端通过网络连接服务器与采集器通讯,所述的服务器实现数据中转与存储功能;所述的采集器包括放大差分电路、专用测量电路、MCU模块、GPRS网络模块、DC/DC电源转换模块、充电电路及电源管理模块组成。
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公开(公告)号:CN114720873A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210442183.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 河南省计量科学研究院
Abstract: 本发明涉及永磁同步电机的领域,具体说是一种PMSM模型预测控制系统位置传感器故障在线诊断及补偿方法;分析PMSM模型预测电流控制系统的基本原理,分析旋变幅值不平衡与正交不完善故障所导致的位置偏差及在d、q轴定子电流中所呈现的故障特征,并提出基于定子q轴电流的故障特征的有效提取方法,再基于获取的位置偏差实现容错控制;本发明通过PMSM模型预测电流控制系统的位置传感器故障诊断方法,并通过二倍频故障特征电流采用的自适应信号提取方法;通过故障模式定位、识别和故障程度评估实现位置传感器故障的在线诊断,巧妙地回避逆变器死区效应引起的q轴电流脉动对位置传感器故障诊断精度的影响的优点。
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公开(公告)号:CN114167246A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111220297.9
申请日:2021-10-20
Applicant: 河南省计量科学研究院
Inventor: 陆新东 , 张华伟 , 朱小明 , 孙军涛 , 张勉 , 王蕾 , 吴佳益 , 刘锐 , 林芳芳 , 刘红乐 , 袁震 , 殷智祺 , 王振杨 , 王一翔 , 马腾龙 , 赵芳芳 , 李一冉 , 曹琳琳 , 李园蕾 , 周建涛 , 范鹏 , 胡昱麟
Abstract: 本发明公开了一种防雷元件测试仪检定参数电压上升速率的测量方法及评估,包括以下步骤1、在电压上升过程中,对时间进行分段;2、依据不同的时间段,利用区间的电压,计算相应的电压上升率;3、根据不同区间中,个别电压上升率值偏离值大,认为是干扰,直接设定阈值进行剔除,优化相应的区间段;4、根据不同电压上升率均值计算方法,首先,终止值与起始值之差与上升时间的比值,其次,剔除异常序列后的电压上升率的平均值,计算两个均值之间的差值,设定相应的阈值;并根据两种均值计算分别计算相对应的标准偏差,得到两个标准差的平均值,设定相应阈值,根据差值和标准差平均值的阈值情况,对电压上升率进行优劣评估。
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公开(公告)号:CN112526433A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011563077.1
申请日:2020-12-25
Applicant: 河南省计量科学研究院
Inventor: 陆新东 , 朱小明 , 张华伟 , 孙军涛 , 陈兵 , 林芳芳 , 陆新桥 , 王蕾 , 侯永辉 , 刘锐 , 周建涛 , 殷智祺 , 袁震 , 赵鹏宇 , 石岩 , 赵芳芳 , 马腾龙 , 李一冉
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种基于定时电压测量法的防雷元件测试仪校准方法,包括电压表、时间模块、第一电子开关和处理器模块;电压表用于检测工作电源的电压;第一电子开关用于启动时间模块;时间模块为时钟周期累加式计时模块;处理器用于采集时间模块计时范围内的至少一组电压数据并计算电压上升率;电压上升,电子开关闭合,时间模块开始计时,在设定的起始时间,电压表采集第一次电压值U1,经设定的时长ΔT后,采集第二次电压值U2,根据两次电压值的差值和经过的时间ΔT,计算电压上升率:U升=(U2‑U1)/ΔT。该方法加入通过时间模块的设计,提高了电压采集的准确性,进而提升电压上升率校准的准确度。
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公开(公告)号:CN112379320A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011563076.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 河南省计量科学研究院
Inventor: 陆新东 , 朱小明 , 张华伟 , 孙军涛 , 陈兵 , 林芳芳 , 王蕾 , 侯永辉 , 刘锐 , 周建涛 , 陆新 , 肖璐琪 , 赵鹏宇 , 石岩 , 赵芳芳 , 王一翔 , 李晓东 , 李一冉
Abstract: 本发明提供了一种一种基于固定电压计时法的防雷元件测试仪校准方法,包括第一电压比较器、第二电压比较器、处理器模块和时间模块,第一电压比较器配置为起始电压触发点,第二电压比较器配置为终止电压触发点;时间模块配置为自起始电压触发点激活后计时、终止电压触发点激活后停止;当采集电压达到低点电压阈值后开始计时,记录下触发的低点电压U1和触发时间T1,当采集电压达到高点电压阈值后,记录下触发的高点电压U2和触发时间T2,然后计算电压上升率:U升=(U2‑U1)/(T2‑T1)。该方法通过两个电压阈值的固定化,以及时间模块的高精度特点,提高了电压采集的准确性,进而提升电压上升率校准的准确度。
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