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公开(公告)号:CN119510881A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411634353.7
申请日:2024-11-15
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
Abstract: 本发明公开了一种动态直流溯源系统及溯源方法,涉及电能计量溯源技术领域,解决了动态直流电能的溯源问题,方案要点包括:动态直流功率源,用于调制生成动态直流信号;被测动态直流电能表,用于测量动态直流信号得到第一测量结果;0.02级动态直流标准表,用于测量动态直流信号得到第二测量结果,并将第一测量结果和第二测量结果进行比较,得到被测动态直流电能表的测量溯源结果;0.01级溯源系统,用于根据已知的直流信号和动态交流信号生成动态直流信号,根据动态直流信号对0.02级动态直流标准表进行测量溯源,得到0.02级动态直流标准表的测量溯源结果;方案通过将动态直流信号转变为单一交流、直流分别溯源,解决动态直流测量的溯源问题。
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公开(公告)号:CN119439034A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411645334.4
申请日:2024-11-18
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请公开了一种适用于集群式智能电表误差分析的在线估计方法和系统,本申请基于现实中智能电表多按照树状拓扑结构分布这一特点,通过能量守恒原理构建智能电表误差在线计算模型,求解此模型可得到误差估计值,在此基础上考虑了测量数据所含的误差信息在时间上的不均匀性,引入由衰减因子表示的权重系数构建计算模型的损失函数,并根据系数矩阵的条件数采用不同的衰减因子以提高算法的追踪能力,通过对损失函数求导得到误差估计值,并通过新收集的数据实时更新电能表误差估计值,提高了误差估计值的求解精度。
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公开(公告)号:CN119003995A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411471954.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心 , 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及电力信号处理技术领域,公开了一种基于ENEMD‑NWT的直流电力信号去噪方法,包括对采集的直流电力信号进行傅里叶变换,得到噪声信号的主频率;采用集成噪声重构经验模态分解方法将采集的直流电力信号分解为本征模态函数;根据噪声信号的主频率,采用非线性小波阈值法对本征模态函数进行去噪;对去噪后的本征模态函数进行重构,得到去噪后的直流电力信号。本发明能够实现强噪声干扰条件下直流电力有用信号的提取,提高直流电力信号去噪精度和效率。
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公开(公告)号:CN117556285B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311511442.8
申请日:2023-11-13
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC: G06F18/23213 , G06F18/22 , G01R35/04
Abstract: 本发明属于智能电表状态检测技术领域,公开了一种超差电表检测方法、系统、设备和存储介质。通过电表计量相对误差计算模型获取每一个台区分表的电表计量相对误差,得到第一计算结果;从第一计算结果中筛选出所有大于阈值的电表计量相对误差,并进行疑似超差电表标记;设置多个检测日;针对每一个疑似超差电表执行以下步骤:在每一个检测日,采集当日的台区电表数据,利用当日的台区电表数据和电表计量相对误差计算模型获取疑似超差电表的电表计量相对误差,得到第二计算结果;将第二计算结果中的每一个电表计量相对误差与阈值比较,若均大于阈值,则将疑似超差电表判定为超差电表。本发明可提高智能电表计量误差检测的效率、准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117665451A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311641620.9
申请日:2023-12-01
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
Abstract: 本发明公开了一种高精度电能测量系统,涉及电能测量技术领域,该系统包括:包括相互连接的数据采集模块和电能计量芯片,数据采集模块用于采集待测电路中的电参量,电能计量芯片根据电参量计算在检测时间段内的电能数据,数据采集模块还用于将电能数据转化为数字信号并显示;还包括处理模块和谐波模块,用于进行逻辑运算,以及获取、执行和下发电能采集指令;谐波模块基于FFT算法电参量中的对电压信号、电流信号进行频域分解;避免电路中的谐波信号、非稳态畸变信号等复杂信号对电能的计量造成影响,在目前电路中谐波电压和谐波电流成分不断增加而导致电压、电流波形发生较大畸变的情况下,极大的降低了谐波对电能准确计量的影响。
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公开(公告)号:CN117574192A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311537854.9
申请日:2023-11-16
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC: G06F18/23213 , G06F18/2433 , G01R35/04
Abstract: 本发明属于配电网电能计量领域,公开了一种智能电表电能计量误差检测方法、系统、设备和存储介质。通过获取台区的拓扑连接;将拓扑连接中的电力线和用户负荷用集总参数表示,得到台区的等效电路;基于等效电路,根据能量守恒定律建立台区功率平衡模型;采集多个计量时段内的智能电表数据;利用采集的智能电表数据和功率平衡模型建立满秩的线性方程组,得到智能电表远程误差检测模型;对智能电表远程误差检测模型的系数矩阵进行处理,得到电能计量修正系数;获取电能计量误差与电能计量修正系数之间的关系模型,根据电能计量修正系数和所述关系模型,计算得到误差检测结果。本发明可实现对大样本台区电表的电能计量误差进行实时检测。
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公开(公告)号:CN117477536A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311377212.7
申请日:2023-10-20
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心 , 华北电力大学 , 西南交通大学
IPC: H02J3/00 , G06F18/23213 , G06F18/20 , G06F18/214 , G06F18/15 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种考虑光伏的居民非侵入式负荷分解方法、系统及介质,考虑负荷和光伏在一天中不同时段的运行特性,将用户每天各负荷的功率数据划分成多个时段,统计各时段所有负荷的组合状态;基于各时段所有负荷的组合状态和净负荷功率,分时段建立出隐马尔科夫模型;根据待分解净负荷功率的时间按照相应时段的隐马尔科夫模型进行负荷分解;本发明通过智能电表的低频净负荷功率数据实现包括光伏在内的负荷分解,通过用户一般负荷设备级功率数据和光伏历史出力数据,实时对户用光伏系统进行监测,光伏出力预测;不仅实现光伏出力数据与总功率的分离,还获取一般负荷的设备级功率数据,为用户提供更加全面精细化的用电数据。
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公开(公告)号:CN117458662A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311430298.5
申请日:2023-10-31
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
Abstract: 本发明公开了一种恒流恒压控制充电系统,涉及电子技术以及充电技术领域,通过恒流充电控制电路中的采样电阻对充电电流I进行采样;当充电电流大于或者等于预设阈值时,对超级电容输出电路中的超级电容进行电流值为I的恒流充电;随着充电时间增加,当超级电容输出电路中超级电容的电压接近设定的充电电压时,充电电流I小于预设阈值,这时通过恒压充电控制电路对超级电容进行恒压充电;最终超级电容的电压值达到设定的充电电压,充电完成。本发明对超级电容进行恒流恒压充电,相比于现有的充电电路,具有充电效率高和充电时间短的优点,充电电压和充电电流的大小可以通过改变器件参数来进行编程,不用更改PCB布板,极大地提升了方便性。
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公开(公告)号:CN117423528A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311648211.1
申请日:2023-12-01
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
Abstract: 本发明公开了一种用于电能表的电流互感器及其制造方法,包括环形铁芯、安装板、一号二次接线端子和二号二次接线端子;安装板的上表面嵌设有轴承,轴承与安装板固定连接,轴承的内侧壁固定连接有轴杆,轴杆的顶端设有从动齿轮,从动齿轮的下表面靠近轴杆的外围固定连接有若干个隔条,从动齿轮的上表面固定连接有环形铁芯。工作人员一手握住手柄二号,另一手握住手柄一号,将手柄二号向左侧滑动,挡块从两个隔条之间滑出,横杆伸入圆筒中,并且弹簧逐渐压缩变短,此时,工作人员可以转动手柄一号,主动齿轮带动从动齿轮转动,由于在从动齿轮上固定着环形铁芯,进而安装板位置不动,环形铁芯调整方向,方便在环形铁芯内穿线。
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公开(公告)号:CN117420339A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311532909.7
申请日:2023-11-15
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
Abstract: 本发明公开了一种电能表元器件及其使用方法,包括电能表本体、座板及压紧组件,其中座板粘接于电能表本体的下表面,座板的前表面设置有多个用于连接电线的凹槽,每一个凹槽均与电能表本体电连通,而压紧组件包括长板,长板上设置有匹配凹槽的矩形通槽,凹槽与矩形通槽贯通,相匹配的凹槽与矩形通槽中均设置有用于压紧电线的第一压紧机构,长板与座板之间设置第二压紧机构,当调节第二压紧机构时能使所有第一压紧机构同步前后移动使所有凹槽中电缆压紧,无需反复拧多个螺丝,无需借助工具,电能表安装更快捷;同时,通过第一压紧机构还能单独对某个凹槽内的电线进行位置调节,使整个安装过程更为可靠,减少了线缆脱线的风险。
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