一种电动汽车非车载充电机输出电能的计量方法及系统

    公开(公告)号:CN117074773A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311245694.0

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车非车载充电机输出电能的计量方法及系统,涉及直流计量技术领域,该方法包括:获取电动汽车非车载充电机的输入端的电压有效值和电流有效值,根据所述电压有效值和所述电流有效值,计算得到输入功率;获取电动汽车非车载充电机的输出端子的当前温度和当前暂态热阻抗,根据所述当前温度和所述当前暂态热阻抗,计算得到损耗功率;根据所述输入功率和所述损耗功率,计算得到单位时间内的输出电能,并根据所述单位时间内的输出电能,计算得到预制时间段的实际输出电能,所述预制时间段包括至少一个单位时间;避开了充电输出端与负荷间的干扰,获得输出的实际电能,进一步减小电力企业和用户因电能计量损失的利益。

    一种数字电流传感器及电流检测方法

    公开(公告)号:CN119355330A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411476168.X

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种数字电流传感器及电流检测方法,具体涉及电流传感器技术领域,其技术要点为:至少一个反馈线圈缠绕于聚磁环的外侧壁,聚磁环设有一切口,磁敏感芯片放置于切口内,被测导体放置于聚磁环内;磁敏感芯片的输出端连接于比较器的输入端和多路选择器的输入端,比较器的输出端与多路选择器的选择端连接,至少一个低位采集器的输入端连接于多路选择器的输出端;至少一个低位采集器均具有两个输出端,至少一个低位采集器的第一输出端连接于多位数据链接器的输入端,多位数据链接器的输出端经逻辑接口与外部数据采集端连接,低位采集器的第二输出端连接于功率放大器的输入端,功率放大器的输出端连接于反馈线圈的输入端。

    一种基于拓扑识别的低压配网故障预测方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN119269962A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411517825.0

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明涉及电力系统自动化控制技术领域,具体地说,涉及一种基于拓扑识别的低压配网故障预测方法、系统、设备及介质;首先从低压配电网获取低压配电台区电表数据、用户电表数据,并预处理得到电表数据集;其次根据电表数据集,计算低压配电台区电表数据、用户电表数据之间的皮尔逊相关系数,构建对比矩阵;然后根据对比矩阵,判断用户是否属于当前低压配电台区,得到低压配网拓扑结构;最后根据低压配网拓扑结构建立故障预测模型,得到当前用户电表故障率;结合相位判断低压配网的拓扑关系,保证了户变关系识别的准确率和识别速度,加快了对低压配电网故障的主动抢修效率。

    一种低压配电网故障定位方法

    公开(公告)号:CN117250441B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311534484.3

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种低压配电网故障定位方法,涉及低压故障定位技术领域,包括以下步骤:将低压配电网划分成多个馈线区段,在每个馈线区段的首端和尾端设置检测模块;所述检测模块用于采集低压配电网发生故障时,馈线区段的运行参数;建立馈线区段故障定位模型;通过馈线区段的首端和尾端设置检测模块,间隔对馈线区段进行故障检测,根据故障定位模型定位发生故障的馈线区段;在馈线区段中通过馈线区段的首端和尾端设置的检测模块对馈线区段中的故障位置进行定位。本发明通过馈线区段的首端和尾端设置检测模块,间隔对馈线区段进行故障检测,避免了相邻的馈线区段的首端和尾端设置检测模块之间的相互干扰,提高了对馈线区段的检测精度。

    一种低压配电网故障定位方法

    公开(公告)号:CN117250441A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311534484.3

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种低压配电网故障定位方法,涉及低压故障定位技术领域,包括以下步骤:将低压配电网划分成多个馈线区段,在每个馈线区段的首端和尾端设置检测模块;所述检测模块用于采集低压配电网发生故障时,馈线区段的运行参数;建立馈线区段故障定位模型;通过馈线区段的首端和尾端设置检测模块,间隔对馈线区段进行故障检测,根据故障定位模型定位发生故障的馈线区段;在馈线区段中通过馈线区段的首端和尾端设置的检测模块对馈线区段中的故障位置进行定位。本发明通过馈线区段的首端和尾端设置检测模块,间隔对馈线区段进行故障检测,避免了相邻的馈线区段的首端和尾端设置检测模块之间的相互干扰,提高了对馈线区段的检测精度。

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