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公开(公告)号:CN106570209B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201610884493.9
申请日:2016-10-10
Applicant: 广州市格宁电气有限公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国计量科学研究院
IPC: G06F30/373 , G06F30/367
Abstract: 本发明公开了一种基于等效性原理建立误差模型的交流电阻分压器校正方法,包括:建立所述交流电阻分压器的频率误差等效模型,分压器的误差分别简约表示为式6和式7,按式6和式7计算即可获得Kf和Kt,完成所述交流电阻分压器在全频范围的校准。本发明准确地提出了精密交流电阻分压器的频率误差模型,在精密交流电阻分压器的设计中控制因各种原因产生的容性误差,采用一点校正方法实现50Hz‑100kHz的连续频谱比差角差修正,研究了屏蔽电位补偿容性误差的方向、量值,提出了分压器重要特征p因子与频率和等效电容量值存在无关性,解决了谐波功率测量的相位修正难题。
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公开(公告)号:CN106570209A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610884493.9
申请日:2016-10-10
Applicant: 广州市格宁电气有限公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国计量科学研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036 , G06F17/5068
Abstract: 本发明公开了一种基于等效性原理建立误差模型的交流电阻分压器校正方法,包括:建立所述交流电阻分压器的频率误差等效模型,分压器的误差分别简约表示为式6和式7,按式6和式7计算即可获得Kf和Kt,完成所述交流电阻分压器在全频范围的校准。本发明准确地提出了精密交流电阻分压器的频率误差模型,在精密交流电阻分压器的设计中控制因各种原因产生的容性误差,采用一点校正方法实现50Hz‑100kHz的连续频谱比差角差修正,研究了屏蔽电位补偿容性误差的方向、量值,提出了分压器重要特征p因子与频率和等效电容量值存在无关性,解决了谐波功率测量的相位修正难题。
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公开(公告)号:CN118884110A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410928347.6
申请日:2024-07-11
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08 , G01R31/62 , G01R19/165
Abstract: 本发明公开了一种低压台区的重过载研判定位方法、装置、介质和设备,首先获取低压台区内台区变压器、分支、用户等不同层级的电流负荷数据,再计算重载和过载时的电流负荷区间,并与台区变压器的电流负荷数据进行比较,初步研判重过载情况,再根据分支和用户的电流负荷数据进行校验,若确认存在重载或过载,则进一步根据分支和用户的负荷数据进行精确定位,确定具体的重过载分支和用户,从而实现了低压台区重过载情况的及时、准确研判与定位,有效提升电力系统的稳定性和运行效率。
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公开(公告)号:CN107528927B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN201710965889.0
申请日:2017-10-17
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种计量终端自动化装置调度平台,包括:仓储接驳系统、空箱自动存取系统、自动上下料分拣系统、终端自动传输系统、外观检测系统、多功能检测系统、自动贴标及验证系统和检测系统平台,其中:仓储接驳系统、空箱自动存取系统和自动上下料分拣系统相互电连接,终端自动传输系统通过外观检测系统与自动上下料分拣系统电连接,终端自动传输系统还与多功能检测系统电连接,自动贴标及验证系统分别与外观检测系统、自动上下料分拣系统电连接;空箱自动存取系统、自动上下料分拣系统、终端自动传输系统、自动贴标及验证系统和多功能检测系统均与检测系统平台电连接。各个系统之前相互协调,可以实现电能计量装置的快速检测。
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公开(公告)号:CN112395992B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202011299613.1
申请日:2020-11-18
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F18/10
Abstract: 本发明涉及一种基于改进小波阈值的电力谐波信号去噪方法,包括以下步骤:采集原始电力谐波信号;对原始电力谐波信号进行染噪处理,得到一维染噪信号;对一维染噪信号进行5层小波分解,得到高频小波系数Wj,k;采用改进通用法计算出阈值,并利用阈值与改进后的小波阈值函数对得到的一组高频小波系数Wj,k进行阈值量化处理,得到估计低频小波系数#imgabs0#由阈值量化处理后的第1层到第5层的高频小波系数Wj,k和第5层的低频小波系数#imgabs1#实行小波逆变换,进行信号重构,得到重构信号。本发明改进后的小波阈值函数解决了硬阈值函数不连续、软阈值函数失真的问题,并且使用改进后的自适应阈值量化规则,提高电力信号信噪比,得到更好的去噪效果。
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公开(公告)号:CN113065436B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110314637.8
申请日:2021-03-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F18/2131 , G06F17/14 , G01R23/165
Abstract: 本发明提供的一种基于小波包变换的间谐波检测方法、装置及电力系统,利用小波的时频特性,对电力系统中模拟信号的各个间谐波分量进行检测和分离,并且对分离的信号作快速傅里叶变换进行参数估计,选取适于电力系统间谐波检测的最佳小波基,提高检测精度;另外,小波在时域和频域都是局部化的特性使得本发明适用于平稳和非平稳信号的检测,为含间谐波电力系统的电能计量提供了新思路。
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公开(公告)号:CN112540411B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202011226938.7
申请日:2020-11-06
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请提供一种接地网拓扑定位装置及方法,所述定位装置第一发送线圈、第二发送线圈、第一接收线圈以及第二接收线圈,所述第一发送线圈、第二发送线圈以及第一接收线圈所在的平面平行于地面,所述第一发送线圈和所述第二发送线圈位于所述第一接收线圈的两侧,所述第二接收线圈所在的平面垂直于地面,所述第二接收线圈的圆心和所述第一接收线圈的圆心在同一片面内。采用上述装置,不依赖于接地网设计和铺设图纸,在变电站复杂电磁环境下,可在变电站正常运行以及不挖开接地网的情况下,快速、准确地探测接地网地下导体位置,进而确定接地网网格拓扑的位置,能够满足实际工程的检测需要。
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公开(公告)号:CN106787783B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN201710008953.6
申请日:2017-01-06
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02M5/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种宽频功率源系统,包括:功放电源、电压功率放大器、电流功率放大器、升压器、升流器、高精度宽频电压变换器和高精度宽频电流变换器,其中:功放电源分别与电压功率放大器和电流功率放大器电连接;电压功率放大器通过升压器与高精度宽频电压变换器电连接;电流功率放大器通过升流器与高精度宽频电流变换器电连接。输入系统的信号首先功率放大,然后又进行升压、升流处理,最终经过高精度宽频电压变换器和高精度宽频电流变换器后,输出具有高精度宽频功率的电压电流信号,同时会将输出的信号进行采样反馈送回信号源处,调整输入信号的准确度和稳定度,提高了宽频功率源的稳定度,确保宽频功率源各输出的不失真功率放大。
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公开(公告)号:CN113241854B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110651212.6
申请日:2021-06-10
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供了一种用户负荷状态远程更新方法。本发明用户用电状态远程更新方法实时估计低压集抄终端到远程监测中心的网络延迟,基于信息新鲜度进行在线决策无确定向低压集抄终端发送下一状态更新指令的时刻,在每一次进行向低压集抄终端发送下一状态更新指令的时刻的决策时刻时,通过调控信息新鲜度阈值参数,从而是使信息新鲜度与网络延迟达到最优。本发明既满足远程状态更新的信息新鲜度要求,也使数据包经历较小的网络延迟,使状态远程更新系统达到稳定。
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公开(公告)号:CN111239673B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010082596.X
申请日:2020-02-07
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请公开了一种检测电能表剩余电流计量精度的系统及方法,该系统包括高精度可调电流源、检测装置及上位机,其中,高精度可调电流源的出线端、被测电能表的火线进线端子、火线出线端子、零线进线端子、零线出线端子与高精度可调电流源的进线端依次电连接;检测装置内设有分流器,火线进线端子与火线出线端子或零线进线端子与零线出线端子分别与分流器电连接,以得到被测电能表的标准剩余电流值;检测装置与被测电能表分别与上位机连接,以向上位机传输被测电能表的标准剩余电流值与剩余电流测量值。本申请采用一个高精度可调电流源与检测装置获得被测电能表的标准剩余电流值,能更好的模拟电能表现场运行环境,且保证了检测精度更高更可靠。
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