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公开(公告)号:CN110854417A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911126925.X
申请日:2019-11-18
Applicant: 中南大学 , 湖南省计量检测研究院
IPC: H01M8/0438 , H01M8/04537 , H01M8/04701 , H01M8/04828 , G01N23/2251 , G01N27/02 , G01N27/48 , G01N33/18
Abstract: 本发明涉及一种氢燃料电池耐久性加速测试系统,其包括:热压机、燃料电池测试模块、阻抗仪、电化学工作站、扫描电镜、离子色谱;其中将催化剂浆料涂覆在质子交换膜上形成催化层后,所述热压机适于将自制扩散层热压在催化层两侧,以形成膜电极;将膜电极组装进氢燃料电池中,并对氢燃料电池进行单电池活化;根据氢燃料电池进行开路电压工况运行前后膜电极的极化曲线、交流阻抗谱、线性扫描伏安曲线、催化层的截面图和氟离子浓度,以对氢燃料电池耐久性进行判断;本发明通过采集氢燃料电池相关实验数据,并分析相应膜电极的衰减机理,从而计算出氢燃料电池耐久性即使用寿命,能够加速氢燃料电池寿命测试,开发使用寿命长的氢燃料电池。
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公开(公告)号:CN113162398B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110480065.0
申请日:2021-04-30
Applicant: 珠海市科荟电器有限公司 , 湖南省计量检测研究院
Abstract: 本发明提供一种变压器的直流电压传递方法,其包括对输入的直流恒压信号进行信号调制,将调制后的第一直流脉动信号输入变压器的初级线圈,将第一直流脉动信号按等匝数比感应传递至变压器的次级线圈,使变压器输出的电压信号为第二直流脉动信号,将输出的第二直流脉动信号执行解调制后得到趋近平滑的直流恒压输出信号。应用本发明能够以较为经济的方式获取多基准电压来保障其实现高精密度以及高准确度,输出的多路基准电压稳定且可控,具有显著的应用推广价值。
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公开(公告)号:CN113609095A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110783967.1
申请日:2021-07-12
Applicant: 湖南省计量检测研究院
IPC: G06F16/21 , G06F16/22 , G06F16/242
Abstract: 本申请涉及一种基于大数据的计量数据采集方法,包括:接收计量数据的采集请求,识别采集请求的数据采集类型及数据终端;根据数据采集类型,从预构建的数据采集模型库中选取采集请求的数据采集模型,并在数据采集模型中加载采集请求的采集参数,得到目标数据采集模型;根据目标数据采集模型,向数据终端采集计量数据,得到计量数据的采集结果。另外,本申请还提供一种基于大数据的计量数据采集装置、电子设备以及计算机可读存储介质。本申请可以提高计量数据的采集灵活度,实现计量数据的高效采集。
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公开(公告)号:CN113222403A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110504073.4
申请日:2021-05-10
Applicant: 湖南省计量检测研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种基于大数据的电力调节方法、装置、存储介质及电子设备,属于电力计量领域,该方法包括:获取用户在历史时间区间内各个单位时间的用电特征信息;其中,用电特征信息包括:实际用电量、天气特征和节假日特征,历史时间区间对应第n‑m个单位时间到第n个单位时间,n≥1且n>m;根据历史时间区间的用电特征信息拟合电量预测模型;获取第n+1个单位时间的天气特征和节假日特征;将第n+1个单位时间的天气特征和节假日特征输入到电量预测模型得到第n+1个单位时间的预测用电量;根据第n+1个单位时间的预测用电量确定第n+1个单位时间的发电量,本申请采用滚动的方式准确的预测未来时间段的用电量,以提高电能的利用率。
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公开(公告)号:CN111537940A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010427837.X
申请日:2020-05-20
Applicant: 湖南省计量检测研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明涉及电流互感器技术领域,且公开了一种便携式电流互感器谐波误差测量装置,包括壳体、电子器件本体和壳盖,所述电子器件本体安装在壳体的内部,所述壳体的内部且位于电子器件本体的下方设置有底板,所述底板的底部通过固定扣安装有若干个第一弹簧,且第一弹簧的底端通过固定扣与壳体的内壁固定安装;本发明通过底板、第一弹簧、方形套、弧形块、限位片和第二弹簧的设置,使得该谐波检测装置具有缓冲功能,能够减少剧烈撞击对其内部电子器件的影响,降低受损概率,解决了目前的谐波检测装置在受到剧烈撞击时,无法对其内部电子器件进行有效保护,致使电子器件受到影响乃至损坏的问题。
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公开(公告)号:CN118818400A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410852116.1
申请日:2024-06-28
Applicant: 湖南省计量检测研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种电能质量分析仪的校准系统及其校准方法,属于电能质量分析仪技术领域。该电能质量分析仪的校准系统,包括:标准器、计算机端、云服务器和被校设备;所述被校设备和所述标准器分别与所述云服务器通讯连接,所述云服务器与所述计算机端通讯连接;所述计算机端用于通过所述云服务器采集所述标准器和所述被校设备的数据并进行校准。该电能质量分析仪的校准方法,包括以下步骤:获取标准器的第一设备数据和被校设备的第二设备数据;根据所述第一设备数据和所述第二设备数据获得对应的绝对误差和相对误差;根据所述绝对误差和所述相对误差结合准许的误差范围判断被校设备是否合格。该系统能显著提高工作效率。
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公开(公告)号:CN113609648B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110784861.3
申请日:2021-07-12
Applicant: 湖南省计量检测研究院
IPC: G06F30/20 , G06F18/2321 , G06F111/08
Abstract: 本申请属于数据处理技术领域,尤其涉及一种基于动态负荷的电能误差计量方法、装置、存储介质及电子设备。所述方法包括:先建立所述动态负荷对应的特征向量,然后基于所述特征向量,获取所述电能数据,其中,所述电能数据包括电流幅值的概率密度值与计量参数,最后根据所述概率密度值与计量参数,计算所述计量器件的电能误差值。通过所述计量器件,进行动态负荷的特征向量构建,以获取后续的电流幅值的概率密度值与计量参数,最后根据预先配置的运算规则,对所述概率密度值与计量参数进行计算,以获取所述计量器件的电能误差值,解决了传统的计量器件没有针对动态负荷的电能误差的计算而造成的误差较大等技术问题。
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公开(公告)号:CN113222403B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110504073.4
申请日:2021-05-10
Applicant: 湖南省计量检测研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06N20/00 , G06Q50/06
Abstract: 本申请实施例公开了一种基于大数据的电力调节方法、装置、存储介质及电子设备,属于电力计量领域,该方法包括:获取用户在历史时间区间内各个单位时间的用电特征信息;其中,用电特征信息包括:实际用电量、天气特征和节假日特征,历史时间区间对应第n‑m个单位时间到第n个单位时间,n≥1且n>m;根据历史时间区间的用电特征信息拟合电量预测模型;获取第n+1个单位时间的天气特征和节假日特征;将第n+1个单位时间的天气特征和节假日特征输入到电量预测模型得到第n+1个单位时间的预测用电量;根据第n+1个单位时间的预测用电量确定第n+1个单位时间的发电量,本申请采用滚动的方式准确的预测未来时间段的用电量,以提高电能的利用率。
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公开(公告)号:CN113158488B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110516559.X
申请日:2021-05-12
Applicant: 珠海市科荟电器有限公司 , 湖南省计量检测研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种变压器线圈寄生电容消除方法,其包括建立等效分析模型电路,设立模型组,模型组为至少两个绕组任意组合,基于模型电路分析模型组中任意一个绕组中的寄生电容对另一个绕组的影响,在磁芯中产生磁通量;在模型组中任意一个绕组上按照计算公式布置方向为负的消除电容,以消除剩下绕组中任意一个与其对应的绕组上寄生电容的影响。本发明通过消除变压器的寄生电容,从而降低EMI,提高变压器传递交流电压的精准度,可以获得一个线性度高的、较为理想的交流电压分压器件。
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公开(公告)号:CN113609648A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110784861.3
申请日:2021-07-12
Applicant: 湖南省计量检测研究院
IPC: G06F30/20 , G06K9/62 , G06F111/08
Abstract: 本申请属于数据处理技术领域,尤其涉及一种基于动态负荷的电能误差计量方法、装置、存储介质及电子设备。所述方法包括:先建立所述动态负荷对应的特征向量,然后基于所述特征向量,获取所述电能数据,其中,所述电能数据包括电流幅值的概率密度值与计量参数,最后根据所述概率密度值与计量参数,计算所述计量器件的电能误差值。通过所述计量器件,进行动态负荷的特征向量构建,以获取后续的电流幅值的概率密度值与计量参数,最后根据预先配置的运算规则,对所述概率密度值与计量参数进行计算,以获取所述计量器件的电能误差值,解决了传统的计量器件没有针对动态负荷的电能误差的计算而造成的误差较大等技术问题。
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