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公开(公告)号:CN119576778A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411681912.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 浙江东鸿电子股份有限公司
IPC: G06F11/3668 , G01R35/04 , G06F11/3698 , G06F16/28 , G06F16/172
Abstract: 本发明公开了基于云服务器的智能电表测试数据管理分析系统,测试上位机根据需求自动触发测试任务,从而实现测试的自动化执行;数据传输模块将测试数据通过安全的网络传输协议传输到本地服务器;本地服务器用于实现测试数据的集中存储和管理;应用层模块提供Web界面的测试管理平台,支持测试任务的创建、执行、监控和管理。本发明公开的基于云服务器的智能电表测试数据管理分析系统,旨在解决现有测试数据管理中的不足,通过集中化数据管理、大数据处理与分析、自动化测试、智能分析与预测、可视化与监控等技术手段,提高测试效率和准确性,确保智能电表的质量和可靠性。
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公开(公告)号:CN119557556A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411670476.6
申请日:2024-11-21
Applicant: 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种台区电表计量误差估计方法及系统,涉及电力系统技术领域,包括:采集台区用户的用电信息数据,进行数据预处理;建立智能电表的能量守恒定律;考虑新能源接入的数据匹配问题;根据能量守恒原理构建智能电表误差估算模型;采用基于Neumann级数的有偏估计方法对构建的模型进行求解;采用窗口滑动机制计算电表误差值。本发明提供的一种台区电表计量误差估计方法解决智能电表在新能源接入的情况下,出现的台区线损波动性和随机性较大、易受数据矩阵病态化的影响等问题,保证了误差估算的准确性,提高电表运行效率,具有实用性。
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公开(公告)号:CN119556227A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411891954.6
申请日:2024-12-20
Applicant: 贵州电网有限责任公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种智能电表的谐波测量校准方法,在智能电表的连接线路上设置一个电阻,获取谐波信号的波形图和电阻的温升图,分析谐波信号的波形图与电阻的温升图之间的对应关系,如果对应关系未发生变化,则表明谐波测量端测量精度满足,反之则测量精度不足;本发明成本低廉,校准效率高,解决了目前对智能电表的谐波校准,都是工人携带高精度的谐波测量仪器,手动对每个智能电表的谐波测量进行校准,校准效率低下,不利于大面积的谐波校准工作等技术问题。
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公开(公告)号:CN119537771A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510096466.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 国网福建省电力有限公司营销服务中心 , 国网福建省电力有限公司
Inventor: 黄天富 , 张颖 , 王文静 , 曹舒 , 吴志武 , 胡晓旭 , 陈子琳 , 童承鑫 , 林雨欣 , 陈适 , 郭银婷 , 王春光 , 林彤尧 , 涂彦昭 , 黄汉斌 , 余鸿晖
Abstract: 本发明涉及一种电表误差求解方法、设备及存储介质,所述方法包括以下步骤:获取计量箱内量测开关以及其对应所有分表的数据,并对所有分表的数据进行预处理;基于预处理后所有分表的数据构建分相能量守恒方程组和总能量守恒方程组;建立分相能量守恒方程组和总能量守恒方程组联立方程组,并通过BFGS拟牛顿法进行求解得到初始拟合残差序列;基于初始拟合残差序列中的数据对计量周期数据进行筛除后,得到优选数据集,再次通过BFGS拟牛顿法对优选数据集进行求解,重复迭代,直至达到停止迭代条件时停止迭代,得到最终优选数据集;基于最终优选数据集计算得到量测开关每个分表的误差。
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公开(公告)号:CN119535339A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411651309.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 广东电网有限责任公司汕头供电局
IPC: G01R35/04 , G06F18/2433 , G06Q10/20
Abstract: 本发明公开了一种电能量计量装置状态预测方法,属于电能量计量装置领域。一种电能量计量装置状态预测方法,包括以下步骤:S1:预测电能表的故障时间及剩余寿命;S2:对进行运行状态判定;S3:对电能量计量装置的健康度进行预测;S4:预测电能量计量装置的误差状态;S5:对电能量计量装置的状态进行综合评价。本发明解决了现有的运行状态评价方法不能针对电能计量装装置的健康和故障情况进行预测,因此不能提前做出相应的对策的问题,本发明能够及时了解电能量计量装置的故障发生的时间机剩余寿命,方便及时制定检修计划,减轻了电能量计量装置的工作负担,提高了预测结果的准确性,提高了检修的效率。
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公开(公告)号:CN119511185A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411647568.2
申请日:2024-11-18
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请涉及电能表设备领域,提供一种多功能电能表的参数设置方法及相关装置,所述方法包括:接收对待设置多功能电能表的初始费率设置信息;对所述初始费率设置信息进行有效性验证,得到有效性验证结果;若所述有效性验证结果为验证成功,则采用所述初始费率设置信息对所述待设置多功能电能表进行费率参数设置;若所述有效性验证结果为验证失败,则对所述初始费率设置信息进行调整,得到目标费率设置信息;采用所述目标费率设置信息对所述待设置多功能电能表进行费率参数设置。对设置的多功能电能表的初始费率设置信息进行有效性验证,确保只有通过有效性验证的费率设置信息才能被应用于电能表的参数设置,进而提高电能表费率设置的准确性。
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公开(公告)号:CN118859094B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411370876.5
申请日:2024-09-29
Applicant: 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂
Abstract: 本发明涉及电表检测技术领域,尤其是一种火电厂电能表检测装置,包括检测机构,其包括检测器,还包括设置于所述检测器上的电源线,以及设置于所述检测器上的测试线,电表通电机构,其包括设置于所述检测器上的接电组件,以及设置于所述接电组件上插接组件,所述插接组件包括设置于所述接电组件上的第一插接件,还包括设置于所述第一插接件上的弹性件,以及设置于所述第一插接件远离接电组件一端的第二插接件,所述第二插接件通过弹性件与第一插接件电性连接,本发明通过弹性件的设置,在插接过程中使得第一插接件和第二插接件电性连接,实现电表的供电,在拔出的时候又能对其断连,避免了人工操作时被电击的危险,也提高了人工检测电表的效率。
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公开(公告)号:CN119493073A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411889437.5
申请日:2024-12-20
Applicant: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种应用于电能表检定装置中的时钟及监测系统,包括:标准时频信号产生模块用于获取时频信号,时频编码模块用于对所述时频信号进行编码并传输给时频解码模块;时频解码模块用于对编码结果进行解码,得到时频信号;NTP授时模块用于根据时间戳对电能表检定装置提供授时服务;频率生成模块用于根据频率信号为电能表检定装置提供参考频率;时差及状态监测模块用于根据秒脉冲信号对各模块进行监测,得到各模块的运行状态信息和时差信息;监测平台用于对时差信息和运行状态信号进行显示和存储;本发明能够保证检定过程中对时间频率参考的精度和设备状态的实时监测,提高了电力检定的效率和有效性。
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公开(公告)号:CN119475246A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510032814.1
申请日:2025-01-09
Applicant: 汉华智能科技(佛山)有限公司 , 广州汉光电气股份有限公司
IPC: G06F18/25 , G06F18/27 , G01R35/04 , G06F123/02
Abstract: 本发明涉及数据处理技术领域,更具体地,本发明涉及一种智能电能表运行状态监测方法,该方法包括:采集智能电能表的各项数据序列;获取各项数据序列的各局部数据的斜率,基于所述斜率,获取各项数据序列的局部趋势指数;使用ARIMA时间序列预测算法以及指数平滑法对智能电能表的各项数据进行预测,得到各项数据的第一预测值以及第二预测值;基于第一预测值与第二预测值的差值和各项数据序列的局部趋势指数,获取所有项数据的预测值的趋势一致性;根据各项数据的局部趋势指数以及所有项数据的预测值的趋势一致性,获取各项数据调整后的预测值,并对智能电能表的运行状态进行监测,本发明得到的各项数据的预测值更加准确性。
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公开(公告)号:CN119471548A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411588523.2
申请日:2024-11-07
Applicant: 华立科技股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种电能表端子异常检测方法及电能表,涉及电子技术领域,该方法包括:测量得到电能表的实际端子温度、实际电流值以及电能表所处环境的实际环境温度;根据实际电流值以及实际环境温度,确定理论端子温度;计算实际端子温度以及理论端子温度的差值,以得到检测结果。通过测量电能表的实际端子温度、实际电流值以及电能表所处环境的实际环境温度,然后根据这些测量值计算理论端子温度,并与实际端子温度进行比较,计算出它们的差值得到检测结果,可以通过该检测结果判断电能表是否存在温度异常。若是温度异常可及时自主或通过报警的方式指示用户拉闸或启动散热装置,从而保证了电能表的安全性。
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