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公开(公告)号:CN115902682A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310163072.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明涉及一种开关电源过电压测试装置,属于用电采集终端测试技术领域。本发明的装置包括电压暂降设备、升压变压器和控制器,电压暂降设备对输入的相电压进行暂降,升压变压器将暂降后电压按照设置的变比进行升压,模拟待测开关电源正常工作电压环境,控制器控制电压暂降设备将电压在电压恢复时间内恢复至市电电压,并在恢复至市电电压后控制对升压变压器进行市电电压进行升压,以模拟待测开关电源的过电压环境。通过该装置对开关电源模拟过电压测试,解决测试开关电源时无法调节输出电压幅值以及无法模拟短维持时间过电压测试的问题。
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公开(公告)号:CN115856422A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310167293.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G01R22/06
Abstract: 本发明涉及一种电能表需量计算方法及系统,通过准确测量需量周期内第一个电能脉冲形成前的时间数及最后一个电能脉冲结束后的持续时间数,并基于此剔除未完全在需量周期内形成电能脉冲对应的时间,进而得到更为准确的需量计算值。本发明通过分段存储需量计算数据,在计算需量时仅需找出需量计算周期中存储时间最早和最近的需量计算数据,对应去掉最早需量计算数据中的形成有效脉冲前的时间长度和最近需量计算数据中有效脉冲结束后的时间长度,即可实现准确测量以及剔除未完全在需量周期内形成电能脉冲的对应时间。
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公开(公告)号:CN119001585B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411495964.8
申请日:2024-10-25
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明涉及电力计量在线监测技术领域,具体的是一种基于人工智能的互感器运行状态监测终端,包括:数据获取模块,用于获取互感器在运行时存在的误差数据,误差数据包括互感器运行时的温度、电流、电压,以及电流边界的变化值;时间获取模块,用于获取误差数据对应的误差时间序列,确定误差时间序列在互感器运行时的变化趋势,以及预测值的变化量;状态检测模块,用于对互感器的状态进行检测,确定互感器在误差数据出现时对应电感的变化系数,以及互感器的电应力变化概率;误差验证模块,用于验证互感器在不同误差情况下,电应力的变化对当前互感器实际输出功率的影响系数;提高了互感器的运行可靠性,减少了故障发生的风险。
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公开(公告)号:CN118937938B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411426335.X
申请日:2024-10-14
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
Abstract: 本发明提供一种电力采集终端的低压串联电弧故障分量提取方法,涉及电流信号电弧故障检测技术领域,所述方法包括:获取负荷电流信号和串联电弧故障电流信号;对负荷电流信号和串联电弧故障电流信号进行模态分解,以获取原始电流信号的不同频率本征模态分量;根据不同频率本征模态分量,计算负荷电流信号和串联电弧故障电流信号与其各个本征模态分量的相关系数,并根据相关系数确定负荷电流信号和串联电弧故障电流信号的基频分量。本发明通过本发明提供的原始电流信号分解、高频段本征模态分量选择、故障敏感分量精确提取,有利于故障特征表达和故障检测的实时性、准确率的提升。
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公开(公告)号:CN119128705A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411620397.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G06F18/243 , G01R35/04 , G06F18/21 , G06F18/10
Abstract: 本发明提供一种电表运行误差估计判断方法及系统,涉及数据处理技术领域,所述方法包括:获取电表运行数据;对电表运行数据进行EMD分解,以得到一系列固有模态函数;根据固有模态函数的特性,识别并去除与噪声相关的模态函数,以得到剩余模态函数;将剩余模态函数进行重构,以获取去噪后的电能表运行数据;对去噪后的电能表运行数据进行分析,以得到最小粗糙度;根据最小粗糙度,以构建电表运行误差估计的决策树;根据构建的决策树,对粗糙度属性进行判断和计算,以实现电能表的运行误差估计。本发明通过最小粗糙度为基础构建电表运行误差估计的决策树,能够快速、准确地划分数据子集并为每个子集分配相应的误差估计值。
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公开(公告)号:CN118644087B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411117010.3
申请日:2024-08-15
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于专变采集终端运行检测技术领域,具体为一种专变采集终端运行数据分析方法及存储介质,其通过在当前自检日期对目标专变采集终端开展为期预设自检持续周期的自检流程,一方面将整体通信成功率、整体通信延迟率和整体通信丢包率作为通信关键指征,将数采正确度和数采完整度作为数采关键指征,分别展开目标专变采集终端当前自检持续周期内通信、数采异常风险的细粒化评估,帮助更准确地反映当前目标专变采集终端通信状态和数采状态的潜在问题,另一方面对未来预设自检间隔周期内的通信、数采异常风险进行前瞻性预测,为制定应对措施和预防性维护计划提供有力支持,从而保障电力系统的正常运行。
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公开(公告)号:CN118937938A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411426335.X
申请日:2024-10-14
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
Abstract: 本发明提供一种电力采集终端的低压串联电弧故障分量提取方法,涉及电流信号电弧故障检测技术领域,所述方法包括:获取负荷电流信号和串联电弧故障电流信号;对负荷电流信号和串联电弧故障电流信号进行模态分解,以获取原始电流信号的不同频率本征模态分量;根据不同频率本征模态分量,计算负荷电流信号和串联电弧故障电流信号与其各个本征模态分量的相关系数,并根据相关系数确定负荷电流信号和串联电弧故障电流信号的基频分量。本发明通过本发明提供的原始电流信号分解、高频段本征模态分量选择、故障敏感分量精确提取,有利于故障特征表达和故障检测的实时性、准确率的提升。
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公开(公告)号:CN118070233B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410471915.4
申请日:2024-04-19
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G06F18/25 , G06F18/2433 , G06F18/241 , G06F17/18 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于电力数据分析技术领域,具体涉及一种基于物联网的电力集中器数据采集分析方法,通过利用电力集中器采集电网中各电力设备的运行信息,由此识别出故障设备,并定位到故障设备所在供电线路,以此进行相应供电线路的运行异常检测和运行波动检测,进而根据检测结果进行故障原因预测,实现了故障原因的有效全面预测,从而大大降低了故障原因的误判率,有利于提高预测准确度,与此同时在依据电网的故障检测结果进行故障抢修调度分配时将故障线路的故障影响程度与运行负荷进行结合考虑,由此突出了运行负荷在故障抢修调度中的重要性,这样可以更准确、合理地确定故障线路的抢修优先级,实现抢修资源的科学优化分配。
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公开(公告)号:CN118116179A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410434657.2
申请日:2024-04-11
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
Inventor: 朱德良 , 于泳 , 付希林 , 任晓锋 , 樊坤 , 窦诚 , 刘冰 , 郭继威 , 郭飞 , 张京磊 , 谢松 , 时光 , 孟繁星 , 张征 , 李帅 , 李玉秀 , 丁晓莹
Abstract: 本发明属于集中器监测管理领域,公开一种智能集中器,包括通信质量检测分析模块、数显质量检测分析模块、运行数据采集质量检测分析模块、异常状态预警模块和数据管理库,本发明通过对目标集中器通信信号传输及时性与传输一致性、数据显示信息的清晰度与完整度以及目标集中器所连接电力系统的运行数据与电能表显示的电能数据进行监测,从而分析目标集中器通信功能、数显功能和运行数据采集功能的质量情况以及各功能模块异常情况,准确、全面、有效反映了目标集中器对应模块的运行情况,提升了目标集中器运行效率,降低了管理人员管理难度,有效避免因为误判而导致的影响电力系统正常运行的情况发生。
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公开(公告)号:CN118070233A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410471915.4
申请日:2024-04-19
Applicant: 中电装备山东电子有限公司
IPC: G06F18/25 , G06F18/2433 , G06F18/241 , G06F17/18 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于电力数据分析技术领域,具体涉及一种基于物联网的电力集中器数据采集分析方法,通过利用电力集中器采集电网中各电力设备的运行信息,由此识别出故障设备,并定位到故障设备所在供电线路,以此进行相应供电线路的运行异常检测和运行波动检测,进而根据检测结果进行故障原因预测,实现了故障原因的有效全面预测,从而大大降低了故障原因的误判率,有利于提高预测准确度,与此同时在依据电网的故障检测结果进行故障抢修调度分配时将故障线路的故障影响程度与运行负荷进行结合考虑,由此突出了运行负荷在故障抢修调度中的重要性,这样可以更准确、合理地确定故障线路的抢修优先级,实现抢修资源的科学优化分配。
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