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公开(公告)号:CN113949386B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111034075.8
申请日:2021-09-03
Applicant: 国网冀北电力有限公司计量中心 , 北京化工大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种对称游程分布的电能表压缩感知动态测试信号构建方法,方法包括:采用对称游程分布的三相压缩感知伪随机函数序列调制三相稳态电流测试信号,生成三相压缩感知伪随机动态电流测试信号,其中,所述三相压缩感知伪随机函数序列的码元间隔与稳态电流周期相同,电压测试信号为三相稳态电压信号;所述三相压缩感知伪随机函数序列中,导通“1”游程长度与其之后关断“0”游程长度比为0.5的整数倍,“1”的总个数与“0”的总个数相等,“1”游程分布与“0”游程分布具有对称的游程高斯分布特性;本申请能够有效缩短电能表测试时间,解决伪随机动态测试信号测试时间较长问题,同时解决测试信号的游程分布曲线不完全对称问题。
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公开(公告)号:CN110531299A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810500638.X
申请日:2018-05-23
Applicant: 北京化工大学
Inventor: 王学伟
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种电能表动态测试信号电能量值的压缩感知(Compressed Sensing,简称CS)间接测量方法,所述的电能表动态测试信号电能量值的CS间接测量方法,包括动态测试信号的模态分解单元,稳态与动态信号测量单元,动态电能量值计算单元构成;动态电能量值计算单元包括动态电能量值的间接测量模型和标准表电能量值的读取或累积,该间接测量模型具有三个输入辅助测量参量,1)稳态电能量 ,2)动态电流正特征值累积量,3)动态电流负特征值累积量,根据该间接测量模型实现从动态测试信号电能量值到稳态测试信号电能量值的溯源;本发明涉及的动态测试信号电能量值CS间接测量方法,解决了目前动态测试信号电能量值的准确测量理论问题,以及在伪随机动态测试信号条件下,电能表动态误差的测试问题,实现简单方便,可用于全面地测试电能表的动态误差特性。
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公开(公告)号:CN104569900B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201310476544.0
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01R35/04
Abstract: 一种智能电能表动态误差测试装置,由三相电压与/或三相电流的同步电路、同步伪随机序列控制信号产生电路、伪随机序列选取电路、电能表动态负荷功率控制电路、电能表动态误差测试单元、显示器与键盘单元和动态误差测量算法构成;能够有效地产生多模态伪随机测试激励电流和功率,有效地反映动态负荷电流与功率变化的随机性,实现了伪随机变化动态负荷电能量值到稳态负荷电能量值的溯源,实现了多模态测试激励下电能表动态误差特性的全面测试;解决了目前确定型测试激励电流与功率不能反映动态负荷变化的随机性问题;解决了伪随机变化动态负荷下,动态负荷电能量值的溯源和动态误差测试的问题;在智能电能表动态误差测试系统中有广泛的用途。
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公开(公告)号:CN104569900A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310476544.0
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01R35/04
Abstract: 一种智能电能表动态误差测试方法与装置,由三相电压与/或三相电流的同步电路、同步伪随机序列控制信号产生电路、伪随机序列选取电路、电能表动态负荷功率控制电路、电能表动态误差测试单元、显示器与键盘单元和动态误差测量算法构成;能够有效地产生多模态伪随机测试激励电流和功率,有效地反映动态负荷电流与功率变化的随机性,实现了伪随机变化动态负荷电能量值到稳态负荷电能量值的溯源,实现了多模态测试激励下电能表动态误差特性的全面测试;解决了目前确定型测试激励电流与功率不能反映动态负荷变化的随机性问题;解决了伪随机变化动态负荷下,动态负荷电能量值的溯源和动态误差测试的问题;在智能电能表动态误差测试系统中有广泛的用途。
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公开(公告)号:CN103630871A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310659769.X
申请日:2013-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 北京化工大学
IPC: G01R35/04
CPC classification number: G01R35/04
Abstract: 本发明提供了一种电子式电能表动态特性测试装置,包括单片机、可编程逻辑控制器件、电压电流互感器、信号采样电路、可控硅控制电路、脉冲整形电路、脉冲计数电路及液晶显示电路;三相稳态电压电流信号经电压电流互感器和信号采样电路后,生成与三相稳态电压同频率的控制信号;可编程逻辑器件控制信号传送给可控硅控制电路;可控硅控制电路产生三相动态功率输出给外部被测电能表;外部被测电能表根据测量得出电能值,并输出电能脉冲传输给单片机;单片机计算被测电能表的动态误差。本发明实施例的电子式电能表动态特性测试装置,实现电能表在动态负荷下计量特性的测量;揭示了电子式电能表在各种动态负荷模式下的动态误差特性启动特性的测试。
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公开(公告)号:CN118861653A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410819972.7
申请日:2024-06-24
Applicant: 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司 , 北京化工大学
IPC: G06F18/2131 , G01R22/06 , G01R23/16 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供一种复杂动态电能计量信号的游程域模态分解方法、系统、电子设备及可读存储介质,属于电能计量技术领域,构建复杂动态电能计量信号的随机时间序列模型;将复杂动态电流时间序列映射成游程域;采用R‑EMD信号模态分解模型对复杂动态电流的游程域进行分解,分解为长持续时间下变化的准稳态项与局部时间变化的动态项,并提取幅度的全局特征与局部特征。本发明能够提取并保留更多的复杂动态电能计量信号中快速变化分量,为提取影响电能计量的快速变化特征提供基本模型参量数据。
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公开(公告)号:CN109991471A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201810006055.1
申请日:2018-01-03
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01R22/08
Abstract: 本发明提供了一种电能表的有功电能的测量方法,离散电压信号u(n)和离散电流信号i(n)输入乘法器(3)获得瞬时功率信号p(n),瞬时功率信号p(n)输入低通滤波器(4)得到滤波后的瞬时平均功率信号po(n),滤波后的信号po(n)输入信号抽取模块(5),信号抽取模块(5)以预定的抽样率对瞬时平均功率信号po(n)进行抽取得到抽取后的信号pM(n′),抽取后的信号pM(n′)输入功率累计模块(6),从而得到电能表的有功电能。本发明的有功电能测量方法,不仅能提高计算效率、降低存储空间、滤除噪声,更重要的是能大幅度的提高了有功电能测量的准确度。
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公开(公告)号:CN111562537B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202010318561.1
申请日:2020-04-21
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提出了一种电能表动态误差的同步测量方法,包括动态测试电压信号、动态测试电流信号和动态误差测试时间控制信号,其中动态误差测试时间控制信号的间隔T′包含N′个动态测试信号循环周期;测试时间控制信号间隔T′是电能表每个动态误差测试的时间间隔,电能表动态误差测试中,稳态电压信号和稳态电流信号送入标准电能量值测量单元,在测试时间控制信号同步控制下,标准电能量值测量单元累计测量稳态测试信号的电能量值;在时间间隔T′内,动态测试信号送入被试电能表,通过动态测试信号重复N次循环,完成电能表动态误差的N次测试;该方法不同于已有的电能表动态误差非同步测试方法,能够显著地提高电能表动态误差测量的准确度,并实现动态电能量值的溯源。
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公开(公告)号:CN111562537A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010318561.1
申请日:2020-04-21
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提出了一种电能表动态误差的同步测量方法,包括动态测试电压信号、动态测试电流信号和动态误差测试时间控制信号,其中动态误差测试时间控制信号的间隔T′包含N′个动态测试信号循环周期;测试时间控制信号间隔T′是电能表每个动态误差测试的时间间隔,电能表动态误差测试中,稳态电压信号和稳态电流信号送入标准电能量值测量单元,在测试时间控制信号同步控制下,标准电能量值测量单元累计测量稳态测试信号的电能量值;在时间间隔T′内,动态测试信号送入被试电能表,通过动态测试信号重复N次循环,完成电能表动态误差的N次测试;该方法不同于已有的电能表动态误差非同步测试方法,能够显著地提高电能表动态误差测量的准确度,并实现动态电能量值的溯源。
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公开(公告)号:CN104348521B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201310327335.X
申请日:2013-07-31
Applicant: 北京化工大学
IPC: H04B3/56
Abstract: 一种低压电力载波阻抗调节器,由高频阻波器和阻抗调节单元构成。在100kHz~500kHz载波频率范围内,高频阻波器采用新型非对称电路结构,解决了大功率工频负载接入磁通饱和问题和用户端工频负载阻抗大范围变化影响载波阻抗匹配的问题;采用低压电力载波负载端阻抗调节单元,实现了调节载波负载端阻抗为1~50Ω;采用远程通信方式,实现远程控制调节低压电力线载波负载端阻抗的功能。本发明装置适用于连接220V/380V低压电网与用电负荷,实现负载端低压电力线载波阻抗调节,解决了低压电力线负载端阻抗调节匹配问题,提高了低压电力线载波通信质量,在低压电力载波通信系统和载波通信测试系统中有广泛的用途。
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