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公开(公告)号:CN111951648A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010806127.8
申请日:2020-08-12
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G09B23/18
Abstract: 本申请提供了一种三相四线制电能表接线示教装置,包括电压接线装置、电流接线装置和电能表,所述电压接线装置包括电压第一线圈和电压第二线圈,所述电流接线装置包括电流第一线圈和电流第二线圈,电压UA、电压UB、电压UC和零线N接入到电压第二线圈内并通过电压第一线圈输入到电能表内,通过调换电压UA、电压UB、电压UC和零线N之间接入到电压第二线圈内的顺序,便能够实现模拟演示出24种不同的电压接线类型,同样,第一组的电流IA+和电流IA-、第二组的电流IB+和电流IB-和第三组的电流IC+和电流IC-接入到电流第二线圈内,并通过电流第一线圈接入到电能表内,通过三组之间的接入到电流第二线圈的顺序,便能够实现模拟演示出6种不同的电流接线类型。
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公开(公告)号:CN114660528B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202210288817.8
申请日:2022-03-23
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请提供一种配电台区电能表异常确定方法,包括:根据获取的总电能表参数、用户分电能表参数、线路损耗以及固定损耗建立电能表误差分析线性回归模型;根据电能表误差分析线性回归模型确定用户分电能表的相对误差评估值;得到用户分电能表的相对误差评估值置信区间包络曲面,确定相对误差评估值的上边界和下边界;在坐标系中绘制相对误差评估值的上边界、下边界和预设的用户分电能表相对误差的上限平面、下限平面;判断所述相对误差评估值的上边界和下边界构成的区域,与用户分电能表相对误差的上限平面和下限平面构成的区域是否存在交集,若不存在交集,则确定该时段用户分电能表存在异常。上述方法直观分析判断用户异常电能表,提高分析效率。
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公开(公告)号:CN115407259B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202211144373.7
申请日:2022-09-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请提供的考虑嫌疑系数的超差电表在线检测方法、装置及存储介质,在对目标台区中的智能电表进行检测时,可以先确定目标台区中的台区总表在预设历史时段的第一电量数据以及各个分表电量大于预设电量阈值的台区分表在预设历史时段的第二电量数据,接着根据第一电量数据以及各个台区分表对应的第二电量数据,确定各个台区分表在预设历史时段内每一时刻的线损电量、分表电量、分表相对误差及分表相对误差的置信区间,并通过置信区间来计算每一台区分表在预设历史时段的平均嫌疑系数,从而分析出不同时刻的分表相对误差的综合影响,从概率角度通过系列措施得到嫌疑电表,使得检测结果更为客观,现场误检率更低,检出率更高。
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公开(公告)号:CN119259514A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411736942.6
申请日:2024-11-29
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了基于数字孪生的退运分拣管理系统,涉及分拣管理技术领域,包括分拣检测单元、特征采集单元、孪生模型库、数据分析单元、结果展示单元,本发明通过与基准电能表对比检测及分类分析,综合考虑多种电能计量参数,精准判定退运电能表是否故障;结合孪生模型库从外观和重量进行二次分类分析,判定是否残损,故障判定计算步骤严谨,包括计量参数误差、误差分析值和故障评估值的计算,并与预设阈值对比;外观残损系数计算运用图片相似度算法等一系列处理,重量残损系数计算简洁有效;结果展示单元为检测人员提供明确决策依据,提高分拣效率,节省人力时间成本,提高资源利用率,对可修复电能表维修再利用。
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公开(公告)号:CN109245289B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201811279643.9
申请日:2018-10-30
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种基于双开关电源供电电能表的低视载功耗控制电路,包括:电压检测电路、基准电路、信号调理电路、供电电路和开关电路,该电压检测电路检测主、辅电源的输出端的输出电压的阈值大小,该基准电路根据该电压检测电路检测出的该输出电压的阈值大小,为该信号调理电路提供比较基准信号,该信号调理电路通过该基准电路提供的比较基准信号调理之后产生开关电路的控制信号,该供电电路作为该基准电路、该开关电路的供电电源,该开关电路接收该信号调理电路产生的控制信号对该主电源进行降功耗。通过上述方式,能够实现自适应不同的电压和功率等级对低视载功耗的要求,无需根据不同规格而换选不同的元件,同时达到降低视载功耗的目的。
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公开(公告)号:CN113075475B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110314606.2
申请日:2021-03-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供了一种台区内电能表分相识别方法、装置、终端及存储介质,本申请提供的台区内电能表分相识别方法可通过台区内的计量设备获取到台区内的第一耗电量和第二耗电量,并结合电表分相相关系数以及线路段固定损耗率,基于能量守恒定律,建立分相能量关系模型,再根据线性代数理论,通过最小二乘估计求解算法对所述分相能量关系模型进行解算,以便根据模型解算得出的电表分相相关系数确定单相用户电表所挂接的相线,解决了现有的低压台区电表相线人工同步效率低,难以满足日益精化的管理需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN115494445A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211200571.0
申请日:2022-09-29
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请公开了一种电能表初始寿命预测方法、装置及相关设备,该方法包括:获取电能表的元器件清单,所述元器件清单包括电能表的各元器件,以及每一元器件的类型和型号;通过对同一类型、不同型号的元器件进行加速老化试验,得到所述类型的元器件的初始寿命;获取各类型的元器件的故障率和各类型的元器件对电能表寿命的影响因子;利用每一类型的元器件的故障率和各类型的元器件对电能表寿命的影响因子,对所述类型的元器件的初始寿命进行调整,得到所述类型的元器件的预测寿命;基于各类型的元器件的预测寿命,确定电能表的初始寿命。本申请能够提高电能表初始寿命的预测准确性,从而有利于提高电能表剩余寿命的预测准确率。
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公开(公告)号:CN115407259A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211144373.7
申请日:2022-09-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请提供的考虑嫌疑系数的超差电表在线检测方法、装置及存储介质,在对目标台区中的智能电表进行检测时,可以先确定目标台区中的台区总表在预设历史时段的第一电量数据以及各个分表电量大于预设电量阈值的台区分表在预设历史时段的第二电量数据,接着根据第一电量数据以及各个台区分表对应的第二电量数据,确定各个台区分表在预设历史时段内每一时刻的线损电量、分表电量、分表相对误差及分表相对误差的置信区间,并通过置信区间来计算每一台区分表在预设历史时段的平均嫌疑系数,从而分析出不同时刻的分表相对误差的综合影响,从概率角度通过系列措施得到嫌疑电表,使得检测结果更为客观,现场误检率更低,检出率更高。
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公开(公告)号:CN114740419A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210251052.0
申请日:2022-03-15
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种基于“三维图”分析台区电表误差的方法、装置、计算机设备和存储介质,所述方法包括:将台区中电表划分区级,将区级中电表划分点,根据各时间段中各点的区级输入到各点的电能量和电能量以及与各个电表测量电能量的最值的对比数据分别建立三维图和折线图;找出超过电表整体测量更换阈值的点,进而找出点中出现误差最多的电表安装时间,并将对应的电表信息上传台区;台区根据点的电表信息,对电表的用电量进行提取和计算,并通过三维图和折线图数据的误差数值进行推测,若电表的误差超过电表整体测量更换阈值,则由各个区级更换对应点的电表。通过本发明提供的方法可以及时了解电表情况并进行处理。
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公开(公告)号:CN113640729A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110956399.0
申请日:2021-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请提供了一种阻容分压器阻容参数测量方法及装置,本申请提供的方法基于待测量的阻容分压器,通过频率响应测试方式,分别测量出该阻容分压器在不同状态下的分压比比差和分压比角差,再基于测量出的分压比比差和分压比角差,结合阻容分压器的分压比传递函数以及预设的阻容参数求解算法进行求解计算,无需将阻容分压器拆解即可得到该阻容分压器的阻容参数,解决了现有的阻容式分压器测量技术存在测量繁琐的技术问题。
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