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公开(公告)号:CN106908663A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710130921.3
申请日:2017-03-07
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东南大学
IPC: G01R23/16
CPC classification number: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换的电动汽车充电谐波辨识方法,首先对充电电压/电流信号进行小波特征分析、信号分层,由阈值特征函数求取阈值参数,噪声滤波,在此基础上,根据电动汽车充电运行时电压/电流信号的时间逼近参数、空间局部特征参数,在时域和频域同时对电动汽车充电运行的信号波形进行局部化分析,建立高分辨率的谐波辨识算法。本发明能克服FFT方法会把电动汽车充电过程中局部谐波信号滤波平滑掉的缺点,反映信号的细节特征,解决傅里叶变换在电动汽车充电谐波辨识方面能力不足的问题,提高电动汽车充电电能质量、电能计量的准确度。
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公开(公告)号:CN103997533B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410236487.3
申请日:2014-05-30
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于无线网络的动态终端远程维护系统及方法,系统包括一台位于公网的服务器,若干台终端,无线模块和若干台维护端;当终端需要维护时,通过插入USB接口的便携式无线通信模块拨号,与服务器建立连接并登录到服务器;当维护端需要监控终端运行状态或终端需要维护时,登录到服务器后,发送命令通过服务器转发,对终端进行维护或状态监视,支持多个维护端同时登录服务器维护同一台终端,同时支持一个维护端同时维护多台终端。本发明在不增加原有产品生产制造成本的情况下,达到快速、高效、低成本的终端远程维护目的,解决了现场问题响应慢,维护成本高,现场服务人员与技术人员沟通失真等问题。
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公开(公告)号:CN105001355B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510392724.X
申请日:2015-07-07
Applicant: 国家电网公司
IPC: C08C19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于AMI的电力采集系统,电表包括计量电路和接口类控制器,接口类控制器包括低压信号产生器和接口类器件,接口类器件包括供电组件、接地组件和数据交互组件,供电组件、接地组件和数据交互组件均与低压信号产生器连接,接地组件和数据交互组件均与计量电路连接,低压信号产生器与计量电路连接;AMI电气板包括依次连接的接口类主控板、DSP和AMI协议通讯板,接口类主控板分别与供电组件、接地组件和数据交互组件连接,AMI协议通讯板通过AMI网络与若干个电力采集设备连接。本发明对现有的电表进行了部分改进,添加了接口类控制器,通过接口类器件耦合外部的AMI电气板,实现了电表的扩展。
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公开(公告)号:CN106384920A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610938018.5
申请日:2016-10-25
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H01R13/66 , H01R13/70 , H01R13/713
CPC classification number: H01R13/665 , H01R13/66 , H01R13/6675 , H01R13/6683 , H01R13/6691 , H01R13/70 , H01R13/713 , H01R13/7137
Abstract: 本发明公开了一种固定式智能插座,在插座内的电路板上设置有SOC芯片、信号测量模块、电控制开关、存储单元、LCD显示模块、通信模块和提供电源的电源模块。本发明的插座可根据温湿度异常变化和电流负载过大来断开插座内电控制开关,多方面防止事故发生。设有LCD显示模块直观显示插座工作状态。具有联网功能,用户可远程通过移动设备获取温度、湿度、电压、电流、功率、电能、事件等数据,用户亦可远程对插座进行实时或定时开关,支持通信单元在插座异常工作状态时向移动终端报警,及时反馈异常情况。插座在无Wi-Fi的环境中也能跟移动终端进行远程交互。
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公开(公告)号:CN103901391B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410140033.6
申请日:2014-04-09
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种具有数字化电能表检测功能的新型模拟标准表,其特征在于,包括A/D模数转换器、DSP单元、IEC61850数据调制器、IEC61850/FT3数据解调器、误差计算器、显示及人机交互单元、微处理器和接口单元;A/D模数转换器、DSP单元相连接用于模拟电能表的校验/标准溯源;A/D模数转换器与IEC61850数据调制器相连接用于数字化电能表离线检测;IEC61850/FT3解调器与DSP单元相连接用于现场数字化电能表在线核查比较。本发明既可对模拟信号进行电能计量,又可对数字信号进行计量,通过模拟标准表的计量,对数字化电能表进行检测,打破了模拟数字化电能表的相互比较检测的方法,准确度高。
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公开(公告)号:CN103837854B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410057109.9
申请日:2014-02-20
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种基于FT3接口的数字电能表的校验装置,包括:A/D采集模块、DSP处理模块、FPGA协处理模块、RS232通信模块、光电转换模块;所述A/D采集模块、DSP处理模块、FPGA协处理模块和光电转换模块,依次连接,所述RS232通信模块与DSP处理模块相连。可以实现虚拟检定,虚负荷检定等多种校验模式,兼容60044?7/8以及《DL/T 282?2012 合并单元技术条件》里的协议,可以全面考核数字化电能表的通信功能和容错能力。本发明的数字电能表的校验装置设计合理,结构简单,开发周期短,使用简单方便,可扩展性强,方便现场及实验室的检测工作,满足未来数字化变电站技术升级的需要。
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公开(公告)号:CN103986535B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410233763.0
申请日:2014-05-29
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H04B17/29
Abstract: 本发明公开了一种测试接收机可接受频率偏移的装置,其特征在于,包括输入端与发射机相连的带通滤波器,所述带通滤波器的输出端与AD转换器相连,所述AD转换器与一存储器相连,所述存储器与可改变输出频率的可变频率回放模块相连,所述可变频率回放模块包括DA转换器和直接数字式频率合成器,所述DA转换器输入端分别与存储器、直接数字式频率合成器的输出端相连,DA转换器输出端通过信号调理电路与接收机输入端相连,所述直接数字式频率合成器的输入端通过数值比对器与接收机的输出端相连。结构简单,在不介入接收机原有电路的情况下,方便测量接收机的可接受频率偏移指标。
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公开(公告)号:CN105119234A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510487771.2
申请日:2015-08-11
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H3/08
Abstract: 本发明公开了一种设有短路保护电路的智能电能表工作电源,包括电源,电源设有多路电源输出端,各电源输出端与对应的负载相连接,还包括多路短路保护电路,各短路保护电路分别设置在电源输出端与对应负载之间,各短路保护电路均包括相并联的启动电路和控制电路,启动电路用于电源上电时,给与其连接的负载提供工作电压;控制电路用于在负载发生短路时,断开电源对负载的输出,防止电源因为短路而损坏,实现短路保护电源的目的。本发明当负载发生短路时,防止提供该路电源输出的电源也发生短路损坏,从而达到保护电源的目的,并能在短路故障解除后能使该路电源电路自动恢复到正常供电状态,具有低成本易维护的优点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105093165A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510567166.6
申请日:2015-09-08
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种数字化电能表脉冲信号的综合测试方法,包括以下几个项目:对电能脉冲频率精度、稳定度进行测试;对脉冲信号的幅值、占空比、时间参数与标准一致性进行测试;对脉冲常数及对应电能计量分辨率进行测试;对功率及脉冲同步性进行测试。本发明方法可以对数字化电能表的电能脉冲进行综合、全面、系统化的测试,进而对数字化电能表的误差因素进行综合分析,判断数字化电能表误差产生根源。
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公开(公告)号:CN105022019A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510349064.7
申请日:2015-06-23
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明为一种对单相智能电能表全寿命周期进行可靠性综合评价的方法。智能电能表可靠性水平决定于设计研发、生产制造、测试检验、运行维护等多个环节,而现有的可靠性预测、可靠性验证试验等只是基于某个环节的评测。本发明对智能电能表的可靠性评估从可靠性预计、初步可靠性评估、可靠性验证试验、加速退化试验、现场数据分析五个方面综合进行可靠性评价,全面覆盖电能表寿命周期,给出了一种确定失效曲线上“早期故障期和偶然失效期分界点”位置和“偶然失效期和耗损失效期的分界点”位置两个失效率变化的重要时间点的定量计算方法。
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