一种表区防窃电检测装置及防窃电分析方法

    公开(公告)号:CN110824217A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911288287.1

    申请日:2019-12-16

    摘要: 一种表区的防窃电检测装置和防窃电分析方法,由参数采样电路,单片机电路和电源电路组成,参数采样电路是对表区的一个主表和N个用户表同时进行采样的电路,各采样电路受一同步电路的控制,可以同时对N+1表(N个用户电能表和一个供电电能表)进行电压、电流参数的采样,采样得到的数据由单片机电路进行处理和计算。防窃电分析方法分为电压比对、电流比对、功率比对三个部分,对一个用户表区的各电能表的电压、电流参数进行功率计算,由计算得出功率参数,再对电压、电流和功率参数进行叠加比较计算,并根据计算结果判断是否发生窃电现象。本发明的有益效果是:根据该装置可具体判定到哪一相和哪一户用电异常,缩小了稽查人员的检查范围。

    基于蓝牙通信的台区状态监测方法

    公开(公告)号:CN104037938A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410218613.2

    申请日:2014-05-23

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明公开了基于蓝牙通信的台区状态监测方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:设计DSP硬件平台;步骤二:将蓝牙通信模块嵌入台区状态监测终端,实现台区状态监测的终端蓝牙通信。步骤三:对蓝牙通信规约进行设计,以保证系统通信能够正常运行。本发明基于蓝牙通信的台区状态监测方法,增加了台区状态监测智能终端通信手段和调试手段,工作人员通过手持蓝牙终端能直接观察配变、线路的运行状态、环境状态等,可以有效地解决登高作业及其带来的安全隐患等问题,给电力工作人员带来极大的便利。蓝牙技术应用到电力行业的智能配电终端系统中是蓝牙技术的又一崭新应用,同时也使配电终端朝着智能化、现代化、高效化、人性化的方向发展。

    一种基于电磁感应原理的无人机验电方法

    公开(公告)号:CN115774142A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211561486.7

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: G01R19/145 B64C39/02

    摘要: 本发明涉及一种基于电磁感应原理的无人机验电方法,包括无人飞行器、电磁感应验电装置、摄像头、电磁感应无线充电装置、储能装置、控制器、无线通讯模块和远程终端,电磁感应验电装置和摄像头将输出信号线连接控制器IO接口,对线路进行电磁感应验电和拍摄后将验电信息传输至控制器,控制器通讯端口连接无线通讯模块,无线通讯模块无线连接操作人员的远程终端;操控无人飞行器利用电磁感应线圈和摄像头,结合电磁感应信息和拍摄图像信息判断验电线路是否正常;利用电磁感应验电装置和摄像头实现无人机全方位验电的功能,方便快捷,提高了工作效率,避免了施工人员的验电操作的危险。

    一种10kV变压器0.4kV低压侧出口计量装置

    公开(公告)号:CN114088999A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111402666.6

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: G01R11/00 G01R11/04

    摘要: 本发明涉及一种10kV变压器0.4kV低压侧出口计量装置,包括变压器、刀闸开关、计量装置和采集器,变压器的低压二次侧连接刀闸开关和计量装置,计量装置再连接采集器,将变压器的电流和电压均传送至采集器中保存。所述的电流互感器一次侧接在变压器低压侧出线处,电流互感器二次侧通过航插插头直接接在电能表电流接口;所述的电能表通过两芯485通讯航插连接采集器进行电能通讯;所述的电压分线盒上端两路电压接口通过航插插头分别连接电能表和采集器,电压分线盒下端的电压接口通过4芯航插插头连接刀闸开关的上端;取消端子排,简化接线,降低故障率,降低线损不合格台区数量,避免低电压台区的出线,实现了变压器低压侧电能的高效计量。

    基于双侧功率大数据比对的配电变压器运行状态分析方法

    公开(公告)号:CN109507517B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811491185.5

    申请日:2018-12-07

    IPC分类号: G01R31/62

    摘要: 本发明提供一种基于双侧功率大数据比对的配电变压器运行状态分析方法,包括变压器出厂功率实验及归档数据的建立、在线测试采集变压器双侧功率并进行记录并形成输入数据库文件。采集的数据文件由双侧功率数据、双侧电压值及双侧计算阻抗曲线组成,通过在线测试变压器双侧功率参数、电压参数与上述变压器出厂功率比对档案比对及与周度,月度,年度参数大数据比对从而得出现阶段变压器运行状态及未来运行状态。利用变压器双侧功率对称原理,有效解决了现有配电变压器状态评估不准确的问题。提高了配电变压器运行的可检测度,减少了配电变压器故障后发生问题的概率。