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公开(公告)号:CN119375811A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411414103.2
申请日:2024-10-11
Applicant: 江苏西欧电子有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电能表检定故障智能判断系统,涉及电能表故障判断技术领域,该系统包括以下组成部分:高精度监测与采集单元:通过高精度计量芯片和传感器实时采集电能表的各种参数,以更全面地了解电能表的运行环境,调整数据采集的频率和精度,以捕捉电能表运行的细微变化,本发明通过逻辑回归模型构建故障模式识别模型,能够准确映射特征与故障模式之间的关系,采用交叉熵损失函数和优化算法,有效提高了模型预测的准确性,通过随机搜索技术对模型超参数进行调优,进一步提升了模型的性能,经过验证集和测试集的检验,确保了模型在实际应用中的稳定性和可靠性,电能表故障的快速准确判断提供了有力支持,提高了电能表检定的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN119355588A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411483608.4
申请日:2024-10-23
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种电能表更换运行检测方法、装置、电子设备和存储介质,电能表更换运行检测方法包括:获取计量自动化系统中每一电能表的编号和第一表码数据;其中,第一表码数据包括正向有功电量数据和反向有功电量数据;根据正向有功电量数据中每月的正向有功总电量确定每月的正向有功总电量消耗值;根据反向有功电量数据中每月的反向有功总电量确定每月的反向有功总电量消耗值;根据正向有功总电量消耗值和反向有功总电量消耗值判断更换后的电能表的运行是否存在异常。本发明提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN118884339B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411312603.5
申请日:2024-09-20
Applicant: 浙江晨泰科技股份有限公司
IPC: G01R35/04 , G06F18/2433 , G06F18/213 , G06N20/00 , G01R22/06
Abstract: 本发明涉及智能电网技术领域,且公开了一种用电信息采集在线自适应校准方法,包括以下步骤:实时监测电表与用电信息采集终端的通信状态及数据传输质量;基于监测数据,自动分析电表读数异常或采集终端误差范围;根据分析结果,动态生成校准指令,并通过无线通信方式发送至待校准设备;待校准设备接收校准指令后,执行内部校准程序,调整测量或采集参数;完成校准后,自动反馈校准结果至监控中心,形成闭环反馈机制;本发明能无需人工干预,实现用电信息采集的在线、实时、自适应校准,提高数据采集的准确性和可靠性;实现了用电信息采集的在线自适应校准,提高了数据采集的准确性和电网管理的智能化水平。
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公开(公告)号:CN114047471B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202111289551.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请涉及一种电能表校验方法、装置、电子设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取对电能表进行拍摄所得到的电能表图像,以及获取对计量校验仪进行拍摄所得到的标准校验图像;确定电能表图像中的电能表轮廓,基于电能表轮廓确定电能表型号;根据与电能表型号对应的数显区域位置,对电能表图像中的表盘示数进行识别,得到第一计量结果;对标准校验图像中的表盘示数进行识别,得到第二计量结果;根据第一计量结果和第二计量结果,确定电能表校验结果。采用本方法能够提高电能表和计量校验仪的测量数据采集的工作效率以及该测量数据的准确性,从而提高电能表校验的准确性。
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公开(公告)号:CN112505616B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202011404039.1
申请日:2020-12-04
Applicant: 青岛乾程科技股份有限公司
Inventor: 葛宗光
Abstract: 一种开表箱检测电路,包括:第二二极管D2的正极连接到GND,其负极与信号输入端IN、第一电容C1连接,第一电容C1另一端连接检测端子正极A;三极管Q1集电极与信号输出端OUT、第一电阻R1连接,三极管Q1的发射极连接到GND;第一二极管D1负极连接三极管Q1基极,正极连接到GND;第三电容C3与第二二极管D2并联;第二电容C2的一端与第一二极管D1的负极相连,其另一端连接到检测端子负极B。其优点是:采用Y电容隔离,利用电容能导通交流信号的特点,不需要增加外部电池,不需要特殊设计表箱,同时能保证外部220V交流电断电时仍有检测功能。
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公开(公告)号:CN119310518A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411656840.3
申请日:2024-11-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司营销服务中心 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G01R35/04 , H04L67/125 , H04Q9/00 , G06F18/214 , G06F18/20
Abstract: 本发明公开了针对电能表计量异常的电量损失补偿装置及方法,涉及电能计量技术领域,包括:获取电能表分布式网络并实时监测,生成电能表计量监测数据集;利用异常概率识别模型对数据集进行分析,标识异常电能表;将异常电能表的计量数据存储于临时存储模块;异常电能表恢复后,通过NB‑IoT通信模块上传计量临时数据至云端数据库进行损失补偿,确保异常期间的数据完整性和计量准确性。本发明解决了现有技术中传统方法难以实现对电能表计量异常的实时监测和精确补偿,导致电量损失补偿的准确性和效率较低的技术问题,达到了通过对电能表计量异常的快速响应和精确补偿,提高电量损失补偿的准确性和效率的技术效果。
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公开(公告)号:CN118940199B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411430307.5
申请日:2024-10-14
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G06F18/2433 , G06F18/15 , G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种电表异常类型的确定方法及其装置、电子设备及存储介质,涉及电力系统运维技术领域,其中,该方法包括:基于换表业务工单确定待监测电表,获取待监测电表的属性数据;从计量数据库中提取待监测电表的计量数据,并对计量数据进行预处理,得到预处理后的计量数据;基于预先构建的异常判定规则对预处理后的计量数据进行异常判定,得到待监测电表的异常判定结果;在待监测电表存在异常的情况下,基于异常判定结果生成异常报警信息,并将异常报警信息发送至运维端。本发明解决了相关技术中,通过电表的电费差错定位异常电表,并对异常电表进行人工排查确定异常类型从而对电表异常进行排查,存在排查效率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119293633A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411333366.0
申请日:2024-09-24
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06F18/2415 , G01R35/04 , G06F18/213 , G06N20/00 , G06N3/047 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及一种基于电能表故障检测模型的电能表故障检测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。该方法包括:获取与样本电能表关联的样本宽频阻抗谱数据;对样本宽频阻抗谱数据进行特征提取处理,得到样本宽频阻抗谱数据对应的特征向量;对特征向量进行划分处理,得到训练数据集和验证数据集;根据训练数据集和验证数据集,对电能表故障检测模型进行训练,得到训练完成的电能表故障检测模型;获取与待检测电能表关联的待分析宽频阻抗谱数据,并将待分析宽频阻抗谱数据输入至训练完成的电能表故障检测模型,得到待检测电能表的目标工作状态,作为待检测电能表的故障检测结果。采用本方法,能够提高电能表的故障检测准确度。
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公开(公告)号:CN119291598A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411324511.9
申请日:2024-09-23
Applicant: 阎宇驰
Inventor: 阎宇驰
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的光纤电流互感器误差补偿方法,包括:分析得到全光纤电流互感器的状态量;拟合得到不同状态量与变比的关系函数;去除偏离量大于预设偏离阈值的历史状态量数据以及历史变比数据;基于神经网络构建误差补偿模型,误差补偿数据集的输入为电网环境参数和状态量数据组成的向量函数,输出为变比数据;采用补偿数据集对误差补偿模型进行训练;将实时采集的电网环境参数和状态量数据导入误差补偿模型,得到预测的变比数据;采用预测的变比数据对实测变比数据进行误差补偿。本发明能够对光纤电流互感器的输出变比进行误差补偿,提高监测数据的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119291595A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411260073.4
申请日:2024-09-09
Applicant: 浙江万胜智能科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电能质量模组智能优化控制系统,包括有样品送检模块和检测模块;检测模块包括有检测箱、电能计量模组和管理模组;检测箱内可拆卸的插设有温度提取模块,检测箱内设置有用于锁定插设至检测箱内的温度提取模块的内锁位模块。本发明具有以下优点和效果:温度提取模块能与电能质量模组接触来进行温度提取,提高温度提取值的精度;温度提取模块与检测箱之间采用可拆卸的插配结构,具备方便拆卸的优点;同时,温度提取模块与管理模组分离,单独的拆卸出温度提取模块进行维护,不会对管理模组内的内部主板造成影响,避免内部主板报废。
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