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公开(公告)号:CN113036925A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110386011.8
申请日:2021-04-09
Applicant: 广东电网有限责任公司计量中心
IPC: H02J13/00
Abstract: 本申请公开了一种计量自动化终端,包括:底座,设置有若干插接位置;模块单元,至少包括主控模块和电源模块,主控模块和电源模块安装在预设的插接位置;其中,模块单元还包括其他功能模块,其他功能模块安装在任意的插接位置,以使计量自动化终端执行相应的功能。通过上述方式,本申请的模块单元可拆可组,能够实现灵活的功能搭配,以应对特殊需求和技术进步。
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公开(公告)号:CN113011481A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110262053.0
申请日:2021-03-10
Applicant: 广东电网有限责任公司计量中心
Abstract: 本发明提供一种基于决策树算法的电能表功能异常评估方法及系统,其中方法包括:对获取到的原始测量数据进行预处理得到样本数据,以剔除原始测量数据中的噪声数据;根据历史工单对第一异常判定规则进行改进,得到第二异常判定规则并提取特征项数据;通过所述训练集数据,利用C4.5算法搭建决策树模型,并由所述测试集数据对所述决策树模型进行剪枝优化处理,生成基于决策树算法的计量设备功能异常评估模型;将所述特征项数据输入所述计量设备功能异常评估模型,得到异常的判定结果。本发明利用功能异常的历史反馈工单提出了异常判定规则的修改建议,合理考虑了电表实际运行中的不同因素的影响,避免了几种较为普遍的误判情形,降低了运维成本。
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公开(公告)号:CN112948524A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110433038.8
申请日:2021-04-21
Applicant: 广东电网有限责任公司计量中心
Abstract: 本发明公开了一种基于环境和地理特征的智能电表运行区域分组方法、系统、终端和存储介质,所述方法包括:获取待分组区域内每个地级行政区内至少1处典型位置的历史气象数据;获取待分组区域内每个地级行政区的地理信息;将所述每个地级行政区以及其对应的历史气象数据和地理信息合并为一张分组要素表,对每个要素进行归一化处理;根据需要划分的区域组数K,选取K个地级行政区作为K个区域分组的初始聚类中心,其中,K为大于或等于1的正整数;采用K-means算法,根据所述分组要素表对智能电能表运行区域进行分组。本发明能够将环境应力类型相关的气象数据和地理特征,作为区域分组的要素,并根据所选取的要素,客观、快速的对目标区域进行分组。
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公开(公告)号:CN109756271A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910189493.0
申请日:2019-03-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司计量中心
IPC: H04B10/116 , G08C23/04
Abstract: 本发明公开了一种基于可见光通信技术的电能计量抄表系统,包括可见光通信信号发射系统以及抄表终端;电能表侧系统包括电能表接口模块、发射系统MCU、发射系统电源模块、可见光光源模块;抄表终端包括抄表终端MCU、抄表终端电源模块、电压判决模块、信号前置放大模块以及光电探测器。本发明不需改变现有的电能表的结构即可使用,由于采用了可见光作为通信的信号源,不存在电磁干扰以及射频泄露的风险,不会对电能表信息以及电能数据造成不利影响,且避免了对操作人员身体造成伤害。
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公开(公告)号:CN120050911A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510324194.9
申请日:2025-03-19
Applicant: 广东电网有限责任公司计量中心
Abstract: 本发明涉及检测设备领域,公开了一种电能表可靠性检测装置,包括支架和散热模块;支架内设置有低压电能计量箱;散热模块包括循环散热结构以及挡雨结构;循环散热结构包括连通的散热水箱和散热水管,散热水管设置于低压电能计量箱内,散热水箱与散热水管之间还设有循环管路;挡雨结构包括触发件和挡雨件,挡雨件包括挡板,挡板与低压电能计量箱滑动连接;触发件包括浮球和连杆组件,浮球设置于散热水箱内,连杆组件分别连接浮球与挡板,浮球通过散热水箱内水位调整挡板以开启和关闭散热孔;本发明能够根据雨量大小来调节散热孔开启状态,在提高低压电能计量箱散热效果的同时,还能提高低压电能计量箱的防雨功能。
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公开(公告)号:CN119399180A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411634805.1
申请日:2024-11-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司计量中心
Abstract: 本发明公开了一种基于图像检测的弹簧承载座质量检测方法、装置、终端设备及存储介质,通过对将弹簧承载座的俯视图进行二值化处理,生成待检测图像;从待检测图像中检测出内孔圆边缘,并根据内孔圆边缘,将待检测图像切分为内孔圆区域以及非内孔圆区域;对内孔圆区域进行焊渣检测操作,并生成第一检测结果;对非内孔圆区域进行标识检测操作,并生成第二检测结果;根据第一检测结果以及第二检测结果,生成弹簧承载座的质量检测结果。因此,本发明仅需采用弹簧承载座的俯视图,即可同时对弹簧承载座进行焊渣检测以及圆形标识检测,有效提高了弹簧承载座的质量检测效率。
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公开(公告)号:CN119291439A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411541185.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司计量中心
IPC: G01R31/26 , G01R27/02 , G01R19/165 , G06F18/22 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种MOSFET器件的寿命预测方法、装置、终端设备和存储介质,可以将MOSFET器件在一时间段内阈值电压、通态电阻的时间序列数据输入到寿命预测模型中,从而通过寿命预测模型来捕捉时间序列中的长期依赖关系,即通过分析时间序列中各个时间点的电阻和电压,从而可以提取出阈值电压与通态电阻随时间进行非线性变化的时序特征,并对这些特征分配不同的权重,最后通过结合各个时序特征和对应的权重,准确地捕捉器件在退化过程中的电压趋势变化和电阻趋势变化,从而得出器件的剩余寿命。则本发明可以有效地考虑器件内部的阈值电压和通态电阻随时间发生的非线性变化趋势,并准确预测器件的剩余寿命,提高了寿命预测的准确性。
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公开(公告)号:CN119268880A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411622446.8
申请日:2024-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司计量中心
Abstract: 本发明涉及电力监测技术领域,公开了一种高压断路器温度检测装置,包括:安装块,安装块内部具有第一容腔,安装块的下端设有开口,开口与第一容腔相连通;第一贴合组件,第一贴合组件包括贴合弹簧及第一滑块,第一滑块沿上下方向滑动设置于第一容腔内,贴合弹簧的上下两端分别连接第一容腔的上端及第一滑块的上端面;温度传感器,温度传感器设置于第一滑块的下端,且温度传感器的下端突出于开口;第二贴合组件,第二贴合组件包括束缚带、充气部及多个增阻气囊,束缚带的第一端固定连接于安装块上,束缚带的第二端可拆卸安装于安装块上,多个增阻气囊间隔设置于束缚带的内侧,充气部设置于安装块上,充气部与增阻气囊相连通。本发明提供的高压断路器温度检测装置能够保证在触臂震动过程中降低振动对其的影响,能够稳定监测触臂的温度,且监测数据准确。
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公开(公告)号:CN119226773A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411366855.6
申请日:2024-09-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司计量中心
IPC: G06F18/213 , H02J3/00 , G06F18/21 , G06F18/214 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G01R19/02 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种非侵入式负荷辨识方法、装置、终端设备及存储介质,通过获取配电网主回路在一个周期内的电压波形图以及所述周期内每一周波的电流有效值;在根据电流有效值确定所述周期内存在新的负荷启动时,根据电压波形图,确定负荷的启动时刻,并根据启动时刻,从电压波形图中提取负荷在运行时的有效波形;从有效波形中提取负荷特征并输入至预设的负荷辨识模型中,以使负荷辨识模型根据负荷特征确定在所述周期内启动的负荷类型。因此,本发明通过在进行负荷辨识之前提取新启动的负荷在运行时负荷特征,以使负荷辨识模型在考虑时空特性的负荷特征进行负荷辨识,无需处理其他无关且复杂的电气量数据,以提高负荷辨识模型辨识结果的准确性。
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公开(公告)号:CN119094563A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411238921.1
申请日:2024-09-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司计量中心
IPC: H04L67/12 , G01R22/06 , H04L67/1001 , H04L41/0659 , H04L41/0663 , H04L41/0668
Abstract: 本发明公开了一种电力计量采集方法及装置,涉及电力计量采集技术领域。通过将多个生产节点归并到同一个采集组中,并通过消息通道对采集组和消费节点进行连接,使得采集器采集的用电信息能够通过消息通道传输到消费节点,并通过调整策略对传输过程中消息通道的状态进行实时调整,从而实现了对电力数据的高效计量采集,能够很好的应对海量高并发的电力数据的计量采集。通过采集组的方式对采集器的用电信息进行预聚合,从而能够同时获取多个采集器的用电信息,避免了现有技术中的反复轮询的带来通信开销,进而提高了电力计量采集的吞吐量和效率,较好的适应了高并发数据的计量采集需求。
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