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公开(公告)号:CN113344450A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110753555.3
申请日:2021-07-02
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: 本发明公开了一种低压台区线户识别方法、系统、终端设备及存储介质,所述方法包括:获取目标台区第一预设时间内各用户智能电表的电压时序数据;对电压时序数据进行降维;对降维后的电压时序数据进行聚类,得到多个聚类簇;获取目标台区第二预设时间内配变各出线首端、各用户智能电表的电流时序数据,并分别计算各出线首端的总电流及各聚类簇的总电流;对各聚类簇的总电流与各出线首端的总电流进行拟合,确定线户关系。本发明充分利用了电流和电压数据的信息,比单纯使用电压聚类或电流拟合的准确率更高;通过降维算法及聚类算法对数据进行处理,得到了质量更高的低维数据特征集,进而提高了识别结果的精度,具有成本小、效率高、适应性强的优点。
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公开(公告)号:CN113256022A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110664695.3
申请日:2021-06-16
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: 本发明提供一种台区用电负荷预测方法及系统,该方法首先不考虑通信延迟和丢包率的影响,选取用户电力负荷数据和气象因素数据特征,基于非线性预测算法如可解释神经网络对台区用户负荷进行初步预测;其次,基于认知无线电数据通信,本专利考虑通信延时和丢包率对通信质量的影响,以授权频谱资源下的动态信道分配用户量为优化变量,分别建立以通信延时最小、丢包率最小为目标函数的多目标优化模型,交互优化通信延时和丢包率并建立最终的数据通信可靠度模型;最后,建立考虑服务质量指标的台区负荷预测模型并得到最终的预测结果。本发明在对台区用户电力负荷进行预测时考虑了通信质量服务质量指标的影响,提高了电力负荷预测的准确度和可靠度。
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公开(公告)号:CN113126472A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110421582.0
申请日:2021-04-19
Applicant: 广东电网有限责任公司计量中心
IPC: G04D7/00
Abstract: 本发明公开了一种充电桩时钟示值误差检定方法、装置及设备,涉及误差检定技术领域。本发明提供的充电桩时钟示值误差检定设备通过GPS对时,由程序通过GPS的秒脉冲+串口读取的绝对时标,可以做到1us的准确度,时间准确度高。另外,被检的充电桩时钟通过充电桩时钟示值误差检定设备的视频单元进行读取,延时误差不超过100ms,可以有效判别充电桩时钟和充电桩时钟示值误差检定设备的时间差,提高充电桩时钟的准确度的判断。本发明提供的一种充电桩时钟示值误差检定方法和装置能够实现自动获取充电桩时钟的时间读数并自动获取标准时间的读数,将二者自动进行对比,避免了人工对比造成的误差,提升了检定的精度和效率。
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公开(公告)号:CN111313551A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010146498.8
申请日:2020-03-05
Applicant: 广东电网有限责任公司计量中心
Abstract: 本发明提供的一种基于智能用电网络的多元用户友好互动用电系统,包括基础设备和云端支撑服务平台;基础设备包括能量信息网关、智能监测终端、智能控制终端,云端支撑服务平台是在硬件设备的基础上形成以分散自律管理软件为核心的集成支撑子系统、服务子系统、运维管理和可视化子系统的友好互动支撑服务平台,通过各子系统间的协同配合与自律管理,保证多元用户友好互动用电系统的稳定高效运行。本发明提供的一种基于智能用电网络的多元用户友好互动用电系统,以感知设备为基础,通过云端支撑服务平台实现电网数据交互与数据共享,实现用户用能的高效管理和与电网的动态交互。
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公开(公告)号:CN111257680A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010181091.9
申请日:2020-03-16
Applicant: 广东电网有限责任公司计量中心
IPC: G01R31/00 , G01D21/02 , G05B19/042 , G08C17/02 , G08C23/04
Abstract: 本发明提供了一种智能用电交互系统,包括用电监控模块、能源网关模块及智能交互模块,用电监控模块、智能交互模块与能源网关模块通信连接;用电监控模块采集电器运行时的用电数据,并将用电数据发送给能源网关模块,根据控制指令对电器进行控制;其中,控制指令是智能交互模块通过能源网关模块向用电监控模块发送的;能源网关模块收集用电监控模块上传的用电数据,对用电数据进行处理并保存;智能交互模块根显示电器的运行状态,通过能源网关模块向用电监控模块发送控制指令。本发明提供的一种智能用电网交互系统,能实现对家庭用电信息的实时监测,以网页可视化展示家庭用电信息,并能实现对家庭用电设备的智能控制。
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公开(公告)号:CN119827824A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510247417.6
申请日:2025-03-04
Applicant: 广东电网有限责任公司计量中心 , 广东电网有限责任公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于量子测量的接地电流检测方法及系统,方法适用于量子测量的接地电流检测系统的控制模块;系统包括量子态操控模块、NV中心探测模块、光收集模块及电源模块;方法包括在电源模块开始供电后控制光收集模块发射激光,以使NV中心探测模块被激光激发发射红色荧光;控制量子态操控模块对NV中心探测模块施加扫频微波场,以使NV中心探测模块根据扫频微波场进行频率匹配产生红色荧光强度变化;控制光收集模块将检测到的红色荧光强度变化转换成的荧光强度信号传输至控制模块;根据接收的荧光强度信号确定共振频率后计算得到待检测系统的接地电流。通过实施本发明,提高了测量的安全性和准确性。
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公开(公告)号:CN118586581A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410622228.8
申请日:2024-05-20
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: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于电量的碳排放计量方法及装置,方法包括:获取若干不同电量类型发电侧的初始碳排放因子、电力系统中各节点的有功电量数据以及各节点的线路数据;根据若干不同电量类型发电侧的初始碳排放因子、电力系统中各节点的有功电量数据以及电力系统中各节点的线路数据确定电力系统中各节点的碳排放因子;将各节点的碳排放因子传输至对应节点,以使每一节点的电碳表接收碳排放因子,并结合电碳表采集的电能数据计算对应节点的碳排放量;其中,所述电碳表包括碳计量模块和电能计量模块;所述电能计量模块用于采集电能数据并将电能数据传输至碳计量模块,以使所述碳计量模块根据接收的碳排放因子和电能数据计算碳排放量。
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公开(公告)号:CN118569569A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410669930.X
申请日:2024-05-28
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: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06Q50/06 , G06N7/01
Abstract: 本发明提供了一种基于碳边际效用的多层级碳排放权分配方法及系统,其方法包括:根据历史碳排放数据,对多个企业进行碳排放量的类中效率最优分配;根据类中效率最优分配结果,计算类间资源均等分配下各类企业的边际效用和构建公平效率分配模型;求解公平效率分配模型获得不同分类数下的公平效率分配结果,根据不同分类数下效率损失和公平损失的比值确定企业分类结果;对各类企业进行分级,建立多级企业碳配额池;构建基于马尔科夫决策过程的多级碳排放配额决策模型,求解多级碳排放配额决策模型获得最优决策方案;根据最优决策方案设置各企业的碳配额量;以企业碳边际效用为测度指标进行碳排放权分配,确保了碳排放权分配的合理性和公平性。
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公开(公告)号:CN118425582A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410526719.2
申请日:2024-04-29
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
Abstract: 本发明公开了一种低频高压测试电源的输出系统,包括:信号发生器、信号变换单元、信号处理单元和AD采集单元;所述低频高压测试电源的输出系统根据接收的目标输出电压值和目标输出频率通过比例变换和反馈调节输出当前信号;本发明通过信号发生器、信号变换单元、信号处理单元和AD采集单元构成低频高压测试电源的输出系统,所述低频高压测试电源的输出系统可以根据获取的目标输出电压值和目标输出频率输出当前信号,并通过信号发生器、信号变换单元、信号处理单元和AD采集单元对当前信号进行调节,直到比例信号和目标输出电压值之间的误差小于预设值,从而可以输出频率值的范围为15Hz~50Hz和电压值的范围为10kV~35kV的低频高压信号。
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公开(公告)号:CN118330540A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410526715.4
申请日:2024-04-29
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: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种电流互感器的测试仪及测试方法,涉及电流互感器测试领域。本发明通过将待测电流互感器和测试仪进行连接,通过标准通道和被检通道的选取,并根据标准通道的输入电流值对采样通道进行对应的切换,最后通过标准通道的采样数据和检通道的采样数据计算待测电流互感器的比差和角差,实现了对待测电流互感器的工作状态的评估测试。保证了采样通道采样数据的连贯性,提高了采样数据的准确性和有效性,从而保证了角差和比差计算的准确性;通过对不同类型的待测电流互感器选用不同的角差和比差计算方法,提高了本电流互感器测试仪的计算准确性和适用性,从而能够得到准确的对待测电流互感器的测试评估结果,保证了电力系统的稳定运行。
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