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公开(公告)号:CN118965945A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410872555.9
申请日:2024-07-01
Applicant: 三峡大学 , 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 基于MHA‑CNN‑SLSTM和误差补偿的互感器预测方法,包括:采用VMD将互感器误差数据分解为不同高低频分量;基于改进海鸥优化算法ISOA优化VMD的关键参数,实现误差数据最优分解;基于多头注意力机制MHA对误差影响特征交叉处理,挖掘各特征间关联性,通过强相关性特征与误差间关系建立弱相关特征与误差间深层联系;将CNN置于多头注意力机制MHA后端,降低多头注意力机制MHA输出特征维度;考虑训练集与测试集之间相关性,改进LSTM神经网络,动态调整网络权重和偏置,构建MHA‑CNN‑SLSTM组合预测模型;将预测值与实际值误差作为训练集输入构建的组合预测模型,生成补偿数据对预测值进行补偿。该方法能够准确的预测未来短期内互感器误差状态变化,具有预测精度高、泛化性强等特点。
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公开(公告)号:CN117912791A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310632400.3
申请日:2023-05-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种超导电压互感器,属于电力计量标准设备技术领域。本发明,包括:铁芯,一次绕组和二次绕组,所述一次绕组和二次绕组分别绕制在铁芯上,所述一次绕组和二次绕组的材料使用超导线材料。本发明提出的电压互感器可以在超导态下运行,在超导态下,大大的减少了电压互感器的误差,提高了电压互感器的准确度。
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公开(公告)号:CN117410057A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311458960.8
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明提供了一种高温超导电压互感器结构,该高温超导电压互感器结构包括:真空外壳;低温绝热容器,设置在所述真空外壳的内部,用于提供低温环境;超导互感器本体,设置在所述低温绝热容器的内部,用于利用超导材料在低温环境下低电阻的原理对输入电压进行变换,以进行输入电压的测量。本发明基于在临界温度以下,超导材料的直流电阻减小为0,利用超导材料在低温环境下低电阻的原理,对输入电压进行变换,可突破传统技术极限,进一步提高电压互感器准确度,解决了现有传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差已经达到计量性能技术瓶颈的问题。
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公开(公告)号:CN117454049A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311180645.3
申请日:2023-09-13
Applicant: 三峡大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F17/10 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 基于改进LSTM的电子式电压互感器误差预测方法,包括以下步骤:采集电子式电压互感器的比差和角差数据,进行数据的预处理;将预处理后的数据输入到CI‑LSTM模型,训练模型参数;将训练的模型参数输出到快速收敛的纵横交叉模型,进行特征提取后,输出最优权重和阈值,得到FCSO‑CI‑LSTM模型;将得到的数据输入到FCSO‑CI‑LSTM模型,得到电子式电压互感器比差和角差的预测结果。本发明基于改进LSTM的电子式电压互感器误差预测方法,能够较好地预测电子式电压互感器未来的误差变化趋势,具有良好的适应性。
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公开(公告)号:CN119203879A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410932784.5
申请日:2024-07-12
Applicant: 三峡大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/367
Abstract: 一种电磁式电压互感器频率特性建模及性能提升方法,首先建立标准电压互感器的等效电路模型,采用复数磁导率的方法,在已有铁芯参数的基础上,获取励磁阻抗值;其次,通过等效电路模型,分析得出标准电压互感器空载误差函数,经过仿真计算,得出标准电压互感器在20Hz‑3000Hz下的空载误差响应曲线;仿真结果表明,标准电压互感器在高频下误差值较大,不满足准确级要求。根据误差传变模型的建立,表明了空载误差值与标准电压互感器匝数以及横截面积的相关性,通过仿真分析可知当减少一次侧绕组匝数或增大铁芯横截面积时,标准电压互感器的误差值将减小。因此采用本发明方法,将能有效的提高标准电压互感器的性能。
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公开(公告)号:CN116381585A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310341549.6
申请日:2023-03-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 周峰 , 李文婷 , 龙兆芝 , 刁赢龙 , 殷小东 , 刘少波 , 雷民 , 范佳威 , 胡康敏 , 李永福 , 杨宁 , 刘毅 , 杨春燕 , 李明 , 涂琛 , 宗贤伟 , 陈亮 , 余也凤
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法,并公开了具有基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法的系统和存储介质,其中基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法通过定义不同应力下加速因子的通用表达式,且在相关性的基础上引入耦合项,使得最终的拟合表达式更加合理和准确,老化规律更贴合实际,同时填补了磁场干扰的老化加速模型尚无研究的空白。
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公开(公告)号:CN119355454A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411278428.2
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明公开了一种冲击电流源用聚丙烯电容薄膜的耐压性能检测方法及系统。方法包括:将冲击电流源用的待检测电容薄膜平铺在预设的上铜板电极和下铜板电极之间,形成测量回路;将待检测电容薄膜的上下电极相连形成短路,保持第一预设时长以获取无残留电荷的待检测电容薄膜;启动负极性耐压仪向上铜板电极输出负极性电压,并匀速升高负极性电压直至达到预设负极性电压,保持第二预设时长断开负极性耐压仪直至负极性电压归零;启动正极性耐压仪向上铜板电极输出正极性电压,并匀速升高正极性电压直至待检测电容薄膜击穿,记录击穿时的击穿正极性电压;根据击穿正极性电压确定待检测电容薄膜的耐压性能。
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公开(公告)号:CN118501793B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410954259.3
申请日:2024-07-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Abstract: 本发明公开了一种全波形反演重构的脉冲测量误差评估方法及系统,基于预设频率区间内设置的频率点,从小到大依次通过标准交流电压源输出交流正弦电压,测量每个频率点的标准交流电压源输出的第一电压有效值Ui(1);测量每个频率点的经由标准装置输出的第二电压有效值Ui(2);基于每个频率点的第一电压有效值Ui(1)和第二电压有效值Ui(2),计算每个频率点的刻度因数ki;通过高速数字示波器记录每个频率点的标准交流电压源输出的第一相位θi(1)以及标准装置输出的第二相位θi(2);基于每个频率点的刻度因数ki、第一相位θi(1)以及第二相位θi(2)通过标准装置的误差计算模型计算标准装置的峰值误差和时间参数误差。
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公开(公告)号:CN117849426A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311734296.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
Inventor: 卢和平 , 周峰 , 郜波 , 方田 , 刘俭 , 王健 , 刘俊杰 , 易姝慧 , 刁赢龙 , 雷民 , 殷小东 , 张军 , 赵兵 , 袁瑞铭 , 李明 , 陈卓 , 赵威 , 汪根荣 , 吴平
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明涉及一种便携式高精度宽频电容分压器,其包括高压臂气体电容器和低压臂集成电路;其中,所述高压臂气体电容器包括多个同心设置的高压电极以及多个同心设置的低压电极,多个高压电极与多个低压电极互相交错且间隔设置;所述低压臂集成电路设于所述金属底座下部,所述低压电极通过低压连接线与低压臂集成电路的输入端相连接。该电容分压器介质损耗小、频率特性好、电压跟随特性好、受温度影响小、测量精确度高;同时,该电容分压器的体积和重量小,工艺简单,经济性能优良,且可以便携式运输。
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公开(公告)号:CN117077370A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310842297.5
申请日:2023-07-10
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Abstract: 本发明公开了一种基于多频率分量加权叠加的冲击电压峰值溯源及验证方法,包括:冲击电压刻度因数评估模型建立:对特定时间参数的雷电冲击电压波形进行傅里叶分解,将单次冲击电压波形转换为无数个不停频率的交流电压的叠加;选择合适的频率分段方法;计算权重和比值乘积的累加即可得到实际测量装置刻度因数的倒数,进而计算冲击刻度因数;冲击电压测量装置冲击刻度因数评估实现方法:采用对数形式进行频率分段,并计算权重,对于不同时间参数的冲击电压,使用卷积方法计算输出电压/输入电压比值。根据冲击刻度因数计算模型,计算冲击刻度因数;使用1kV的宽频电容分压装置验证计算模型的准确性。
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