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公开(公告)号:CN105044421B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201510400869.X
申请日:2015-07-09
摘要: 本发明提供一种1000KV柱式电容式电压互感器,包括连接的电容分压器和电磁单元,电容分压器包括依次串联的耦合电容器;所述耦合电容器包括外瓷套管、同轴设于所述外瓷套管两端外侧的电容器法兰、同轴设于所述外瓷套管两端内侧的电容组件和膨胀器、两端的电容组件和膨胀器分别与两端的电容器法兰相连;所述电容组件和所述膨胀器之间串联有阻尼装置,所述阻尼装置包括阻尼电阻。本发明提供的技术方案有效抑制了施加于1000KV柱式电容式电压互感器的电容分压器上的高频电压及电流,提高了其绝缘性能。
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公开(公告)号:CN105044421A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510400869.X
申请日:2015-07-09
摘要: 本发明提供一种1000KV柱式电容式电压互感器,包括连接的电容分压器和电磁单元,电容分压器包括依次串联的耦合电容器;所述耦合电容器包括外瓷套管、同轴设于所述外瓷套管两端外侧的电容器法兰、同轴设于所述外瓷套管两端内侧的电容组件和膨胀器、两端的电容组件和膨胀器分别与两端的电容器法兰相连;所述电容组件和所述膨胀器之间串联有阻尼装置,所述阻尼装置包括阻尼电阻。本发明提供的技术方案有效抑制了施加于1000KV柱式电容式电压互感器的电容分压器上的高频电压及电流,提高了其绝缘性能。
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公开(公告)号:CN104698422A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510131983.7
申请日:2015-03-25
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司计量中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种电源装置,具体为一种数字微差向量源。解决电子式互感器校验仪难以精确检定的问题。该数字微差向量源包括波形拟合控制模块,和与波形拟合控制模块分别相连的人机接口模块、变频模块、IEC61850协议转换模块,四个波形时序控制模块;每个波形时序控制模块的输出连接有处理电路,处理电路由数字隔离器、D/A转换模块、功率放大模块、自动量程切换模块依次连接而成。本发明建立标准模拟信号的时间基准,该时间基准和标准模拟信号的过零时刻对齐并同时输出同步秒脉冲,从而实现了对电子式互感器A/D转换精度(比差)及其采样时刻和信号延时(角差)的精确溯源。适用于电子式互感器校验仪检定和电子式互感器和模拟量输入合并单元角差检测。
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公开(公告)号:CN104166116A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410340331.X
申请日:2014-07-16
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司计量中心
摘要: 本发明公开的高压电流互感器计量误差监测装置属高压、强电检测与计量技术领域,采用该监测装置及监测分机实时在线同时检测高压电流互感器一次侧和二次侧的电流幅值和相位信息,用采样及无线发送/接收的方式把分别计量或检测的电流幅值和相位信息实时、无误差或误差可忽略地汇集到监测装置上,监测装置与分机分别计量或检测的值之差即为包括了比差和角差信息的高压电流互感器计量误差值,该监测装置具有检测电流幅值和相位信息的结构,监测分机由壳体及其内的电子机构组装构成,该装置的优点是:结构合理,可靠实用,能在线实时、长期监测高压电流互感器计量误差,本发明提供的这种高压电流互感器计量误差的监测装置值得在电业检测领域中推广使用。
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公开(公告)号:CN104678345B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510131650.4
申请日:2015-03-25
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司计量中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及电子式互感器溯源装置,具体为基于同步采样保持电路的电子式互感器溯源装置。解决现有电子式互感器溯源装置不能对电子式互感器进行精确溯源的问题。该溯源装置包括信号调理模块、A/D模块、DSP数据处理模块、人机接口模块和输入接口模块,在信号调理模块和A/D模块之间增设有同步采样保持模块,同步采样保持模块包括由运算放大器芯片构成的电压跟随器A和电压跟随器B,电压跟随器A的输出端经受控于DSP数据处理模块的采样保持脉冲输出端的高速电子开关K,与电压跟随器B的同相端相连,电压跟随器B的同相端还经采样保持电容C接地。本发明可实现对标准电子式互感器A/D转换精度(比差)与采样时刻和信号延时(角差)进行精确溯源。
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公开(公告)号:CN106097137A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610409017.1
申请日:2016-06-13
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司计量中心 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉瑞莱保能源技术有限公司
CPC分类号: Y02D10/45 , G06Q50/06 , G06F16/90 , G06F2216/03
摘要: 本发明公开了一种基于用电信息采集系统的差异化防窃电系统,通过对企业用户用电的大量数据进行分析挖掘,并从季节、月用电量、线损、单耗等八个方面确定出用电指标评价体系,再依据构建的指标评价体系从用电信息采集系统中提取所需的数据并将提取的数据经过处理后输送到数学模型构建模块中完成数学模型的构建,然后根据数学模型输出结果划分出用电信用等级,最后在用电信用等级确立的基础上建设用电监控及视频取证系统,本发明系统不仅为提高电网安全,创建和谐的用电环境创造了便利,同时为电力部门打击企业窃电行为提供了强有力的工具。
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公开(公告)号:CN104678345A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510131650.4
申请日:2015-03-25
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司计量中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及电子式互感器溯源装置,具体为基于同步采样保持电路的电子式互感器溯源装置。解决现有电子式互感器溯源装置不能对电子式互感器进行精确溯源的问题。该溯源装置包括信号调理模块、A/D模块、DSP数据处理模块、人机接口模块和输入接口模块,在信号调理模块和A/D模块之间增设有同步采样保持模块,同步采样保持模块包括由运算放大器芯片构成的电压跟随器A和电压跟随器B,电压跟随器A的输出端经受控于DSP数据处理模块的采样保持脉冲输出端的高速电子开关K,与电压跟随器B的同相端相连,电压跟随器B的同相端还经采样保持电容C接地。本发明可实现对标准电子式互感器A/D转换精度(比差)与采样时刻和信号延时(角差)进行精确溯源。
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公开(公告)号:CN103049522A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210555300.7
申请日:2012-12-19
IPC分类号: G06F17/30
摘要: 本发明提供一种用于电量多数据源自动替代的方法,基于用于电量多数据源自动替代的系统,系统包括应用服务器、中间件服务器和数据库服务器,方法包括:步骤S1,应用服务器对采集的电量数据进行分析,确定有电量缺失数据时,对电量缺失数据进行封装后传入中间件服务器;步骤S2,中间件服务器根据封装后的电量缺失数据按照优先级分配顺序和替代规则依次进行电量缺失数据的数据源替代形成新的封装的电量数据;步骤S3,电量缺失数据的数据源替代成功时将形成的新的封装的电量数据存入数据库服务器。本发明提供的一种用于电量多数据源自动替代的方法,设置中间件服务器实现电量缺失数据的自动替代,解决电能量采集数据缺失影响后续实时线损分析的问题。
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公开(公告)号:CN103049522B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210555300.7
申请日:2012-12-19
IPC分类号: G06F17/30
摘要: 本发明提供一种用于电量多数据源自动替代的方法,基于用于电量多数据源自动替代的系统,系统包括应用服务器、中间件服务器和数据库服务器,方法包括:步骤S1,应用服务器对采集的电量数据进行分析,确定有电量缺失数据时,对电量缺失数据进行封装后传入中间件服务器;步骤S2,中间件服务器根据封装后的电量缺失数据按照优先级分配顺序和替代规则依次进行电量缺失数据的数据源替代形成新的封装的电量数据;步骤S3,电量缺失数据的数据源替代成功时将形成的新的封装的电量数据存入数据库服务器。本发明提供的一种用于电量多数据源自动替代的方法,设置中间件服务器实现电量缺失数据的自动替代,解决电能量采集数据缺失影响后续实时线损分析的问题。
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公开(公告)号:CN118297021A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410457323.7
申请日:2024-04-16
申请人: 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/367 , G06F30/27 , G06F18/2113 , G06F18/2115 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/2431
摘要: 本发明提供了基于IF‑AD‑ELM故障辨识的高压直流输电系统稳定性评估方法,属于高压直流输电系统稳定性评估技术领域;解决了目前高压直流输电系统的稳定评估方法准确性低的问题;包括以下步骤:建立高压直流输电系统的仿真模型,设置不同的故障,以得到故障信号数据;根据故障信号数据,基于整数因子IF‑近似导数AD方法得到子信号;对每个子信号求多个熵特征,进行特征提取,进而得到特征集;采用基于交叉验证的递归特征消除算法进行特征筛选,得到最优特征子集;将最优特征子集随机划分为训练集和测试集,分别用于训练和测试ELM模型;通过ELM模型输出高压直流输电系统的稳定性评估结果;本发明应用于高压直流输电系统。
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