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公开(公告)号:CN114995221A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210545338.X
申请日:2022-05-19
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京丹迪克电力仪表有限公司
IPC分类号: G05B19/042 , G01R31/00
摘要: 一种具有多远程操控面板的电力检测设备的切换电路,其特征在于:所述电路包括控制单元、判定单元、切换单元;其中,所述控制单元,与所述判定单元、切换单元和所述电力检测设备本体连接,同时将所述多个远程操控面板的总线连接至所述电力检测设备中,指示所述判定单元和所述切换单元对所述多个远程操控面板中的总线进行控制;所述判定单元,用于监控所述多个远程操控面板的总线状态,并基于所述总线状态和连接优先级生成所述多个远程操控面板中总线的接驳状态指令;所述切换单元,用于基于所述控制单元转发的接驳状态指令实现对多个远程操控面板的总线的接驳和释放。本发明安全、便利、高速。
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公开(公告)号:CN114966515A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210535983.3
申请日:2022-05-17
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京丹迪克电力仪表有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 一种制备自供电的电容式电压互感器及其误差补偿方法,包括电容分压器,中压变压器,电压功放,电压互感器,取能电容,限压电路和DC/DC电源模块;电容式电压互感器的一次端子接入的高电压经电容分压器分压成低电压作为输入信号输至电压功放的输入端,电压功放将低电压信号放大后输至中压变压器原边绕组,电压互感器采集中压变压器副边绕组的电压作为反馈信号输入至电压功放;取能电容、限压电路和DC/DC电源模块将高电压降压整流经过限压保护后产生正负供电电源给电压功放供电;本发明提出的电容式电压互感器实现对二次端子串接负载导致的负载误差进行自动补偿,保证电容式电压互感器的线性度和准确度。
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公开(公告)号:CN111751604B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202010621150.X
申请日:2020-07-01
IPC分类号: G01R19/175 , G01R15/06
摘要: 本发明公开了直流分压器测试技术领域的一种直流分压器暂态电压过冲值的稳态测试方法及系统,旨在解决现有技术中直流电子式电压互感器的暂态测试无法测出阶跃过程的暂态电压过冲值的技术问题。分别对标准分压器和直流分压器在测试电压源下的交流电压信号进行采样,获得标准分压器采样序列和直流分压器采样序列;获取标准分压器的交流信号幅值和直流分压器的交流信号幅值;获取标准分压器的直流信号幅值和直流分压器的直流信号幅值;计算高频分压比;计算直流分压比;根据高频分压比和直流分压比计算直流分压器暂态电压过冲值。通过直接测试直流分压器代替测试直流电子式电压互感器整体,测试工作易于实现,计算精度更高。
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公开(公告)号:CN111679236A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010390903.0
申请日:2020-05-11
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种直流暂态阶跃响应延时测试方法,包括对标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号进行采样;求取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的稳态直流分量;根据稳态直流分量,获取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的阶跃时刻;根据稳态直流分量,求取二阶阶跃振荡衰减电流信号在阶跃后至趋稳前的振荡频率;采用加窗傅立叶变换,求取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的基波相位;根据基波相位和振荡频率,求取直流暂态阶跃响应延时。同时公开了相应的系统和装置。本发明通过加窗傅立叶变换的交流相位补偿实现直流暂态阶跃响应延时计算,避免了传统方法中插值计算带来的误差。
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公开(公告)号:CN111679236B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010390903.0
申请日:2020-05-11
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种直流暂态阶跃响应延时测试方法,包括对标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号进行采样;求取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的稳态直流分量;根据稳态直流分量,获取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的阶跃时刻;根据稳态直流分量,求取二阶阶跃振荡衰减电流信号在阶跃后至趋稳前的振荡频率;采用加窗傅立叶变换,求取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的基波相位;根据基波相位和振荡频率,求取直流暂态阶跃响应延时。同时公开了相应的系统和装置。本发明通过加窗傅立叶变换的交流相位补偿实现直流暂态阶跃响应延时计算,避免了传统方法中插值计算带来的误差。
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公开(公告)号:CN114779159A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210452314.X
申请日:2022-04-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 一种负荷辨识电能表的集成调试方法及装置,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,对于多个单相电能表和多个三相电能表的用电数据进行采集,并基于标准电能表实现所述多个单相电能表和多个三相电能表中用电数据的校准;步骤2,对于校准后的所述用电数据中的电器启停事件进行提取,并判定当前所述电器启停事件的电器类型、启停辨识时间,同时获取当前所述电器启停时间的实际启停时间;步骤3,基于所述电器类型、启停辨识时间和实际启停时间生成当前所述电器启停事件的启停补偿,并生成所述启停补偿的控制指令。本发明实现了误差校准、启停辨识,使得负荷辨识电能表的高精度、低延迟监测成为可能。
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公开(公告)号:CN111751604A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010621150.X
申请日:2020-07-01
IPC分类号: G01R19/175 , G01R15/06
摘要: 本发明公开了直流分压器测试技术领域的一种直流分压器暂态电压过冲值的稳态测试方法及系统,旨在解决现有技术中直流电子式电压互感器的暂态测试无法测出阶跃过程的暂态电压过冲值的技术问题。分别对标准分压器和直流分压器在测试电压源下的交流电压信号进行采样,获得标准分压器采样序列和直流分压器采样序列;获取标准分压器的交流信号幅值和直流分压器的交流信号幅值;获取标准分压器的直流信号幅值和直流分压器的直流信号幅值;计算高频分压比;计算直流分压比;根据高频分压比和直流分压比计算直流分压器暂态电压过冲值。通过直接测试直流分压器代替测试直流电子式电压互感器整体,测试工作易于实现,计算精度更高。
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公开(公告)号:CN111362168A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010180849.7
申请日:2020-03-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种特高压直流互感器校验设备翻转用倒伏式装置,包括装载平台、设备托架、倒伏装置、卷扬机和滑轮;设备托架通过旋转轴与装载平台相连,使设备托架能够绕该旋转轴转动,实现躺卧和竖立状态;两台第一卷扬机安装于装载平台上,倒伏装置上设两个第一滑轮;第二卷扬机位于设备托架背面一侧,第二滑轮设置于设备托架支撑架上。使用过程中,两台第一卷扬机上的钢丝绳分别绕过两个第一滑轮挂于设备托架的左右挂点上,第二卷扬机上的钢丝绳绕过第二滑轮挂于设备托架的背面挂点上,在卷扬机和滑轮的共同作用下,实现了设备托架连同互感器校验设备的快速躺卧和竖立,实现了在试验现场快速的安装校验设备,便于进行高电压试验。
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公开(公告)号:CN113533846B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202110791265.8
申请日:2021-07-13
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本申请公开了一种用电负荷数据高速同步采集计算方法和装置,所述方法包括:步骤1:设置过采样率Mc,以过采样率Mc获取采样数据,对采样数据进行低通滤波,抽取过采样率Mc对应的采样数据;步骤2:对步骤1的采样数据进行移相处理;步骤3:利用准同步算法对步骤2移相后的采样数据进行迭代处理,计算采样数据各次谐波的幅值、频率和相角。本发明解决了信号频率混叠及噪声抑制问题;解决了由于前端抗混叠滤波器的参数不一致,造成不同的相移,以及由于不同ADC触发信号的上升沿不一致,引起触发时刻存在差异的问题;解决了现有技术中电信号参数计算准确度较低的问题。
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公开(公告)号:CN113253186B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202110722690.1
申请日:2021-06-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 武汉磐电科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种可移动式车载特高压直流电压互感器校验系统,包括设置于运载校验系统车辆上的可竖直升降的升降平台和可横向移动的移动平台。升降平台的底部四周安装有液压升降杆,下方设有滑轨,液压升降杆位于滑轨上,且滑轨向升降平台外的一侧延伸。移动平台设置于滑轨上并可横向移动至升降平台下方的容纳空间内。所述校验系统包括第一使用状态和第二使用状态。当校验系统处于非工作状态时,将移动平台移动至升降平台的一侧,升降平台下降至移动平台所在高度,降低校验系统的高度,从而降低用于运载校验系统的车辆的整体高度,有效保证了运载校验系统的车辆在道路上的行驶安全。
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