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公开(公告)号:CN104142417A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410284608.1
申请日:2014-06-24
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种基于Pockels效应的光学VFTO测量传感器,所述传感器包括光学传感头(1)、探头(6)、探头支撑(2)、光纤引出法兰(3)和光纤保护盒(4);所述光纤引出法兰(3)两端分别安装高度可调的所述探头支撑(2)、所述探头支撑(2)固定的所述探头(6)、和粘接在所述探头(6)端面中心的所述光学传感头(1)以及所述光纤保护盒(4);所述探头(6)、所述探头支撑(2)、所述光纤引出法兰(3)以及所述光纤保护盒(4)的轴线重合。这种传感器体积小、重量轻、成本低、电气性能优越,能够测量上限频率可达GHz,下限频率能测量准直流信号,相较目前采用其他原理制作的VFTO测量传感器上限频率MHz,下限频率几十Hz具有明显优势。
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公开(公告)号:CN103207379A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310093547.6
申请日:2013-03-22
Applicant: 中国电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开一种电流互感器直流偏磁误差特性测量方法及装置,依据等安匝原理,一次模拟电流分别为两个独立的工频电流源与直流电流源,利用标准CT检测被测量CT受到直流偏磁影响后的误差特性发生的变化,包括电流比较型误差特性测量或者是电压比较型误差特性测量方法及装置,全过程数据可进行对比,该方法及装置不仅适合穿心式电流互感器直流偏磁时的误差特性测量,也适用于验证不同铁心材料制造的电流互感器线圈的直流偏磁误差特性。
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公开(公告)号:CN117831911A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311754757.5
申请日:2023-12-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种低频电流互感器及低频互感器在线监测系统,该低频电流互感器包括:若干个主绕组和若干个分级绕组;其中,主绕组的一次侧绕组通过主绕组一次输入端子与被测电路连接,分级绕组的一次侧通过分级绕组二次输出端子与测量电路连接,分级绕组在主绕组的二次输出端采用级联的方式。通过本发明实施例提供的低频电流互感器,既可以满足继电保护、电能计量、电量监测备份需求提出的多绕组要求,而且使得电流互感器高压侧常规线圈数量下降至2或3个,将原有主铁芯线圈重量减少60%以上;同时这种简单的主铁心结构在电流互感器的运输、安装过程中要求更低,提高了电流互感器的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN117031383A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310852982.6
申请日:2023-07-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种测量宽频电压互感器误差校验仪误差的方法及装置,该方法包括:将被测电压互感器、标准电压互感器以及误差校验仪连接成差值回路,利用误差校验仪测量不同频率、不同一次电压下被测电压互感器的第一比值误差和第一相位误差;解开误差校验仪的接线,将锁相放大器接入差值回路,利用锁相放大器测量不同频率、不同一次电压下被测电压互感器的第二比值误差和第二相位误差;将锁相放大器测得的互感器误差值与误差校验仪测得的互感器误差值进行比对,从而得到误差校验仪的测量误差。本发明提出了利用锁相放大器测量电压互感器误差的方法,该方法不受电源频率影响,可实现电压互感器的宽频校验。
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公开(公告)号:CN110320402B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201910521555.3
申请日:2019-06-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R19/165 , G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种测量电容式电压互感器一次侧的暂态过电压的装置及方法,所述装置包括:电容式电压互感器、分流器和无源积分器,电容式电压互感器包括:电容分压器和电磁单元;所述电容分压器的高压电容和中压电容间的中压输出引线与所述电磁单元相连接;所述中压电容输出侧的接地引线经由接地端子引出,并串联所述分流器后连接至接地点;所述无源积分器与所述分流器并联,所述无源积分器包括:串联连接的第一电阻和第一电容。本发明通过在电容式电压互感器的中压电容与地之间串联分流器,并将无源积分器与所述分流器并联,以进行系统暂态过电压的监测,监测方法不受电容式电压互感器的电磁单元分布参数的影响,能够准确地测量暂态过电压。
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公开(公告)号:CN116540157A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310323078.6
申请日:2023-03-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种用于测量铁磁材料磁导率的方法和系统,包括:铁磁材料的磁感应强度和磁场强度之间存在的相位差,确定铁磁材料在一个周期内的复数磁导率表达式;构建基于锁相放大器的铁磁材料复数磁导率测量回路;基于所述铁磁材料复数磁导率测量回路,获取所述锁相放大器输出的励磁电流相量与励磁电压相量对应的同相分量、正交分量;基于所述复数磁导率表达式,根据所述同相分量和正交分量,获取铁磁材料磁导率的相关参数。解决现有技术在不同频率下不能准确测量μA级励磁电流的幅值及相位的问题。
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公开(公告)号:CN116430294A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310366254.4
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种低频电流互感器的量传溯源方法及系统,包括:确定不同电流比例标准的第一电流互感器;基于不同电流比例标准的第一电流互感器和目标电流比例标准确定基准低频电流互感器;基于所述基准低频电流互感器检定工作标准低频电流互感器;基于所述工作标准低频电流互感器检定目标低频电流互感器。本发明基于多台电流比例标准的电流互感器,通过加法电路和乘法电路形成变比为多种电流比例标准的第一电流互感器,并基于所述第一电流互感器进行低频电路电流互感器的量传溯源,能够完善20Hz电流比例标准的量值溯源体系,为电量结算公平公正、柔性工程运行可靠提供技术保障,为打造坚强智能电网提供技术支持。
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公开(公告)号:CN116265980A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211424925.X
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种测量互感器铁心宽频励磁特性的方法及系统,其中,该方法包括:宽频多盘感应分压器将变频电源转变为小电压信号输入锁相放大器,作为参考信号;线圈的励磁电流I通过采样电阻转换为电压信号后,输入锁相放大器的被测端;锁相放大器根据与所述参考信号和电压信号频率相同的信号幅值及相位信息,测得励磁电流的幅值和相位。
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公开(公告)号:CN116243229A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211319960.5
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种用于零磁通电流互感器准确度试验的方法及系统,属于高压电气设备技术领域。本发明方法,包括:基于等安匝法测量两台自校式零磁通电流比例标准互感器TA和TB,在多种条件下的第一误差;基于预先搭建的互校回路,对TA和TB互相校验,验证所述等安匝法的容性误差和磁性误差满足笔交易的误差限值要求,在验证完成后,基于预先搭建的测试回路,测量TA和TB在预设变比下的第二误差;基于所述第一误差和第二误差,确定TA和TB的准确度。本发明依据零磁通电流比例标准的频率特性较好的特点,采用工频零磁通电流比例标准作为低频电流比例标准,并采用系列的溯源方法进行验证,证明该零磁通电流比例标准在低频下的适用性。
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公开(公告)号:CN109100620B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201810588548.0
申请日:2018-06-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 山东泰开高压开关有限公司
Abstract: 本发明提供一种验证抑制导线对气体绝缘开关GIS变电站特快速瞬态过电压VFTO抑制效果的系统和方法,所述系统包括:两支GIS套管BG1和BG2,两个隔离开关DS1和DS2,一个断路器CB,一个用于模拟产生高频过电压的电源侧的交流电源AC以及一个用于模拟影响高频过电压的负载侧的残余电荷的直流电源DC,所述交流电源AC和直流电源DC之间通过抑制导线依次串联套管BG1、隔离开关DS1、断路器CB和套管BG2,从套管BG1和隔离开关DS1之间的连接点C1引出另一支路,所述支路上通过抑制导线连接隔离开关DS2。所述系统和方法通过直流电压,调整隔离开关状态、改变试验回路中的L1、L2、L3和L4的长度来模拟不同方式下抑制导线对VFTO的抑制效果,同时也为隔离开关的考核提供了基础。
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