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公开(公告)号:CN105911499B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610504948.X
申请日:2016-06-30
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种现场环境下超声波局部放电计量系统,包括后台控制平台和远端测量装置;后台控制平台包括上位机和第一光发射接收模块;上位机与第一光反射接收模块连接;所述远端测量装置包括第二光发射接收模块、标准信号产生模块、标准信号调理模块、宽频功率放大模块、阻抗匹配器、超声换能器、标准传声器、宽频声发射采集模块、数字编码器和远端电池供电模块;本发明提供的现场环境下超声波局部放电计量系统,加强了对超声波局放检修测量数据准确性、可靠性的技术管控能力,可有效监督运行中的带电检测仪器和在线监测装置测量数据的可靠性,加强对超声波局放在线监测装置测量数据的准确性和可靠性的监督。
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公开(公告)号:CN107238811A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710413263.9
申请日:2017-06-05
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司
IPC: G01R35/00
CPC classification number: G01R35/005
Abstract: 本发明公开了一种现场环境下超高频局放在线监测装置的校准装置,包括被测在线监测装置、被测传感器、测量主机、信号发生器和计量标准的测量模块;被测传感器设置于被测在线监测装置上;被测传感器与测量主机连接;计量标准的测量模块通过射频线缆与被测传感器连接;信号发生器与被测传感器连接用于向被测传感器注入超高频电磁波信号;测量主机获取被测在线监测装置的被测响应信号;测量模块获得被测传感器的标准响应信号;测量主机根据获取的标准响应信号和被测响应信号生成校准结果。本发明提供的校准装置;提高了校准工作效率,减少人为差错;提高校准数据置信度,减少频繁连线引入的分布参数、连接可靠性程度、外界干扰等因素对测试的影响。
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公开(公告)号:CN104793170A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510242939.3
申请日:2015-05-13
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 上海思创电器设备有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种绝缘在线监测装置现场计量标准装置,该装置包括壳体以及设置在壳体内部的相对介损及氧化锌避雷器阻性电流模拟信号发生器和标准测试仪;在壳体上设有与相对介损及氧化锌避雷器阻性电流模拟信号发生器相连接的第一电流输出端子、第二电流输出端子和电压输出端子,第一电流信号通过第一电流输出端子传输到被检在线监测装置上,且该第一电流信号还通过设置在壳体内部的第一高精度穿心互感器传输到标准测试仪上;在壳体内部还设有一切换装置。本发明设计合理、结构简单,且具有体积小、质量轻、操作简单的优点,是可以用于在现场校验容性设备的介质损耗因数、电容量以及校验金属氧化物避雷器阻性电流或容性电流的在线或带电测试装置的一种现场计量标准装置。
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公开(公告)号:CN102298081B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201110200818.4
申请日:2011-07-18
Applicant: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种电能表接线端子及电能表。该电能表接线端子包括:压线螺丝、绝缘本体和取样插件;所述绝缘本体设置在电能表端子座上,且设有螺丝孔、进线孔;所述取样插件为侧壁未闭合的筒型,设置于所述螺丝孔内;所述压线螺丝置于设有所述取样插件的螺丝孔内,并旋紧嵌入绝缘本体内部,且其底端与进入进线孔的进线接触,其顶端螺帽、取样插件、螺丝孔内壁依次紧贴。本方案中,通过增加取样插件的方式,增加鳄鱼夹与压线螺丝的接触面积,保证了取样信号的稳定性,因此,实现了对电信号的有效采样。
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公开(公告)号:CN102798743A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210313146.2
申请日:2012-08-29
Applicant: 重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种电能表接线端子盒,包括:底座、电压接线端子、电流接线端子、电压连接片和电流连接片,所述电能表接线端子盒运用于配置有主电能表和副电能表的场合时,与传统的电能表接线盒相比,大大降低了连接导线的数目,连接简单,对操作人员的业务水平要求不高,而且导线连接的准确率高。此外,通过电压连接片实现电压的断开或连接,通过电流连接片实现电流的短接或断开,更换电能表时,仅需滑动电连接片,短接电能表的电流,进而更换电能表,而不会影响另一只电能表的正常工作,更换方便。
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公开(公告)号:CN117055727A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311017810.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 吴华 , 要文波 , 侯兴哲 , 邓明毅 , 詹航 , 王思韡 , 邹波 , 欧习洋 , 陈文礼 , 杨芾黎 , 刘型志 , 何珉 , 单莉 , 杨慧 , 曾妍 , 王三强 , 赵福平 , 黄志勇 , 万子恒
Abstract: 本发明公开了一种人机交互的仪器仪表显示系统及其交互方法,该仪器仪表显示系统包括:显示控制系统,其分别与触摸屏、外设设备连接,用于对触摸屏、外设设备进行控制和信息管理以及数据分析与处理;触摸屏和外设设备,均用于将用户的操作传输至显示控制系统,并接受显示控制系统的控制,显示用户的操作结果。本发明打破传统仪器测量与显示一体化的局面,将物理量测量处理与结果显示分离,降低仪器本体成本,便于管理,增强用户体验和交互能力。
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公开(公告)号:CN102298081A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110200818.4
申请日:2011-07-18
Applicant: 重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种电能表接线端子及电能表。该电能表接线端子包括:压线螺丝、绝缘本体和取样插件;所述绝缘本体设置在电能表端子座上,且设有螺丝孔、进线孔;所述取样插件为侧壁未闭合的筒型,设置于所述螺丝孔内;所述压线螺丝置于设有所述取样插件的螺丝孔内,并旋紧嵌入绝缘本体内部,且其底端与进入进线孔的进线接触,其顶端螺帽、取样插件、螺丝孔内壁依次紧贴。本方案中,通过增加取样插件的方式,增加鳄鱼夹与压线螺丝的接触面积,保证了取样信号的稳定性,因此,实现了对电信号的有效采样。
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公开(公告)号:CN109948601A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201811445488.3
申请日:2018-11-29
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于图像识别的电力设备数据处理系统,它包括:数据采集拍摄装置和图像识别数据处理分析终端;数据采集拍摄装置与图像识别数据处理分析终端连接;数据采集拍摄装置采集电力设备的铭牌信息和试验数据并传输至识别数据处理分析终端;识别数据处理分析终端对数据采集拍摄装置采集到的铭牌信息和试验数据进行分析处理。本发明实现了自动、快速和准确的电力设备铭牌信息录入和与其对应的重要试验数据录入,极大地提高了现场工作效率、录入信息的准确性和减轻了劳动强度,避免了录入出错的情况,规范试验流程,减少错检、漏检以及重复试验事件的发生。
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公开(公告)号:CN109100565A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810730864.7
申请日:2018-07-05
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R21/08
Abstract: 本发明公开了一种基于巨磁阻传感器的功率计设计方法及系统,本发明使用巨磁阻(GMR)传感器作为功率传感器,通过合适的电路结构,将电路的电功率转化为巨磁阻传感器的供电电压和测量磁场的乘积,根据传感器的输出电压值,便可以计算出电功率。通过控制设备采集传感器输出电压,进行换算后在显示设备上进行显示,从而直观地观测电路功率大小。本发明采用巨磁阻传感器作为功率传感器,巨磁阻传感器是一种新型的高性能电气检测元件,既可以测量直流电信号,也可以测量高频(MHz量级)的交流信号,内部采用惠斯通电桥结构,克服了传统传感器带宽窄、体积大、易受温度影响等缺点,频带范围宽,测试方法简单,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN205263210U
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201520939795.2
申请日:2015-11-23
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本实用新型公开了一种语音控制式数据保持测量仪,包括壳体、测量单元和表笔;测量单元设置于壳体内部;测量单元设置有保持测量数据不发生改变的数据保持电路;表笔与测量单元连接;表笔上设置有数据保持触发电路;壳体内部空间还设置有数据保持控制电路;数据保持触发电路与数据保持控制电路连接;数据保持触发电路用于为所述数据保持控制电路提供驱动信号。本实用新型提供的测量仪在测量使用的表笔上设置数据保持触发电路,通过作用数据保持触发电路来启动数据保持控制电路;避免了从表笔移走操作手去控制设置于测量单元的数据保持按键,而是直接的表笔上按下数据保持触发电路的按键来控制数据保持电路,方便了操作人员,降到了劳动强度,操作简单,成本低。
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