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公开(公告)号:CN111077412A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010042922.4
申请日:2020-01-15
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了单相接地故障下获取一次电流接线切换装置及系统及方法,包括A相结构、B相结构和C相结构中的至少一个,A相结构、B相结构和C相结构相同,其中,所述结构包括模拟接地电阻R、单刀双掷高压开关K1和单刀双掷高压开关K2;K2的动端与对应相电源线连接,K2的不动端在其左连接端和右连接端之间切换;K1的动端与电源侧相关设备连接,K1的不动端在其左连接端和右连接端之间切换;K1的不动端对应的左连接端采用第一接地方式接地,K1的不动端对应的右连接端采用第二接地方式接地。本发明能够实现模拟一相发生单相接地故障后换成另一相发生单相接地故障时不需要解开各相一次侧的线,仅通过操作切换开关即可实现接线变换,提高试验效率。
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公开(公告)号:CN110880080A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911183721.X
申请日:2019-11-27
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了基于LCC模型供电一体化互感器的经济性对比方法,解决了为解决偏远地区供电问题,避免新型设备在实际生产中的资源浪费和分配不合理问题,预先对互感器一体化的经济学成本进行分析评估。本发明包括基于LCC模型供电一体化互感器的经济性对比方法。本发明为提高电力企业对大容量供电一体化电压互感器的经济效益认同,加快在电网中的推广应用,推进本发明的应用具有降低工程建设造价、提高供电效率等优势。
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公开(公告)号:CN110764045A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911174104.3
申请日:2019-11-26
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了两种智能变电站数字化计量的校验系统,解决了现有技术智能变电站在进行计量统计时,由于各设备不在同一空间,单独进行计算存在误差较大的问题,本发明包括采集单元、转发单元和校验仪;采集单元采集电能表的输出脉冲信号,转发单元,将脉冲信号发送给校验仪,校验仪采集互感器的电压/电流的模拟信号,并根据电压/电流信号的电能值和冒充电压的电能值计算误差,本发明还公开了一种智能变电站数字化计量的校验方法,首先采集电能表的脉冲信号和互感器输出的二次电压及二次电流;然后计算所述脉冲信号和二次电压及二次电流的电能值,最后根据脉冲信号和二次电压及二次电流的电能值计算误差,本发明具有测量精度高、节约工序和成本等优点。
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公开(公告)号:CN109917231A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910281485.9
申请日:2019-04-09
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了单相接地故障下获取电能计量装置计量性能的系统及方法,包括:在高压系统的三相线路上选出一相C作为故障相,并选取一相A作为非故障检测相,且三相线路上每一相均设置接地电容;在所述三相线路电源侧设置电源侧电压互感器,在所述三相线路负荷侧设置负荷侧电压互感器;设置依次串联的开关K和电阻R,且开关K远离电阻R的一端接C相,电阻R远离开关K的一端接地。本发明单相接地故障下获取电能计量装置计量性能的方法,设置上述步骤,实现了针对单相接地故障时,电能计量装置计量性能的评估,并且通过检测装置上的设计,实现了在负荷不大的情况下,检测装置工作在大电流高电压的工况下,弥补了现有技术的空白。
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公开(公告)号:CN107171299A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710423965.5
申请日:2017-06-07
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Inventor: 郑永康 , 张旭泽 , 常晓青 , 罗涛 , 马亚丽 , 刘明忠 , 姜振超 , 滕予非 , 蔡钢 , 曾奕 , 谢正军 , 严磊 , 张杰夫 , 刘子祎 , 丁宣文 , 朱鑫 , 何笠 , 韩睿 , 徐聃聃 , 孟雷 , 陈迟
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种智能变电站继电保护系统闭锁判据方法及装置,包括如下步骤:步骤A)检测智能变电站内电子式互感器的工作状态和母线保护的工作状态;步骤B)根据步骤A)的检测结果,若电子式互感器工作于非正常工作状态和/或母线保护状态,则进行步骤C),否则进行步骤D);步骤C)闭锁智能变电站的继电保护系统;步骤D)验证母线上所连线路的电流相量和是否满足基尔霍夫电流定律;步骤E)根据检测结果,若满足基尔霍夫电流定律,则开放继电保护系统,否则进行步骤F)。步骤F):找出有错数据的互感器所在的线路。本发明通过上述原理,解决电子式互感器产生错数据时可能出现的继电保护系统误动,影响电力系统可靠性的问题。
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公开(公告)号:CN111077412B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202010042922.4
申请日:2020-01-15
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了单相接地故障下获取一次电流接线切换装置及系统及方法,包括A相结构、B相结构和C相结构中的至少一个,A相结构、B相结构和C相结构相同,其中,所述结构包括模拟接地电阻R、单刀双掷高压开关K1和单刀双掷高压开关K2;K2的动端与对应相电源线连接,K2的不动端在其左连接端和右连接端之间切换;K1的动端与电源侧相关设备连接,K1的不动端在其左连接端和右连接端之间切换;K1的不动端对应的左连接端采用第一接地方式接地,K1的不动端对应的右连接端采用第二接地方式接地。本发明能够实现模拟一相发生单相接地故障后换成另一相发生单相接地故障时不需要解开各相一次侧的线,仅通过操作切换开关即可实现接线变换,提高试验效率。
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公开(公告)号:CN108630420B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201810778153.7
申请日:2018-07-16
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H01F38/38
Abstract: 本发明公开了一种三相三元件组合互感器,包括被浇注密封在绝缘层内腔中的三相电流互感器、三相电压互感器,所述三相电流互感器位于三相电压互感器的正上方,所述三相电流互感器以及三相电压互感器的环形绕组的中心点连线均为等边三角形,且该等边三角形所形成的面为水平面;所述三相电压互感器的每个环形绕组的中心轴线与三相电流互感器环形绕组的中心轴线相互垂直。本发明可使得各个三相三元件组合互感器之间的磁路长度一致,具有良好的对称性,达到提高精度的目的;且耗费的人力财力成本更低,更为稳定便捷,相比现有技术取得了实质性和显著的进步。
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公开(公告)号:CN115631934A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211280945.4
申请日:2022-10-19
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种宽频、宽量程电流互感器及其无源误差补偿方法,涉及电流互感器,其技术方案要点是:主铁芯,所述主铁芯上绕制有一次绕组和二次绕组;补偿铁芯,所述补偿铁芯上绕制有补偿绕组;所述主铁芯与所述补偿铁芯通过所述补偿绕组连接,使得所述一次绕组、二次绕组以及补偿绕组所产生的磁通交链在一起实现对所述主铁芯的无源误差补偿;其中,所述补偿绕组与所述二次绕组并联。本发明通过外置补偿铁芯以及在补偿铁芯上绕制补偿绕组,弥补因电流互感器主铁芯需要消耗励磁电流所带来的二次绕组的电流减小,从而实现无源误差补偿,有效地拓宽了互感器的量程和频带,达到宽频、宽量程电流互感器的效果。
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公开(公告)号:CN112327237A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011286552.5
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
Abstract: 本发明公开的宽频宽量程电流互感器的误差校准系统及方法,包括:宽频宽量程的标准互感器,宽频大电流发生装置,宽频宽量程互感器校验仪;宽频大电流发生装置为待测宽频宽量程电流互感器的一次侧和宽频宽量程标准互感器的一次提供工作电流;宽频宽量程互感器校验仪采集标准互感器二次侧的标准电流信号和待测宽频宽量程电流互感器二次侧的待测电流信号并进行数据预处理得到可运算的数字信号,并进行误差计算获得待测宽频宽量程电流互感器的误差;宽频宽量程互感器校验仪采用多档位霍尔传感器,采样系统也具备量程切换能力,从而扩大了电流测量的范围,并且保证了低电流信号的采样精度,具备更宽范围的频率适应性。
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公开(公告)号:CN111781552A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010789011.8
申请日:2020-08-07
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了电流互感器量程自动转换装置,供电区提供高压,进入高压区主控,低压区主控CPU接收电脑发出的电流变比和电压变比信号,通过通讯光纤被高压区CPU接收;高压区主控CPU接收信号后,通过解析信号选择需要的电流切换输出端,控制高压进入电流一次回路和电压一次回路中;在电流一次回路中,根据接收的不同电流变比信号驱动对应的电流切换输出端,通过电流互感器进入电流二次回路中完成电流切换,电压一次回路接收电压变比信号,通过电压互感器进入电压二次回路中完成电压切换。采用本方案,极大地降低了劳动强度,有效地提高了工作效率。
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