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公开(公告)号:CN113358912A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110656386.1
申请日:2021-06-11
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本申请涉及一种电压测量装置、电压测量方法和存储介质,该电压测量装置包括探头模组和测量单元,探头模组活动性套设于交流输电线的外绝缘表层,探头模组与交流输电线相对的表面上设置有金属电极,金属电极与交流输电线发生电气耦合形成耦合电容,进而与测量单元中的电感元件、电阻元件以及参考信号源形成电气回路;处理器控制参考信号源向该电气回路输入不同频率的参考电压信号,并根据不同频率的参考电压信号下电气回路的电流确定电气回路的谐振频率,根据电气回路的第一电流分量幅值以及该谐振频率确定交流输电线的电压;能够实现交流输电线电压的非接触式测量,安装简单,能够提高电压测量效率和安全性,提高对交流输电线的电压测量的准确性。
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公开(公告)号:CN113238093A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110657186.8
申请日:2021-06-11
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G01R19/25
摘要: 本申请涉及一种非接触电压测量方法、装置、计算机设备和存储介质,涉及电力测试技术领域。该非接触电压测量方法获取分压单元上的电压的波形信息;根据波形信息向电气回路输入与分压单元上的电压同频同相的第一参考电压信号,并检测分压单元上的电压,得到第一电压信号;在第一参考电压信号输入完成之后,根据波形信息向电气回路输入与分压单元上的电压同频反相的第二参考电压信号,并检测分压单元上的电压,得到第二电压信号;其中,第一参考电压信号与第二参考电压信号的幅度相等;根据第一电压信号和第二电压信号计算待测电路的电压。该方法能够方便简单地检测输电线中的任意位置处的电压。
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公开(公告)号:CN113238089A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110657165.6
申请日:2021-06-11
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种非接触电压测量方法、装置、计算机设备和存储介质,涉及电力测试技术领域,本申请实施例通过向电气回路中输入参考电压信号,控制参考电压信号Ur和待测电路的电压Us之间相位差为θ度和(180°‑θ)度,然后基于该两种状态下测得的电气回路中的电流以及电气回路中没有参考电压信号(即第三参考电压信号为零)的情况下测得的电流来计算待测电路的电压,该种装置在测量待测电路的电压时,无需破坏待测电路的绝缘层,且具有结构简单、成本低廉的特点,因此可以降低进行电压测量的成本。
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公开(公告)号:CN113176441A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110657172.6
申请日:2021-06-11
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G01R19/25
摘要: 本申请涉及一种非接触电压测量方法、装置,涉及电力测试技术领域。该非接触电压测量装置包括探头和电压传感组件,探头包括第一探头和第二探头,电压传感组件包括处理单元和依次连接的分压电容和参考信号源,第一探头,用于与待测电路耦合形成第一耦合电容;第二探头,用于与零线电路耦合形成第二耦合电容;电压传感组件分别与第一耦合电容和第二耦合电容连接形成电气回路。使用该非接触电压测量装置测量电压的过程中,无需破坏输电线的绝缘层,非接触电压测量装置的安装、使用及拆除无需停电操作,因此可以以较低的人力成本布设大量的测量点,且不受线路绝缘影响测量过程。
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公开(公告)号:CN117806389A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311584138.6
申请日:2023-11-25
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G05D23/24 , G01N21/3504 , G01N21/27 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种温度控制系统及其气体检测装置,属于气体检测设备技术领域,气体检测装置包括系统电源、光学模块、数据处理模块和温控电路,光学模块用于实时获取红外信号,并将光信号通过热释电探测器转化为电压信号发送至数据处理模块;数据处理模块用于对电压信号进行处理,将其反演为气体浓度,发送给上位机进行浓度显示;温控电路用于采集热释电探测器温度,并通过加热膜用于给热释电探测器的工作温度进行控制;通过光学模块、数据处理模块和温控电路的设置,使得本装置能够适用于零下20°的低温环境中CO、CO2气体浓度的检测,具有环境适用性好和自适应温度调节能力强的特点;有效解决了外界温度影响气体检测效果的问题。
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公开(公告)号:CN115932420B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211435230.1
申请日:2022-11-16
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种电场传感器,所述电场传感器包括:基座框;固定电极,所述固定电极与所述基座框连接;压电驱动梁,所述压电驱动梁与所述基座框连接,所述压电驱动梁包括多个激励区域;为各个所述激励区域施加驱动电压的驱动电路,其中,向各所述激励区域施加的驱动电压驱动各所述激励区域在垂直方向上向同向移动;可动电极,所述可动电极设置于所述压电驱动梁上,且,在所述电场传感器处于非工作状态时,所述可动电极与所述固定电极位于同一平面上。本申请实现了灵敏度较高的电场传感器。
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公开(公告)号:CN115586380B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211371359.0
申请日:2022-11-03
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种微型电场传感器,包括:形成一镂空区域的衬底,弹性梁将镂空区域划分为对称的至少两个感应区域。各可动电极、固定电极和压电驱动结构分别一一对应设置在各感应区域,且每个可动电极均与弹性梁直接连接,压电驱动结构与弹性梁未连接衬底的一侧连接,每个固定电极与衬底直接连接;各感应区域的压电驱动结构在驱动电压作用下在极化方向上振动并带动可动电极在极化方向上振动,使可动电极和固定电极发生相对位置变化并产生与待测电场相关的感应电流。通过分区域驱动,在保证电场传感器小型化的条件下,降低传感器内部的应力,提高器件可靠性和耐用性,且可减小驱动电压,降低功耗并提高电场传感器感应效率和灵敏
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公开(公告)号:CN117214504A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311215266.3
申请日:2023-09-19
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本申请涉及一种基于双频注入的电压高精度非侵入式测量方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:向测量回路中注入第一检测信号和第二检测信号;获取测量回路中的位移电流信号;基于信号频率对位移电流信号进行信号分离,得到第一检测电流、第二检测电流和额定电流;根据额定电流、检测电压、第一检测电流和第二检测电流确定待测电压。通过向测量回路中注入第一检测信号和第二检测信号,并根据得到的位移电流信号分别得到第一检测电流、第二检测电流和额定电流,最后通过额定电流、检测电压、第一检测电流和第二检测电流确定待测电压。通过注入两个异频的参考信号,可以有效抵消测量回路中电阻和电感的影响,从而提高电压检测的精度。
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公开(公告)号:CN116165576B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202211663230.7
申请日:2022-12-23
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 方向上的磁场的检测。本申请涉及一种TMRz轴磁场传感器。包括:衬底;支撑部,支撑部设置在衬底上;驱动模块,驱动模块的第一端设置在支撑部上且与支撑部固定连接;传感单元,设置在衬底上;条状合金,条状合金与驱动模块的第二端连接,条状合金在衬底上的正投影覆盖传感单元,其中:传感单元用于检测第一方向上的磁场;驱动模块用于发生振动,以带动条状合金以预设频率沿靠近或远离传感单元的方向进行往复运动来改变第二方向上的磁场,以使空间中第一方向上的磁场也发生变化,其中,条状合金在往复运动过程中与传感单元的间隔距离大于零,第一方向与第二方向垂(56)对比文件王志明 等.集成化输电线路多物理量传感器研究与示范《.广西电力》.2021,第44卷(第5期),28-36.Shigenobu Koyama 等.Tunable BiasMagnetic Field of Nano-Granular TMRSensor Using FePt Film Magnet《.IEEETransactions on Magnetics 》.2017,第53卷(第11期),1-4.
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公开(公告)号:CN116990355A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310983355.6
申请日:2023-08-07
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G01N27/18 , C01G51/00 , C01F17/10 , C01F17/235 , C01G5/00 , C01G49/02 , C01G51/04 , C01G53/04
摘要: 本申请公开了一种气敏材料及其制备方法、气体传感器,气敏材料包括层叠的气敏膜以及催化膜;其中,气敏膜的材料包括La1‑xSrxCoO3,0.2≤x≤0.6;催化膜的材料包括分子筛和负载在分子筛上的负载金属氧化物,负载金属氧化物包括贵金属的氧化物以及稀土金属的氧化物。采用La1‑xSrxCoO3作为气敏膜材料可以高效且稳定检测乙烯气体,将催化膜附在气敏膜上,催化膜中的分子筛具有分子筛分效应,减小其他气体的干扰,选择贵金属氧化物可以诱导局部重建,使乙烯选择性环氧化,在与稀土金属的协同作用下,会产生更多的氧缺陷,更容易诱导乙烯催化氧化成环氧乙烷,降低其下一步反应所需的活化能,提高对乙烯气体的选择性。
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