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公开(公告)号:CN113203887A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110419305.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于测量直流配电网直流电压的装置及方法,属于传感器技术领域。本发明装置,包括:高压臂电阻,接入直流母线电压,将直流母线电压转换为微电压;低压臂电阻,接入微电压;微电压测量子装置,采集低压臂电阻两端的微电压,将所述微电压转化为微电流,收集微电流产生的磁场信号,将所述磁场信号的变换转为磁电阻信号,并对磁电阻信号进行补偿,将补偿后的磁电阻信号转化为微电压信号差分输出,测量微电压信号,根据微电压信号确定直流配电网直流电压。分压比确定直流配电网直流电压。本发明既弥补了基于分压结构测量电压的精度、稳定性两方面不足,又实现了隔离测量。
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公开(公告)号:CN112557732A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011260604.1
申请日:2020-11-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于感应线圈的冲击电流测量装置的量值溯源方法及系统,将感应线圈和二次测量设备分开进行刻度因数的溯源,使得溯源更具操作性,溯源过程包括:利用冲击电流标准波源实现感应线圈冲击刻度因数和时间参数的溯源;利用标准工频电流互感器实现感应线圈在额定电流范围内的刻度因数线性度溯源;利用电流方波源实现感应线圈的动态特性的溯源;利用冲击电压标准波源实现二次测量设备的冲击刻度因数和时间参数的溯源;利用电压方波源实现二次测量设备的动态特性的溯源。本发明给出了冲击电流量值溯源的完整技术链条,能够为建立冲击电流标准测量系统奠定基础,同时为解决电力系统及工业生产中的冲击电流测量装置校准试验提供技术方法。
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公开(公告)号:CN112526426A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011279180.3
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种用于测试冲击电流传感器下垂率的装置及方法,属于传感器测试技术领域。本发明装置包括:可编程功率源,将脉冲电流信号传输至被测冲击电流传感器和标准冲击电流传感器;标准冲击电流传感器,与接入脉冲电流信号的被测冲击电流传感器生成闭合电流回路;示波器,根据测量值获取被测电流传感器的下垂率。本发明解决了目前冲击大电流传感器在低频指标测量方面的缺失的问题,且不需大功率且宽频率范围可调的正弦波电流源,利用可编程脉冲功率源及常规设备,就可实现冲击大电流传感器的低频性能指标的测量。
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公开(公告)号:CN114814330B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202111299826.9
申请日:2021-11-04
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营销服务中心 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铁心‑环形阵列多环磁敏电流传感器及电流测量方法,包括:利用第一环结构获取根据一次侧电流生成的第一磁场信号产生的反馈电流信号;利用第二环结构测量线圈内由导线的电流生成的第二磁场信号;利用数字处理单元根据所述反馈电流信号和第二磁场信号计算表征导线电流的特征量,以根据所述表征导线电流的特征量确定导线上的电流。本发明以双气隙铁心为第一环结构,以安装多块磁敏芯片的无铁心环形阵列为第二环结构,基于零磁通原理设计闭环反馈结构,通过数字信号处理结合两路测量结果确定电流大小,电流传感器结合铁心结构和无铁心结构的优势,能够有效减少偏心、串扰等误差影响,基于隧道磁电阻元件实现高准确度的电流测量。
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公开(公告)号:CN119438653A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411361574.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于分布参数优化的非均匀构型电阻分压装置及设计方法,第一金属法兰与第二金属法兰分别设置于环氧筒的顶端与底端,高压臂与低压臂均容置于环氧筒内,高压臂与低压臂电气连接,高压臂通过金属连接件与第一金属法兰电器连接,低压臂与第二金属法兰电气连接;高压臂与低压臂均采用内外双层屏蔽结构,且高压臂与低压臂均采用非均匀双层反绕结构;设计过程为:高压臂与低压臂均采用内外双层屏蔽结构‑内层测量电阻支路与外层屏蔽电阻支路均为N节电阻‑高压臂与低压臂均采用非均匀双层反绕结构;如此设置,能够对电容和电感参数大小进行灵活调整,由此,提高了冲击暂态高电压的测量精度。
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公开(公告)号:CN119355305A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411270874.9
申请日:2024-09-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC: G01R1/04 , B64U10/14 , G01R35/02 , B64U101/26
Abstract: 本发明提供了一种接线装置及接线方法,该装置包括:飞行装置、基座、控制机构和夹具;其中,基座可拆卸地设置于飞行装置的底部;控制机构设置于基座且与夹具相连接,用于控制夹具夹紧高压引线或者松开高压引线。本发明中,控制机构控制夹具夹紧高压引线,飞行装置带动高压引线飞行至待测电压互感器的均压环间隙的上方,然后控制机构控制夹具松开高压引线,再将高压引线与标准电压互感器的均压环相连接,实现了标准电压互感器与待测电压互感器之间高效、安全地接线,进而确保了特高压电压互感器校准试验的稳定进行,无需工作人员进行高空作业,省时省力,提高了试验效率,还能有效保证工作人员的安全,降低了安全风险。
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公开(公告)号:CN119323661A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411138542.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司
Inventor: 金淼 , 曹祎 , 殷小东 , 张军 , 陈海宾 , 卢冰 , 陈习文 , 汪泉 , 杜成刚 , 俞磊 , 童涛 , 姜春阳 , 朱铮 , 赵乾丞 , 甄昊涵 , 王斯琪 , 王欢 , 王旭 , 聂高宁 , 杜博伦 , 高克俭 , 余也凤 , 周玮 , 郭子娟 , 齐聪 , 付济良 , 郭鹏
IPC: G06V10/24 , G06V10/25 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/776 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种用于校准装置带电接入的目标检测方法,并公开了具有用于校准装置带电接入的目标检测方法的装置及存储介质,其中用于校准装置带电接入的目标检测方法通过设计适用于校准装置带电接入的目标检测的网络结构,提升模型的识别效率、精准定位,为装置带电接入提供更高效、更安全的解决方案。
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公开(公告)号:CN119291279A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411190682.7
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Abstract: 本申请公开了一种高压分压器二次电压接收装置,设置在分压器低压臂输出端口,包括:电压跟随器模块、衰减器模块、采集卡模块以及信号接收端模块,其中电压跟随器模块用于将接收的分压器低压臂输出的电压信号进行隔离放大,输出放大电压并输送至衰减器模块;衰减器模块对放大电压进行衰减,输出衰减信号;采集卡模块固定在距离跟随器模块预定位置处,用于将接收的衰减信号转化成数字信号并传输至信号接收端模块。
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公开(公告)号:CN118777963A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410707477.7
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 四川蜀能电科能源技术有限公司 , 国家高电压计量站 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多通道的信号采集方法及系统,属于电气测量技术领域。本发明方法,包括:对采集卡FPGA配置目标采集策略;根据不同的信号源,使用目标采集策略,对所述采集卡的多采集通道进行切换,以使用采集卡利用不同的采集通道接收不同信号源发出的信号;将接收的不同信号源发出的信号,经所述采集卡的多路模拟开关输入采集卡的输入缓冲单元进行缓冲;在采集卡中对缓冲的不同信号源发出的信号,进行预处理,以输出数字信号,对所述数字信号进行采集及缓存。本发明通过配置不同的采集策略,控制多通道的采集信号,提升了信号采集的效率。
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公开(公告)号:CN116593949B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310003901.5
申请日:2023-01-03
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R33/24 , G01R33/032
Abstract: 一种量子高速调控磁测量方法及系统,该方法包括:激光源向金刚石NV色心发射激光以使金刚石NV色心发出荧光强度信号;区域频率定位部件测量得到当前待测磁场强度,基于当前待测磁场强度得到初步定位频率,并将初步定位频率发送至微波调制器;微波调制器以初步定位频率为中心拓展频率范围,并以拓展后频率范围作为一个周期进行循环扫频;数据采集及处理系统采集不同扫描频率下的荧光强度信号,对不同扫描频率下的荧光强度信号进行解析,得到不同波谷处的频率值,并根据不同波谷处的频率值与中心频率值,得到不同的磁场强度。通过本发明实施例提供的方法及系统,可以减小扫频所需时间,从而提高整个量子测量的采样率,采样率有望提高至10kHz以上。
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