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公开(公告)号:CN105676008B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201610028627.7
申请日:2016-01-15
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明提供一种数字式电场传感器,包括:电场感应系统:将高压直流输电线路下的合成电场转化为感应电流输出给被测信号输入通道;参考信号产生系统:产生与感应电流同频同相的方波信号作为参考信号输出给参考信号输入通道;被测信号输入通道:将感应电流进行放大、滤波和AD采样后输出给微处理模块;参考信号输入通道:AD采样参考信号后,输出给微处理模块;微处理模块,用两个相敏检波器对输入的离散序列和同步参考信号序列进行相敏检波后,计算高压直流输电线路下合成电场的幅值和相位。本发明提供的技术方案可完全克服传统模拟式电场传感器存在的输出漂移、传感特性不一致等缺陷,极大提高了测量精确性和长期使用的可靠性。
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公开(公告)号:CN105676027B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201610019062.6
申请日:2016-01-12
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种实际特高压直流线路无线电干扰的获取方法,所述方法包括如下步骤:根据高压直流试验线段上产生无线电干扰的导线数量,测量得到多个位置处的无线电干扰频谱测试曲线;假定导线的无线电干扰产生量在各个频率上为恒定的数值,计算得出直流试验线段和无限长线路的无线电干扰频谱曲线,确定试验线段频谱曲线的极小值包络线与无限长实际线路无线电干扰频谱曲线的差值矩阵曲线;得到频谱测试曲线的极小值包络线,并与所述差值矩阵曲线进行计算,得到与试验线段试验相同激发函数的实际线路无线电干扰频谱曲线。本发明有效减少外界干扰对结果的影响,使频谱测试曲线的极小值包络线和实际测试曲线极小值实现很好的吻合效果。
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公开(公告)号:CN106547956B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610909540.0
申请日:2016-10-19
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种获得高压直流输电分裂型线的地面合成电场的方法及装置,根据分裂型线的物理特性建立求解标称电场与表面电场的优化模拟电荷计算模型,求得标称电场、标称电位与表面电场;根据导线电晕放电的自持条件,计算分裂型线的表面粗糙系数与钢芯铝绞线的表面粗糙系数之比,代入皮克公式求得起晕场强。通过数值分析中的割线法迭代求解出空间电荷密度值、标量函数的最终值,将标量函数的最终值与求得的标称电场相乘后得到地面合成电场。本发明具有建模容易、运算方便、精度高、适用范围广等特点,可用于特高压输电、工程电磁场等技术领域。
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公开(公告)号:CN105510854B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201510869793.5
申请日:2015-12-02
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供一种空间电荷密度测量设备的校准装置,所述校准装置包括电源、上极板、下极板、绝缘支撑柱、弧光灯、检流计、平台和风扇;电源的正极和负极通过导线分别连接下极板和上极板,上极板和下极板通过绝缘支撑柱支撑,检流计设置在电源的负极与上极板之间的导线上;弧光灯放置在下极板的边缘,风扇位于弧光灯上方,上极板和下极板之间放置空间电荷密度测量设备的平台。本发明具有原理清晰、结构简单、造价低、使用安全方便、标定范围宽,且适用于不同种类空间电荷密度测量设备标定的特点;主要用于基于离子计数法、法拉第笼法、电荷筛选法、探针阵列法空间电荷密度测量设备的校准。
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公开(公告)号:CN107976585A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711483464.2
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京航空航天大学 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R29/08
CPC classification number: G01R29/0892
Abstract: 本发明提供了一种离子流密度测量系统,包括:离子流传感阵列,用于测量离子流密度并将其转换为模拟电压信号输出;数据采集单元,用于将输入的所述模拟电压信号转换为第一数字信号,并将其发送至光纤数据传送单元;光纤数据传送单元,用于将接收到的所述第一数字信号转换为光脉冲,并将其通过光纤发送至光纤数据接收单元;光纤数据接收单元,用于将接收到的所述光脉冲转换为第二数字信号,并将所述第二数字信号发送至上位机;电池供电模块。本发明中,数据传输采用光纤线路,使得传输线路的抗干扰能力强、传输的有效距离大,可满足远距离测量要求,减少数据传输过程中的误差或错误,尤其适合于高电压环境下的电场测量,实现高低压隔离。
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公开(公告)号:CN107884632A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710971257.5
申请日:2017-10-18
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种任意分裂直流线路导线表面电场的计算方法,包括:在任意分裂直流线路导线位置处建立等效平行线电荷系统模型,使得所述等效平行线电荷系统模型产生的电场能够等效代替所述任意分裂直流线路导线的电场;利用各等效线电荷与所述任意分裂直流线路导线表面任一点的距离计算所述任意分裂直流线路导线等效的线电荷密度与导线表面电位的关系;计算所述任意分裂直流线路导线的任一子导线上任一点的电场强度与等效的线电荷密度的关系;以及利用所述任意分裂直流线路导线等效的线电荷密度与导线表面电位的关系以及电场强度与等效的线电荷密度的关系,利用已知的导线表面电位,计算所述任意分裂直流线路的导线的最大表面电场强度。
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公开(公告)号:CN104977514B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510378757.9
申请日:2015-07-01
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种高压直流线路起晕电压判定方法,包括步骤1:构建高压直流线路的电压‑可听噪声A声级曲线和电压‑可听噪声高频分量曲线;步骤2:依据电压‑可听噪声A声级曲线获取起晕电压终止值,以及依据电压‑可听噪声高频分量曲线获取起晕电压初始值;步骤3:依据起晕电压终止值和起晕电压初始值计算起晕电压。与现有技术相比,本发明提供的一种高压直流线路起晕电压判定方法,采用可听噪声作为判定量,与高压不接触,整个试验过程比较安全,可以较准确地从可听噪声角度获得超/特高压直流线路的起晕场强。
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公开(公告)号:CN107480319A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710473826.3
申请日:2017-06-21
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5036 , G06F17/5081
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电分裂导线的优化布置方法及系统,高压直流输电使用布置在椭圆形上的分裂导线,椭圆形的长短轴比例以及子导线的布置方法由仿真优化方法确定;优化时须设置不同的椭圆形长短轴比例,计算各模型中每根子导线的表面最大场强,对比分析所有计算模型的导线表面场强计算结果,选择子导线表面场强相互最一致的长短轴比例为最佳长短轴比例;本发明在现有技术的基础上,提供了一种高压直流输电分裂导线的布置方法和优化方法,与通常采用的圆形相比,可在同等条件下降低输电导线的电晕放电程度,从而使得线路周边的电磁环境更优,为更为环保节约型的高压直流线路的线路设计提供技术参考。
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公开(公告)号:CN104917443B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510303476.7
申请日:2015-06-04
Abstract: 本发明提供一种太阳能自主供电系统,所述系统包括通过太阳能电池板角度调整杆连接的太阳能电池均压装置和储能电池均压装置;所述太阳能电池板角度调整杆内设有导线,所述太阳能电池均压装置中安装有太阳能电池板,所述储能电池均压装置中安装有彼此相连的太阳能控制器和储能电池;所述太阳能电池板通过所述导线与所述太阳能控制器相连。本发明提供的技术方案结构简单,便于安装,保证了施工的安全性,且便于调整太阳能电池板角度,使其达到最佳发电量。
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公开(公告)号:CN107167232A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710382180.8
申请日:2017-05-25
Applicant: 中国电力科学研究院 , 北京工商大学 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
IPC: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 本发明涉及一种对高压输电线路含噪电晕可听噪声信号进行降噪处理的方法和系统,所述方法包括:对原始信号进行采样,所述原始信号是包含环境噪声的含噪电晕可听噪声信号;对采样信号进行离散小波分解;应用小波分解得到的趋势系数重建信号;将采样信号与重建信号相减得到相减信号,所述相减信号即为降噪后的电晕可听噪声信号。
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