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公开(公告)号:CN102928650A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210478595.2
申请日:2012-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 气密性封装的光学电流传感器,涉及一种光学电流传感器,为了解决现有光学电流传感器无法有效密封而导致的长期工作可靠性差的问题。它包括壳体、光学子装配、封口盖板和橡胶护套,壳体上设有光纤通过孔,内部固定有光学子装配,光学子装配由玻璃基座、偏振玻璃、磁光玻璃柱、准直器、光纤、光纤金属化部分组成,壳体的光纤通过孔与光纤金属化部分之间通过填充焊锡高温熔融后形成密封结构,另外,壳体上还设有台阶式卡槽和熔锡槽,熔锡槽内放置焊锡丝,封口盖板加热至焊锡丝熔化,压入台阶式卡槽,形成壳体与封口盖板之间的密封结构,在光纤通过孔外套置橡胶护套,支撑光纤,起到保护作用。本发明适用于变电站的户外运行环境。
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公开(公告)号:CN101692400B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200910072863.9
申请日:2009-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京许继电力光学技术有限公司
Abstract: 自愈光学电流互感器,涉及电流互感器,它为解决现有光学电流互感器存在着测量精度不高,温度稳定性差,长期运行可靠性差的问题而提出。光学电流传感器和自愈校正器装设在电力输电母线上,光学电流传感器和自愈校正器的数据信号输出端分别与算法实现单元中数字信号解调模块和工频滤波模块的数据信号输入端相连,数字信号解调模块的信号输出端分别连接工频滤波模块和系数校正模块的信号输入端,故障判断模块的数据信号输入、输出端分别连接工频滤波模块的数据信号输出端和系数校正模块的数据信号输入端。自愈光学电流互感器具有测量准确度高、温度稳定性好,可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN102495260A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110451670.1
申请日:2011-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京许继电力光学技术有限公司
Abstract: 一种温度漂移补偿光学电流互感器及其电流补偿方法,涉及一种温度漂移补偿光学电流互感器及其电流补偿方法。为了解决目前光学电流互感器都存在测量精度温度漂移的问题。本发明除了包括现有装置外还包括螺线管式自感传感器,光学传感器通过保偏光纤与螺线管式自感传感器连接,螺线管式自感传感器通过多模光纤与信号处理单元连接,信号处理单元通过多模光纤与光学传感器连接,温度漂移电流补偿方法:将光学传感器线偏振光产生法拉第旋光角通过待测电流表示;将螺线管式自感传感器的线偏振光产生法拉第旋光角通过补偿电流表示;根据旋光角的表达式可倒出其输出电压表达式;证明实现对一次电流的测量。本发明适用于电力系统中的电流测量。
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公开(公告)号:CN102360888A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110261453.6
申请日:2009-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京许继电力光学技术有限公司
Abstract: 自愈光学电流互感器,涉及电流互感器,它为解决现有光学电流互感器存在着测量精度不高,温度稳定性差,长期运行可靠性差的问题而提出。光学电流传感器和自愈校正器装设在电力输电母线上,光学电流传感器和自愈校正器的数据信号输出端分别与算法实现单元中数字信号解调模块和工频滤波模块的数据信号输入端相连,数字信号解调模块的信号输出端分别连接工频滤波模块和系数校正模块的信号输入端,故障判断模块的数据信号输入、输出端分别连接工频滤波模块的数据信号输出端和系数校正模块的数据信号输入端。自愈光学电流互感器具有测量准确度高、温度稳定性好,可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN101598774A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910072494.3
申请日:2009-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京许继电力光学技术有限公司
IPC: G01R33/032
Abstract: 金属化封装的磁光传感器,涉及一种磁光传感器。本发明的目的是为了解决现有磁光传感器测量准确度低、性能稳定性差和使用寿命短的问题。本发明装置金属封装筒内一端具有第一方形槽并与偏振棱镜外形相匹配,金属封装筒内另一端具有第二方形槽并与偏振分束棱镜外形相匹配,金属封装筒内两个方形槽之间为圆形通孔与圆柱体光学传感玻璃相匹配,两个方形槽、圆形通孔与金属封装筒具有相重合的中心线,两个方形槽具有绕中心线相对45度的转角,圆柱体光学传感玻璃与金属封装筒的内壁之间设有缓冲层,金属封装筒的两端分别焊接在一个金属架上,第一光纤准直器和第二光纤准直器分别与一个金属架的中心孔相匹配并相互焊接固定。本发明作为一种磁光传感器。
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公开(公告)号:CN117792054B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311823151.2
申请日:2023-12-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 金燕哈工工业技术研究院
IPC: H02M1/32 , H02M7/5387 , H02J3/38
Abstract: 包含脉动电流抑制的三端口隔离型变换器的控制方法,属于电能变换技术领域,本发明为解决光伏并网发电系统中因采用大容值电解电容来抑制周期脉动电流而导致的系统重量大、寿命短的问题。它包括:采集第一变换器直流端口连接的光伏电池的输出电压和输出电流,将输出电压和输出电流输送至最大功率点跟踪模块,输出矩阵变换器工频交流端口的输出电流幅值给定值,将其与交流电网相角正弦值相乘,减去矩阵变换器工频交流端口的输出电流实际值,差值输送至第一控制器;将输出电流输送至脉动电流提取模块,输出脉动电流分量,将第二控制器输出值与脉动电流分量做差;再通过控制信号生成模块输出控制信号。本发明用于单相光伏并网发电系统。
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公开(公告)号:CN117039791B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311015340.7
申请日:2023-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 光学差动保护用光计算系统及方法,涉及电力系统继电保护技术领域。本发明是为了解决将线路保护中的光学差动保护应用在变压器保护领域存在的保护对象两侧电流相位和幅值不对应造成差流过大,保护容易误动的问题。本发明基于光学电流互感器,通过三条并联模拟光路的光信号相加合成来实现Faraday旋光角的光学加减法运算,进而实现变压器光学差动保护的不同比例电流瞬时值的加减法计算,即差动电流计算,避免传统互感器带来的磁饱和问题,提高了保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN115389805A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211072845.2
申请日:2022-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 金燕哈工工业技术研究院
IPC: G01R19/00
Abstract: 一种基于光学电压传感器的混联式CVT宽频测量系统,涉及电力系统电压测量技术领域。本发明是为了解决宽频测量受限的问题。本发明包括CVT工频测量部分和光学宽频测量部分;光学宽频测量部分低压电容串接在电容分压器中压电容的低压端和接地端之间,光学电压传感器并联在低压电容两端,测量被测宽频电压信号。本发明所述的混联式CVT宽频测量系统在保证常规CVT工频测量准确度的基础上,使得CVT具备了宽频测量功能。
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公开(公告)号:CN106026049B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610590354.5
申请日:2016-07-25
Applicant: 国网山东省电力公司聊城供电公司 , 国家电网公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)电力科学技术研究所
Inventor: 刘志清 , 尹东 , 王兴振 , 高贵生 , 王国朋 , 张国庆 , 于文斌 , 郭志忠 , 王贵忠 , 汪兴 , 岳恒先 , 张保华 , 刘俊方 , 邵志宇 , 张健 , 王运劭 , 吕春晖
Abstract: 基于光学电流互感器的差动保护装置,属于电力系统继电保护领域,本发明为解决现有继电保护装置需要将电流互感器检测的电流信息以同步采样方式传输给数字化保护装置,在变电站中必须要配置完备同步装置的问题。差动保护装置的两个光电转换电路分别接收本侧光学电流互感器和对侧光学电流互感器测量的电流信息,转换成电信号,分别经过两个前置滤波放大电路处理后输送至微处理器,获得差动保护判断结果,判断结果经由I/O口,通过第一电光转换电路传输至执行单元;微处理器将获得的被测电流信息经由I/O口发送给显示电路显示,被测电流信息同时通过第二电光转换电路转换成光脉冲信号,传输至合并单元。本发明用于电力系统的继电保护。
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公开(公告)号:CN107276051A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710535257.0
申请日:2017-07-03
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)电力科学技术研究所
Abstract: 并行多光路多端光学差动保护装置,属于继电保护领域,解决了现有基于光学电流传感器的继电保护装置无法实现对多端口系统的保护和光功率损失较大的问题。所述差动保护装置:n个光学电流传感器分别设置在外部区间与保护区间之间的n条电流通路上。激光源的输出端与多模光纤分束器的输入端相连,多模光纤分束器的n个输出端分别与n个光学电流传感器的光信号输入端相连,n个光学电流传感器的光信号输出端分别与多模光纤合束器的n个输入端相连,多模光纤合束器的输出端与光信号处理单元的光信号输入端相连,光信号处理单元的电信号输出端与差电流检测部件的信号输入端相连,差电流检测部件的信号输出端与判定部件的信号输入端相连。
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