数字微差向量源
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104698422A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510131983.7

    申请日:2015-03-25

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明涉及一种电源装置,具体为一种数字微差向量源。解决电子式互感器校验仪难以精确检定的问题。该数字微差向量源包括波形拟合控制模块,和与波形拟合控制模块分别相连的人机接口模块、变频模块、IEC61850协议转换模块,四个波形时序控制模块;每个波形时序控制模块的输出连接有处理电路,处理电路由数字隔离器、D/A转换模块、功率放大模块、自动量程切换模块依次连接而成。本发明建立标准模拟信号的时间基准,该时间基准和标准模拟信号的过零时刻对齐并同时输出同步秒脉冲,从而实现了对电子式互感器A/D转换精度(比差)及其采样时刻和信号延时(角差)的精确溯源。适用于电子式互感器校验仪检定和电子式互感器和模拟量输入合并单元角差检测。

    高压电流互感器计量误差监测装置

    公开(公告)号:CN104166116A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410340331.X

    申请日:2014-07-16

    IPC分类号: G01R35/02 G08C17/02

    摘要: 本发明公开的高压电流互感器计量误差监测装置属高压、强电检测与计量技术领域,采用该监测装置及监测分机实时在线同时检测高压电流互感器一次侧和二次侧的电流幅值和相位信息,用采样及无线发送/接收的方式把分别计量或检测的电流幅值和相位信息实时、无误差或误差可忽略地汇集到监测装置上,监测装置与分机分别计量或检测的值之差即为包括了比差和角差信息的高压电流互感器计量误差值,该监测装置具有检测电流幅值和相位信息的结构,监测分机由壳体及其内的电子机构组装构成,该装置的优点是:结构合理,可靠实用,能在线实时、长期监测高压电流互感器计量误差,本发明提供的这种高压电流互感器计量误差的监测装置值得在电业检测领域中推广使用。

    基于同步采样保持电路的电子式互感器溯源装置

    公开(公告)号:CN104678345B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510131650.4

    申请日:2015-03-25

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明涉及电子式互感器溯源装置,具体为基于同步采样保持电路的电子式互感器溯源装置。解决现有电子式互感器溯源装置不能对电子式互感器进行精确溯源的问题。该溯源装置包括信号调理模块、A/D模块、DSP数据处理模块、人机接口模块和输入接口模块,在信号调理模块和A/D模块之间增设有同步采样保持模块,同步采样保持模块包括由运算放大器芯片构成的电压跟随器A和电压跟随器B,电压跟随器A的输出端经受控于DSP数据处理模块的采样保持脉冲输出端的高速电子开关K,与电压跟随器B的同相端相连,电压跟随器B的同相端还经采样保持电容C接地。本发明可实现对标准电子式互感器A/D转换精度(比差)与采样时刻和信号延时(角差)进行精确溯源。

    基于同步采样保持电路的电子式互感器溯源装置

    公开(公告)号:CN104678345A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510131650.4

    申请日:2015-03-25

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明涉及电子式互感器溯源装置,具体为基于同步采样保持电路的电子式互感器溯源装置。解决现有电子式互感器溯源装置不能对电子式互感器进行精确溯源的问题。该溯源装置包括信号调理模块、A/D模块、DSP数据处理模块、人机接口模块和输入接口模块,在信号调理模块和A/D模块之间增设有同步采样保持模块,同步采样保持模块包括由运算放大器芯片构成的电压跟随器A和电压跟随器B,电压跟随器A的输出端经受控于DSP数据处理模块的采样保持脉冲输出端的高速电子开关K,与电压跟随器B的同相端相连,电压跟随器B的同相端还经采样保持电容C接地。本发明可实现对标准电子式互感器A/D转换精度(比差)与采样时刻和信号延时(角差)进行精确溯源。

    一种用于电量多数据源自动替代的方法

    公开(公告)号:CN103049522A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210555300.7

    申请日:2012-12-19

    IPC分类号: G06F17/30

    摘要: 本发明提供一种用于电量多数据源自动替代的方法,基于用于电量多数据源自动替代的系统,系统包括应用服务器、中间件服务器和数据库服务器,方法包括:步骤S1,应用服务器对采集的电量数据进行分析,确定有电量缺失数据时,对电量缺失数据进行封装后传入中间件服务器;步骤S2,中间件服务器根据封装后的电量缺失数据按照优先级分配顺序和替代规则依次进行电量缺失数据的数据源替代形成新的封装的电量数据;步骤S3,电量缺失数据的数据源替代成功时将形成的新的封装的电量数据存入数据库服务器。本发明提供的一种用于电量多数据源自动替代的方法,设置中间件服务器实现电量缺失数据的自动替代,解决电能量采集数据缺失影响后续实时线损分析的问题。

    一种用于电量多数据源自动替代的方法

    公开(公告)号:CN103049522B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210555300.7

    申请日:2012-12-19

    IPC分类号: G06F17/30

    摘要: 本发明提供一种用于电量多数据源自动替代的方法,基于用于电量多数据源自动替代的系统,系统包括应用服务器、中间件服务器和数据库服务器,方法包括:步骤S1,应用服务器对采集的电量数据进行分析,确定有电量缺失数据时,对电量缺失数据进行封装后传入中间件服务器;步骤S2,中间件服务器根据封装后的电量缺失数据按照优先级分配顺序和替代规则依次进行电量缺失数据的数据源替代形成新的封装的电量数据;步骤S3,电量缺失数据的数据源替代成功时将形成的新的封装的电量数据存入数据库服务器。本发明提供的一种用于电量多数据源自动替代的方法,设置中间件服务器实现电量缺失数据的自动替代,解决电能量采集数据缺失影响后续实时线损分析的问题。