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公开(公告)号:CN106405473B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201610756936.6
申请日:2016-08-29
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于高压计量设备的辐射抗扰度电磁兼容测试系统及方法,该系统包括上位机和路由器,设置在电波暗室内的发射天线和高压计量设备,该系统还包括通过无线连接的方式并联在路由器与高压计量设备之间的高压输出系统和辐射抗扰度测试系统,其中:高压输出系统包括依次相连的信号发生器、稳压稳流器、升压升流器和校准系统,升压升流器的输出端与高压计量设备的一个输入端相连,高压计量设备的输出端与校准系统相连;辐射抗扰度测试系统包括依次相连的信号源、功率放大器、功率计和射频开关,射频开关的输出端通过发射天线与高压计量设备的另一个输入端相连。本发明能够提高高压计量设备准确性及可靠性,保障了电网的稳定运行。
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公开(公告)号:CN106405473A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610756936.6
申请日:2016-08-29
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于高压计量设备的辐射抗扰度电磁兼容测试系统及方法,该系统包括上位机和路由器,设置在电波暗室内的发射天线和高压计量设备,该系统还包括通过无线连接的方式并联在路由器与高压计量设备之间的高压输出系统和辐射抗扰度测试系统,其中:高压输出系统包括依次相连的信号发生器、稳压稳流器、升压升流器和校准系统,升压升流器的输出端与高压计量设备的一个输入端相连,高压计量设备的输出端与校准系统相连;辐射抗扰度测试系统包括依次相连的信号源、功率放大器、功率计和射频开关,射频开关的输出端通过发射天线与高压计量设备的另一个输入端相连。本发明能够提高高压计量设备准确性及可靠性,保障了电网的稳定运行。
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公开(公告)号:CN106154210A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610683458.0
申请日:2016-08-17
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种用于三相电能表电磁兼容测试的可测角多工位快插接装置,它包括背板和多组检测导线,所述背板上还设有多个插销架,每组所述检测导线均与对应的插销相连,所述插销安装在与其对应的插销架上,所述背板底端与底座铰接。本发明的优点在于:接线便捷,测试角度可调,杂波反射率低,能节省人力,具有操作简便、功能实用、测试效率高、能大量节省人力等特点。
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公开(公告)号:CN206002608U
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201620978689.X
申请日:2016-08-29
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于高压计量设备的辐射抗扰度电磁兼容测试系统,包括上位机和路由器,设置在电波暗室内的发射天线和高压计量设备,该系统还包括通过无线连接的方式并联在路由器与高压计量设备之间的高压输出系统和辐射抗扰度测试系统,其中:高压输出系统包括依次相连的信号发生器、稳压稳流器、升压升流器和校准系统,升压升流器的输出端与高压计量设备的一个输入端相连,高压计量设备的输出端与校准系统相连;辐射抗扰度测试系统包括依次相连的信号源、功率放大器、功率计和射频开关,射频开关的输出端通过发射天线与高压计量设备的另一个输入端相连。本实用新型能够提高高压计量设备准确性及可靠性,保障了电网的稳定运行。
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公开(公告)号:CN206002682U
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201620896663.0
申请日:2016-08-17
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本实用新型公开了一种用于三相电能表电磁兼容测试的可测角多工位快插接装置,它包括背板和多组检测导线,所述背板上还设有多个插销架,每组所述检测导线均与对应的插销相连,所述插销安装在与其对应的插销架上,所述背板底端与底座铰接。本实用新型的优点在于:接线便捷,测试角度可调,杂波反射率低,能节省人力,具有操作简便、功能实用、测试效率高、能大量节省人力等特点。
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公开(公告)号:CN106443559B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201610811323.8
申请日:2016-09-08
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种试验系统,用于对高压电能表拉弧进行试验,所述系统包括:低压信号源、升压器、一对放电球隙、机械动作单元、小电流信号源、升流器、电压电流采集单元和控制单元。所述升流器、所述一对放电球隙、所述升压器连通形成试验回路;所述低压信号源连接所述试验回路的升压器,所述小电流信号源连接所述试验回路的升流器;所述一对放电球隙中的一只放电球隙为静电极,所述静电极与所述升压器的输出端连接;所述一对放电球隙中的另一只为动电极,所述动电极连接所述升流器的输出端,并且所述动电极通过绝缘杆件与所述机械动作单元连接;所述电压电流采集单元与试验回路连接;所述控制单元用于控制所述机械动作单元和所述低压信号源。
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公开(公告)号:CN109116156A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811076184.4
申请日:2018-09-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司华中分部
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种基于互感器信号确定输电线路线损的方法和装置,所述方法和装置抛弃目前从电能表读取功率的方式,首先对参与线损统计的电压互感器进行误差分析,避免由于电压互感器自身超差而导致的线损异常,在检测保证互感器准确的前提下,获取线路各功率,与同一条线路的对侧站采用同样方法获得的功率进行比较,分析获得该线路的真实线损数据。所述方法和装置在判断电压互感器误差是否超过阈值的前提下,通过互感器二次输出信号开展线损分析计算,彻底改变现阶段从电能表上获得线损的现状,提高了线损统计的准确性,还实现了对变电站内电压互感器的误差进行初步在线检测,改变目前开展电压互感器误差检测需要停电离线的状态开展的现状。
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公开(公告)号:CN106249018B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201610708658.7
申请日:2016-08-23
IPC: G01R15/04
Abstract: 本发明利用一种与电子式互感器校验仪协同使用的高精度分压器及分压器的设计方法,减小感应分压器的一次等效容量,提高一次电压,并通过增加磁屏蔽层和电屏蔽层,减小因线圈匝数增加而产生的泄露对实验的影响。所述方法为:在一次绕组的铁心上,将多股长度和直径相同的导线进行绞合,并使用绞合后的导线对铁心进行绕绞,绕绞后将多股导线首尾相连,之后在一次绕组的四周安装一次屏蔽层,并在二次绕组的铁心上,将多股长度和直径相同的导线进行绞合,并将绞合后的导线对铁心进行绕绞,绕绞后将多股导线首尾相连,之后在二次绕组的四周安装二次屏蔽层,最后根据实际情况,在二次绕组两端并联补偿元件以调整误差。
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公开(公告)号:CN105137378B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201510500593.2
申请日:2015-08-14
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种分压器的2/1分压比自校准方法,包括步骤1:在被测分压器和参考分压器上施加直流电压U1,测量被测分压器中电阻RY和参考分压器中电阻R2之间的电压差值Δu1;步骤2:将被测分压器中的电阻RX和电阻RY的位置互换;步骤3:在被测分压器和参考分压器上施加直流电压U2,测量被测分压器中电阻RX和参考分压器中电阻R2之间的电压差值Δu2;步骤4:根据U1、U2、Δu1和Δu2,计算被测分压器的实际分压比K和测量不确定度d。与现有技术相比,本发明提供的一种分压器的2/1分压比自校准方法,既不需要对电阻值进行直接测量,也不需要更高准确度等级的标准分压器,即可准确获取分压器的2/1分压比。
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公开(公告)号:CN106653336B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510725421.5
申请日:2015-10-29
Abstract: 本发明提供了一种制备具有简化误差测试功能的电流互感器的方法,所述方法包括以下步骤:在电流互感器的铁芯上绕制一次绕组N1;在电流互感器的铁芯上绕制双二次绕组,分别称为试验绕组N2和测试绕组NC。本发明提供了一种制备具有简化误差测试功能的电流互感器的方法:进行电力电流互感器现场误差测量时,大大降低了现场电流互感器测量误差的工作量,简化电力互感器现场交接试验将大大提高运维工作效率;在常规电流互感器内部增加测试绕组,利用等安匝原理通过增加匝数达到降低电流的目的,将大电流误差试验转化在小电流下进行;不仅可以在电流互感器进行现场交接试验中使用,也可以在电流互感器进行期间检查时使用。
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