-
公开(公告)号:CN112162226A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010818972.7
申请日:2020-08-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种量测特性分离测试装置、方法及终端设备,应用于高压直流测量系统上,高压直流测量系统包括远端模块和电阻盒,量测特性分离测试装置包括试验电压源、电压采集模块和供电及数据解析运算模块。通过供电及数据解析运算模块对试验电压源提供的电压波形、电阻盒提供的电压波形以及远端模块提供的电压波形进行暂态响应特性、频率响应特性、直流电压分压比分析,得到阶跃响应时间、幅值误差、相角误差和直流电压分压比,判断阶跃响应时间、幅值误差、相角误差和直流电压分压比是否满足技术协议进而判断远端模块或电阻盒是否发生故障,解决了目前不能准确定位高压直流电压测量系统故障具体位置的问题。
-
公开(公告)号:CN112964927A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110161202.4
申请日:2021-02-05
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明公开了一种数据采集系统,包括分压模块、数据采集模块、处理模块及监测设备,通过对一次设备输出的电压进行降压、采样及格式化处理,从而监测设备根据标准数字采样信号可以计算出一次设备的输出电压,从而可以实现对一次设备的输出电压的实时监测,以提高电网的安全性。此外,将分压模块与数据采集模块之间相隔预设距离,在预设距离取值较大时,可以有效地降低了各模块之间的电磁干扰,进一步提高了对一次设备的输出电压测量的准确性。
-
公开(公告)号:CN112798848A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011625340.5
申请日:2020-12-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于逆压电效应的电压测量系统,包括光源模块、分压模块、压电陶瓷片及信号处理模块,其中,电网电压施加在分压模块上,然后分压模块将电网电压降到压电陶瓷片所能承受的电压范围内,利用压电陶瓷片的逆压电效应,压电陶瓷片在待测电压的作用下会产生形变,且一定的形变量对应着相应的电压值,然后利用光源模块输出的第一光信号检测压电陶瓷片的形变量,得到第二光信号,从而计算出待测电压的强度,再乘以分压模块的分压比就可以实现对电网电压的测量。可见,本申请中的压电陶瓷片及光源模块能够实现基于光信号对待测电压的测量,且光信号通过光纤传输时不容易受到电磁干扰,提高了测量电网电压的准确性。
-
公开(公告)号:CN110954746A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911185279.4
申请日:2019-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 本申请提供了一种基于四项Nuttall余弦窗的六插值FFT算法,包括以下步骤:将谐波信号以采样频率fc进行均匀采样,得到的离散时间信号x(n),对离散时间信号x(n)加四项Nuttall余弦窗截断数据,然后进行FFT计算得到谐波信号频谱;分析谐波信号频谱,选择峰值频点k0附近左右的各3条谱线即6条谱线,建立谱线关联式,通过谱线关联式获得各次谐波信号的幅值、频率和相角。本申请中通过四项Nuttall余弦窗的优势及峰值频点附近6条谱线包含不同程度的幅值信息,降低常规FFT算法在非同步采样时存在的频谱泄露和栅栏效应产生的误差,从而实现更高精度的谐波幅值、频率及初相角检测;有效解决了目前常见的插值未完全利用峰值频点k0附近各谱线所包含的信息,使得检测精度不够高的问题。
-
公开(公告)号:CN112798847A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011622401.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种信号处理系统,包括光源模块及信号处理模块,电压互感器基于光源模块输出的光信号对待测电压进行测量,并在电压互感器进行测量之后,也即是输出携带待测电压的光信号后,信号处理模块基于携带待测电压的光信号计算出待测电压的强度,从而实现对待测电压的测量,可见,本申请中的信号处理系统应用于利用光对待测电压进行测量的电压互感器中,测量待测电压时降低了电磁干扰。
-
公开(公告)号:CN112180163A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011058355.8
申请日:2020-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R23/16 , G05B19/042
Abstract: 本申请公开了一种基于FPGA的电力谐波检测系统及方法,系统包括:ADC模块用于:将电力信号转换为数据序列,并输入到FIFO模块中;窗函数ROM模块用于:存储预置点数的窗函数序列;FIFO模块用于:保存数据序列,当数据序列的点数达到FFT模块的点数时对数据序列和窗函数序列进行加窗运算;FFT模块用于:对加窗运算后的数据序列进行快速傅里叶变换,得到频谱序列,频谱序列包括频谱基波和频谱谐波;控制模块用于:控制FIFO模块、窗函数ROM模块和FFT模块进行工作。本申请的电力谐波检测系统基于FFT模块运算快速的优势,并对电力信号进行加窗操作,能够简单、精确地检测出电力信号,解决了现有技术对电力谐波检测不能同时兼顾检测精确性与操作简单的技术问题。
-
公开(公告)号:CN111934760A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010818163.6
申请日:2020-08-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H04B10/079 , G01R31/317
Abstract: 本发明实施例涉及一种信号处理传输延时特性检测装置、方法及终端设备,应用于高压直流测量系统上,高压直流测量系统包括电阻盒、远端模块和合并单元,信号处理传输延时特性检测装置还与试验电源连接,信号处理传输延时特性检测装置包括数字信号接收处理模块、A/D转换模块和通讯模块,信号处理传输延时特性检测装置上设置有通讯模块接收信号的固有延迟时间和A/D转换模块的固有响应时间,数字信号接收处理模块根据相对延时时间、固有延迟时间和固有响应时间进行处理分析准确得到高压直流测量系统的信号处理传输延时时间,解决了传统额定延时检测设备不能准确检测出直流测量系统的延时时间,影响高压直流测量系统运行可靠性的问题。
-
公开(公告)号:CN111896224A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010818172.5
申请日:2020-08-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例涉及一种激光供电回路性能检测装置、方法及终端设备,应用于高压直流测量系统上,高压直流测量系统包括电阻盒、远端模块和与远端模块通过光纤连接的合并单元,激光供电回路性能检测装置包括激光衰减调制器和与激光衰减调制器连接的数字录波及分析模块,通过对高压直流测量系统中合并单元、光纤回路及远端模块的工作特性进行分段测试,得到分段测试的采样数据,在数字录波及分析模块中对采样数据进行分析,能够检测高压直流测量系统的激光供电回路性能以及检测发生故障的单元或模块并实现故障精准定位;解决了现有高压直流测量系统仅采用合并单元的驱动电流大小判断是否发生故障,而无法准确诊断故障位置的技术问题。
-
公开(公告)号:CN112528534B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202011305917.4
申请日:2020-11-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种直流分压器的表面最大电场强度的获取方法、系统及装置,该方案基于接收的均压环的参数信息建立直流分压器均压环的仿真模型,再计算出直流分压器的表面电场强度,并以直流分压器的表面电场强度为初始值,以直流分压器的表面最大电场强度为目标函数,选择均压环的最优参数信息以使在满足约束条件的基础上得到所述目标函数的最小值。可见,本申请通过建立模型及构建约束条件和目标函数的方法,可以对直流分压器的表面最大电场强度进行优化处理,并能够得到直分压器的表面最大电场强度的最小值,方便工作人员对直流分压器进行评估,提高了电网建设的可靠性。
-
公开(公告)号:CN112162226B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010818972.7
申请日:2020-08-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种量测特性分离测试装置、方法及终端设备,应用于高压直流测量系统上,高压直流测量系统包括远端模块和电阻盒,量测特性分离测试装置包括试验电压源、电压采集模块和供电及数据解析运算模块。通过供电及数据解析运算模块对试验电压源提供的电压波形、电阻盒提供的电压波形以及远端模块提供的电压波形进行暂态响应特性、频率响应特性、直流电压分压比分析,得到阶跃响应时间、幅值误差、相角误差和直流电压分压比,判断阶跃响应时间、幅值误差、相角误差和直流电压分压比是否满足技术协议进而判断远端模块或电阻盒是否发生故障,解决了目前不能准确定位高压直流电压测量系统故障具体位置的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-