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公开(公告)号:CN113659659B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202110854550.X
申请日:2021-07-28
申请人: 广西电网有限责任公司南宁供电局 , 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本申请提供一种基于传感器供能系统的数据处理方法及装置,传感器供能系统包括:间隔棒、至少一个取能装置、升压取能装置、储能装置和管理装置,方法包括:获得每个取能装置对应的第一电压数据和第一电流数据,判断每个取能装置的第一电流值是否小于电流预设值,若是,启动升压取能装置,获得第二电压数据和第二电流数据;基于所有取能装置的第一电压数据和储能装置的第三电压数据,实时获得管理装置输出的供能输出信号;或基于所述取能装置的第二电压数据和储能装置的第三电压数据,实时获得管理装置输出的供能输出信号;根据供能输出信号的类型判断传感器对应的工作模式,并依据判断结果传感器采用对应的工作模式运行。
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公开(公告)号:CN115586380B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211371359.0
申请日:2022-11-03
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种微型电场传感器,包括:形成一镂空区域的衬底,弹性梁将镂空区域划分为对称的至少两个感应区域。各可动电极、固定电极和压电驱动结构分别一一对应设置在各感应区域,且每个可动电极均与弹性梁直接连接,压电驱动结构与弹性梁未连接衬底的一侧连接,每个固定电极与衬底直接连接;各感应区域的压电驱动结构在驱动电压作用下在极化方向上振动并带动可动电极在极化方向上振动,使可动电极和固定电极发生相对位置变化并产生与待测电场相关的感应电流。通过分区域驱动,在保证电场传感器小型化的条件下,降低传感器内部的应力,提高器件可靠性和耐用性,且可减小驱动电压,降低功耗并提高电场传感器感应效率和灵敏
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公开(公告)号:CN113847952B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111120530.6
申请日:2021-09-24
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本发明属于线缆测量技术领域,具体涉及一种基于感应取电的线缆温度、负荷电流测量的无线装置,包括壳体和取电和电流测量环,壳体包括可拆卸的上壳体、中壳体、下壳体;中壳体内部固定有主控板和无线通信模块;取电和电流测量环固定设置在壳体上,并且穿过被测线缆;取电和电流测量环包括可拆卸的环形软磁合金带、罗氏线圈;下壳体下面固定有温度探头。本发明采用软磁合金带取电,软磁合金带材料软易于安装在不同形状的被测物体上。本发明采用罗氏线圈来进行电流测量,大电流不发热、测量范围宽、体积小、重量轻、开口易安装。本发明安装简单,对于不同尺寸的被测物体可更换不同尺寸的罗氏线圈和软磁合金带,适应性和通用性强。
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公开(公告)号:CN115528791B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211471121.5
申请日:2022-11-22
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本公开涉及电力系统技术领域,具体公开了一种感应取能回路的自适应取放能方法、系统及装置,所述方法包括:获取感应取能回路的储能电容的实时电压;确定所述储能电容在充满状态下的满电电压,在所述实时电压小于所述满电电压的情况下,调节所述感应取能回路的泄放电压阈值增大;在所述实时电压大于等于所述满电电压的情况下,调节所述感应取能回路的泄放电压阈值减小;在所述感应取能回路的取能输入电压大于调节后的所述泄放电压阈值的情况下,控制所述感应取能回路进行能量泄放;在所述感应取能回路的取能输入电压小于等于调节后的所述泄放电压阈值的情况下,控制所述感应取能回路为工作负载供电。本公开提高了感应取能回路的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN115541959A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211144777.6
申请日:2022-09-20
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于牛顿迭代的电压测量方法及系统,涉及电压测量领域,该方法包括:根据电场分布模型建立等效电路模型;电场分布模型包括单相电力线和传感器探头,传感器探头与单相电力线同轴设置,单相电力线置于传感器探头内侧,传感器探头用于测量单相电力线的感应电压信号;通过传感器探头测量的三个时段的感应电压信号,分布为第一时刻的第一感应电压信号、第二时刻的第二感应电压信号和第三时刻的第三感应电压信号;根据第一感应电压信号、第二感应电压信号和第三感应电压信号建立考虑频率偏移的电压测量模型;基于牛顿迭代求解电压测量模型中相角偏差;根据相角偏差确定单相电力线的电压。本发明提高了电压测量的准确性。
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公开(公告)号:CN114428189B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210356949.X
申请日:2022-04-06
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
发明人: 李鹏 , 田兵 , 李立浧 , 林跃欢 , 骆柏锋 , 尹旭 , 吕前程 , 刘仲 , 张佳明 , 王志明 , 陈仁泽 , 徐振恒 , 韦杰 , 谭则杰 , 林秉章 , 樊小鹏 , 孙宏棣 , 林力
IPC分类号: G01R29/12
摘要: 本发明涉及一种电场传感器,包括:衬底;固定电极,与衬底固定连接;压电驱动层,第一侧面与衬底连接;可动电极,设置在压电驱动层的第二侧面上,且与固定电极构成一敏感结构;可动电极和固定电极互为屏蔽电极作用;压电驱动层在驱动电压作用下垂直振动并带动可动电极垂直振动,使固定电极和可动电极分别周期地暴露于待测电场中,从而在固定电极和可动电极上产生周期性的电荷变化,产生与待测电场强度相关的感应电流,通过采集固定电极和可动电极输出待测电场强度相关的感应电流。通过将压电驱动层设置在可动电极和衬底之间,以节省垂直方向上的空间,减小器件尺寸。
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公开(公告)号:CN114765424A
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110048759.7
申请日:2021-01-14
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种开关电路、供电设备和电器设备。该开关电路包括限流组件、开关组件、整流电路和稳压电路;开关组件包括控制器件和被控器件;限流组件的一端连接交流电源的第一接口,另一端通过被控器件连接整流电路的第一交流侧;控制器件与限流组件并联;整流电路的第二交流侧连接交流电源的第二接口;整流电路的直流侧连接稳压电路;稳压电路用于连接负载。控制器件用于在交流电源的输出电压大于或等于预设的临界值时,控制被控器件断开;控制器件还用于在交流电源的输出电压小于预设的临界值时,控制被控器件闭合,将交流电源接入至整流电路的交流侧;稳压电路根据整流电路的直流侧输出的直流电进行储能。该开关电路可以提高能量的利用率。
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公开(公告)号:CN114487564B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210362499.5
申请日:2022-04-07
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
发明人: 李鹏 , 田兵 , 李立浧 , 骆柏锋 , 刘仲 , 张佳明 , 尹旭 , 樊小鹏 , 孙宏棣 , 聂少雄 , 林力 , 吕前程 , 林跃欢 , 王志明 , 陈仁泽 , 徐振恒 , 韦杰 , 谭则杰 , 林秉章
摘要: 本申请涉及一种非接触式三相电压测量系统、方法、装置和计算机可读存储介质。所述系统包括两个彼此相连的测量装置;测量装置包括第一电压感应探头和第二电压感应探头,还包括负载模组、电压采集模块和控制处理模组;其中负载模组包括电阻回路以及连接在第一电压感应探头和第二电压感应探头之间的第一电阻,电阻回路包括若干第二电阻,各第二电阻分别并联在第一电阻的两端;电压采集模块并联在第一电阻的两端,且电压采集模块与控制处理模组相连;控制处理模组连接电阻回路。采用本系统能够提高测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN114268161B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210194812.9
申请日:2022-03-01
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种输电线路集成传感器多级特大容量超级电容稳定供电方法。获取取电装置从输电线路中取能的充电电压,若充电电压处于预设的电压范围,则以充电电压向储能电容组中各储能电容充电,若充电电压未处于电压范围,则控制各负载储能电容中目标负载储能电容向输电线路上的传感器供电。该方法能够在储能电容向集成传感器供电时,提高储能电容的供电效率和供电稳定性,保证传感器的正常运行。
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公开(公告)号:CN114487562B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210356974.8
申请日:2022-04-06
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
发明人: 李鹏 , 张佳明 , 骆柏锋 , 李立浧 , 田兵 , 尹旭 , 吕前程 , 刘仲 , 王志明 , 陈仁泽 , 徐振恒 , 韦杰 , 林跃欢 , 聂少雄 , 谭则杰 , 林秉章 , 樊小鹏 , 孙宏棣 , 林力
IPC分类号: G01R19/00 , G06F17/14 , G06F17/16 , G06F30/367
摘要: 本申请涉及一种基于校正介电常数的电压测量方法、装置、计算机设备、存储介质。所述方法包括:针对三相电力线路场景,构建三相线路、校正谐波源与传感器的电场耦合模型,并确定电场耦合模型对应的模型参数;获取流入传感器测量回路的位移电流,建立传感器输出电压与场源导体电位的对应关系;对传感器输出电压进行频谱分解,得到第一频点和第二频点,并采用第一频点对介电常数进行校正,得到校正后介电常数;基于第二频点,根据校正后介电常数和传感器输出电压与场源导体电位的对应关系,确定各场源导体对应的对地电位,并采用各场源导体对应的对地电位得到电压测量数据。采用本方法能够降低电压测量误差,提升了电压测量精度。
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