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公开(公告)号:CN106706991B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201611025571.6
申请日:2016-11-15
Applicant: 国家电网有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种光学电流互感器,包括公共光源、基于线偏振光测量原理的第一测量单元和基于圆偏振光测量原理的第二测量单元,第一测量单元包括第一传输光纤和检测模块,第二测量单元包括第二传输光纤和采集模块,公共光源通过第一传输光纤连接检测模块,通过第二传输光纤连接采集模块。该光学电流互感器中包含有两种测量原理的测量单元,相对于基于单一测量原理的光电电流互感器,该光学电流互感器的抗干扰性得到了很大地提升,实现了两种测量原理的互补,因此,该互感器的可靠性较强。
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公开(公告)号:CN112816758B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201911122057.8
申请日:2019-11-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R15/24
Abstract: 本发明涉及一种全光纤电流互感器及其半波电压修正方法,属于电力系统自动化技术领域。其中修正方法包括:运行前,实时获取出射光,计算出射光的光强值,以及额外光强差;额外光强差为:2π溢出后的第一个渡跃周期的光强值与2π溢出前最后一个渡跃周期的光强值之差;将额外光强差为零作为目标,对半波电压进行修正,完成初始化过程,得到修正后的半波电压值,将修正后的半波电压值作为运行时的初始半波电压进行电流的测量。本发明在全光纤电流互感器测量电流前,通过将额外光强差为零作为目标,对半波电压进行修正,完成初始化过程。若果半波电压偏差较大时,在测量前就完成半波电压的修正,提高电流的测量效率和准确性。
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公开(公告)号:CN112904070B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201911136446.6
申请日:2019-11-19
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明属于全光纤电流互感器技术领域,具体涉及一种全光纤电流互感器及其检测模块、光路状态诊断方法。该方法包括如下步骤:获取全光纤电流互感器的探测器输出的梳状波信号,提取梳状波信号的以下至少一种特征量:梳状波尖峰幅值、梳状波尖峰半高宽和平坦区采样值,以分别对光路偏振特性、调制频率、光路传输特性进行评判,对全光纤电流互感器的光路状态进行诊断。本发明能够快速诊断一次光路运行状态,提高全光纤电流互感器现场施工质量及长期运行可靠性,为产品性能优化、故障分析提供可靠数据支撑,满足智能电网对电流测量设备的高可靠性需求。(56)对比文件胡蓓,等.光纤电流互感器的噪声分析与信噪比优化设计.高电压技术.2017,第43卷(第2期),全文.刘博阳.光纤电流互感器关键状态在线监测技术研究《.中国优秀硕士论文全文数据库》.2018,(第3期),全文.SHORT S X等.An experimental study ofacoustic vibration effects in opticalfiber current sensors.IEEE Transaction onPower Delivery.1996,第11卷(第4期),全文.
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公开(公告)号:CN109752579B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN201711085876.0
申请日:2017-11-07
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,特别是一种新型全光纤电子式电流互感器和一种光纤波片。该电流互感器包括光纤波片和信号处理装置,光纤波片包括波片本体、压电陶瓷和温度传感器,波片本体通过物理或化学的方法固定贴敷在所述压电陶瓷表面;压电陶瓷设置用于控制调节波片本体的尺寸,温度传感器用于检测波片本体的温度,信号处理装置的输出端连接温度传感器,信号处理装置的输出端连接压电陶瓷,通过温度传感器实时采集波片本体的温度信息并传输给信号控制装置,信号控制装置输出控制压电陶瓷,从而改变波片本体的尺寸,进而对波片本体形成了温度补偿式的控制,解决了由于温度变化导致的波片尺寸变化造成的测量精度降低的问题。
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公开(公告)号:CN109782043B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN201711105966.1
申请日:2017-11-10
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R15/18
Abstract: 本发明涉及传感器领域,特别涉及外卡型电流传感器及其制作方法、辅助制作工装。外卡型电流传感器制作方法包括以下步骤:1)通过辅助制作工装将外卡型电流传感器的两个半环形的骨架对接成圆形,2)将对接后的两个半环形的骨架装在绕线机上,分别在两个半环形的骨架上绕制线圈;3)绕制完成后拆下辅助制作工装使两个带有线圈的半环形的骨架分开,然后与其他部件组装外卡型电流传感器。与目前的外卡型电流传感器制作方法相比,本发明的外卡型电流传感器制作方法通过辅助制作工装将两个骨架对接成圆形,然后对两个骨架进行绕线,提高了绕线的均匀程度,同时提高加工效率,解决了目前的外卡型电流传感器的绕制方法复杂造成的加工效率低的问题。
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公开(公告)号:CN102435907A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110337368.3
申请日:2011-10-31
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G01R31/06
Abstract: 本发明涉及一种电子式电流互感器极性测试方法,所述的极性测试方法包括以下步骤:给被测电子式电流互感器提供正向脉冲信号;将所述的正向脉冲信号通过被测电子式电流互感器的输出信号转换为模拟信号;判断模拟信号方向,得出被测电子式电流互感器的极性。本发明所提出的电子式互感器极性测试方法可以直接在显示界面得到判断结果,操作简单,并可以同时实现多台电子式电流互感器的极性测试,亦可直接与计算机相连,减少显示装置,并且能够实现判断结果上传、发布,及远程协作等功能。
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公开(公告)号:CN111198297A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201811386813.3
申请日:2018-11-20
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于罗氏线圈和零磁通电流传感器的信号采集装置,属于智能变电站电子式电流互感器技术领域,包括罗氏线圈传感器、零磁通电流传感器和数据处理部分,数据处理部分包括罗氏线圈信号处理模块、零磁通电流传感器信号处理模块和数据处理模块,罗氏线圈信号处理模块、零磁通电流传感器信号处理模块分别连接数据处理模块,数据处理模块对接收到的两路电流信号进行处理后输出,解决现有的电流测量装置中因一方检测精度不高而降低最终输出的检测结果的检测精度的问题。
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公开(公告)号:CN111198289A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201811383903.7
申请日:2018-11-20
Abstract: 本发明涉及电流检测设备技术领域,特别是一种光纤式电流测量装置的控制方法。获取电流测量装置中探测器接收到的实际光功率,根据实际光功率与标准光功率的误差调整光源的工作电流,使探测器接收到的实际光功率落在标准光功率的设定范围内,其中标准光功率为匹配探测器最优信噪比对应的光功率,根据实际光功率与标准光功率的偏差调整光源的工作电流,使光源的发射光功率增大或者减小,以抵消光纤器件老化或温度变化导致的光路衰减等噪声对探测器接收信号的影响,提高了探测器检测结果的准确性,使得电流测量装置的可靠性明显升高;另外,避免了问题出现时采用人为调整的方式,使得电流测量装置便于操作和管理。
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公开(公告)号:CN112904070A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911136446.6
申请日:2019-11-19
Abstract: 本发明属于全光纤电流互感器技术领域,具体涉及一种全光纤电流互感器及其检测模块、光路状态诊断方法。该方法包括如下步骤:获取全光纤电流互感器的探测器输出的梳状波信号,提取梳状波信号的以下至少一种特征量:梳状波尖峰幅值、梳状波尖峰半高宽和平坦区采样值,以分别对光路偏振特性、调制频率、光路传输特性进行评判,对全光纤电流互感器的光路状态进行诊断。本发明能够快速诊断一次光路运行状态,提高全光纤电流互感器现场施工质量及长期运行可靠性,为产品性能优化、故障分析提供可靠数据支撑,满足智能电网对电流测量设备的高可靠性需求。
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公开(公告)号:CN112820484A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911122040.2
申请日:2019-11-15
Abstract: 本发明涉及一种光纤复合绝缘子。光纤复合绝缘子包括光纤和绝缘芯体,绝缘芯体轴向贯通设置有供光纤穿过的空腔,法兰组件,设置在绝缘芯体的两端;法兰组件上设置有光纤通道,光纤通道包括密封段和过胶段,法兰组件上还设有注胶通道,注胶通道与过胶段连通;法兰组件还包括封堵件,封堵件用于封堵注胶通道。法兰组件设置在绝缘芯体的两端,每个法兰组件上均设置注胶通道,在光纤复合绝缘子的制造过程中,先通过密封材料对密封段进行密封,然后进行注胶操作,在注胶操作中,采用位于下部的注胶通道注胶,位于上部的注胶通道排气的形式,注胶操作容易实现,并且这种方式使灌胶过程中胶液不易产生气泡,保证对绝缘芯体的空腔中的光纤可靠固定。
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