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公开(公告)号:CN209673982U
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201920370842.4
申请日:2019-03-20
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司广安供电公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本实用新型公开了一种用于标准电流互感器二次回路的平衡绕组,由铁心圆周上对称布置的两段绕组构成。每段绕组反极性串联,每个绕组各占铁心圆周的1/4,匝数相同。平衡绕组反极性连接,主磁通在其中感应的电动势为零,对二次绕组没有影响,但平衡了来自A相的由a点进入铁心至b点流出的磁通,达到了平衡外来磁通的目的。对在每个标准电流互感器二次回路加装平衡绕组,使得由邻相标准电流互感器电流产生的磁力线在本相中产生两个极性相反的电动势,且两个电动势相互抵消,进一步消除相间磁场和一次回路电磁场的干扰。
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公开(公告)号:CN108845283B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810667204.9
申请日:2018-06-26
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种兼容电子式互感器和传统互感器检测的三相校验仪,所述三相校验仪包括:电磁式互感器校验仪和电子式互感器校验仪,装置能够准确地反映电子式互感器和传统互感器在工作状态下的特性,与现有校验仪相比,本发明能够克服单相法存在效率低下、反复接线等缺点;具有更接近实际运行工况,兼容性好、检测系效率高等优点;从而能够保证电能计量的公平公正。
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公开(公告)号:CN107677980B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710912738.9
申请日:2017-09-30
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种配电网互感器计量性能一体化检测平台及方法,包括:三相互感器误差检测单元、至少一相检测电路:输入电压调整单元、输入电流调整单元、标准电压互感器、标准电流互感器;输入电压调整单元用于调节输入电压和对标准电压互感器和被试电压互感器的一次电压进行升压;输入电流调整单元用于调节输入电压和对标准电流互感器互感器和被试电流互感器的一次电流进行升流;三相互感器误差检测单元用于基于标准电压互感器或标准电流互感器的参考信号,对三相被试电压互感器或三相被试电流互感器进行误差检测,能够准确反映互感器的真实计量性能,且通过一个转换开关可以方便的实现三相三线和三相四线两种方式下互感器接线转换。
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公开(公告)号:CN108845284A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201811089023.9
申请日:2018-09-18
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 一种三相组合式标准互感器,包括升流器、升压器、标准电压互感器和标准电流互感器,升流器、升压器、标准电压互感器和标准电流互感器采用三相共箱GIS结构集成,用于减小三相组合式标准互感器的体积;还包括屏蔽装置,升流器、升压器、标准电压互感器和标准电流互感器分别设置于不同的所述屏蔽装置中,用于限制电流部分和电压部分之间的电磁场强耦合。本发明三相共箱GIS结构,采用了特殊的绝缘设计和电磁场屏蔽技术,使得体积减少50%以上,三相法下准确度优于0.05级,减小组合互感器的复杂程度,集成度更高,更方便用于实验室或现场检定工作,减小接线错误率,提高工作效率,同时满足较高的技术指标,可用作0.05级标准互感器使用。
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公开(公告)号:CN107843866A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711012704.0
申请日:2017-10-26
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
CPC classification number: G01R35/02 , G01R35/005 , G01R35/007
Abstract: 本发明公开了检定三相四线中性点抽出的配网互感器的接线电路及方法,采用三相四线零电位平衡法的接线方式,包括被试组合互感器、三相升压器、标准电压互感器、升流器、标准电流互感器、三相电压互感器负荷箱和三相互感器校验仪;所述三相被试电压互感器TVx与三相标准电压互感器TV0的一次非极性端均连接在一起且一次非极性端短接。本方案采用上述原理,对三相四线中性点抽出的配网互感器采用科学统一的检定接线方法,提高配网互感器性能检测结果准确性和可靠性,从而提高计量系统评估的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN107037261A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710304429.3
申请日:2017-05-03
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R22/10
CPC classification number: G01R22/10
Abstract: 本发明公开了基于广域同步测量的0.2S级三相电能表,包括中央处理器、模数转换器及与中央处理器连接的现场可编程门阵列、数字信号处理器、存储器、恒温晶振、时钟芯片,现场可编程门阵列与数字信号处理器连接,现场可编程门阵列和数字信号处理器均与模数转换器连接,中央处理器用于外接传统变电站的秒脉冲为基准的时钟同步系统或智能变电站的IEEE 1588协议时钟系统。本发明还公开了上述基于广域同步测量的0.2S级三相电能表测量传统变电站和智能变电站的方法。本发明可同步测量电气参量的瞬时值,能满足广域测量的要求。
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公开(公告)号:CN105807247A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610332633.1
申请日:2016-05-19
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: G01R35/02 , G01R1/0416 , G01R15/00
Abstract: 本发明公开了用于三相三元件组合互感器检测的辅助接线装置及方法,包括三个单相接线辅助单元,每个单相接线辅助单元包括输入单元、切换单元和输出单元,输入单元上的被测试第一电流端S1连接切换单元上的端口K11,输入单元上的被测试第二电流端S2连接切换单元上的端口K13,被测试第一电压端a连接切换单元上的端口K41,输入单元上的被测试第二电压端n连接切换单元上的端口K43,输入单元上的标准第一电流端S11连接切换单元上的端口K21。本发明通过该装置及方法进行三相三元件组合互感器检定时,具有接线简单,检定完电流(压)误差后转换接线检定电压(流)误差不需重新接二次线,仅需倒换开关即可,大大提高检定效率。
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公开(公告)号:CN105548941A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510908306.1
申请日:2015-12-10
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R35/02
CPC classification number: G01R35/02
Abstract: 一种带校准功能的互感器校验仪,包括电流采样输入端、电压采样输入端以及误差输入端,还包括:校准信号产生电路,适于产生参考电流信号、参考电压信号、角差信号以及比差信号;选择电路,适于在进行电流校准时选择所述参考电流信号输出至所述电流采样输入端、选择所述角差信号输出至所述误差输入端,在进行电压校准时选择所述参考电压信号输出至所述电压采样输入端、选择所述比差信号输出至所述误差输入端。本发明提供的带校准功能的互感器校验仪,能够在测试现场进行自校准,提高现场测试互感器误差结果的准确性。
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公开(公告)号:CN112327237B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202011286552.5
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
Abstract: 本发明公开的宽频宽量程电流互感器的误差校准系统及方法,包括:宽频宽量程的标准互感器,宽频大电流发生装置,宽频宽量程互感器校验仪;宽频大电流发生装置为待测宽频宽量程电流互感器的一次侧和宽频宽量程标准互感器的一次提供工作电流;宽频宽量程互感器校验仪采集标准互感器二次侧的标准电流信号和待测宽频宽量程电流互感器二次侧的待测电流信号并进行数据预处理得到可运算的数字信号,并进行误差计算获得待测宽频宽量程电流互感器的误差;宽频宽量程互感器校验仪采用多档位霍尔传感器,采样系统也具备量程切换能力,从而扩大了电流测量的范围,并且保证了低电流信号的采样精度,具备更宽范围的频率适应性。
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公开(公告)号:CN107942277B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711138149.6
申请日:2017-11-16
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 四川巨棠科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种配电网互感器误差检测接线电路以及切换装置,包括集合了三相三线计量电路和三相四线计量电路的电路结构,切换装置包括直线推杆和驱动电机,通过驱动电机的控制实现对直线推杆向BN端子、CN端子、P1B端子所形成的贯穿端子口的移动,以此只需通过切换P1B端子或BN端子与CN端子、AN端子的短接线就可实现两种方式下的转换,能够在一种计量方式下对被检测互感器的各相同时进行测量,提高了检测数据的精度;同时将现有技术中的接线导通结构变为杆状插孔式导通结构,使得测量时将两步接线步骤缩减为一步,只需控制驱动电机的正转反转即可实现,无需人工手动接线操作,更加安全便捷,大大提高了测量时的接线转换效率。
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