一种用于电力试验或检测的带电检测装置

    公开(公告)号:CN115356521A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211001999.2

    申请日:2022-08-20

    Abstract: 本发明涉及电力检测领域,特别涉及一种用于电力试验或检测的带电检测装置,包括机壳、固定铁芯、移动铁芯;滑动孔开设于机壳中,滑动孔一端开设于机壳的一侧;过线孔将滑动孔的盲端与机壳外壁连通;固定铁芯成U形;固定铁芯有一弯折段完全固定于于机壳内;移动铁芯滑动穿套于滑动孔内;绝缘滑动柱滑动穿套于滑动孔内;绝缘滑动柱的一端与移动铁芯邻近过线孔的一端固定连接;弹簧的两端分别与绝缘滑动柱、过线孔的端壁固定连接;拉绳第两端分别与绝缘滑动柱、拉环固定连接;电流表固定于机壳外侧,固定铁芯有一部分的外周穿套有线圈;线圈与电流表串联;实现在线路的任意位置均可以检测电路是否有电的效果。

    一种CVT状态评估系统及方法

    公开(公告)号:CN112001616A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010818627.3

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明实施例公开了一种CVT状态评估系统及方法,系统包括:数据采集模块、现地监控模块和站端监控模块;数据采集模块用于采集CVT运行状态的测试数据;现地监控模块包括数据处理单元,数据处理单元与数据采集模块通信连接,用于通过模糊数学控制算法对测试数据进行模糊量化处理并建立数据量化模型;站端监控模块包括状态综合评估单元,状态综合评估单元与数据处理单元通信连接,用于通过导入的历史样本数据对数据量化模型进行分析对比,以评估CVT运行状态并提供相应的运维策略。本发明实施例提供的技术方案实现了CVT运行状态的评估,为停电预试提供依据及方向,提高了运检效率,降低了电网风险。

    一种电流测量钳表
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111721983A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010583360.4

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开一种电流测量钳表,包括:可开合的环形磁芯、交流激励线圈、直流激励线圈、感应线圈、交流激励电路、直流激励电路、直流采样电路和处理模块。交流激励电路用于产生交流激励信号,感应线圈在交流激励线圈中交流激励信号产生的第一磁场和被测电流产生的第二磁场作用下生成感应信号,直流激励电路根据感应信号生成直流激励信号,直流采样电路采集直流激励电路输出的直流激励信号得到第一采样信号,处理模块根据第一采样信号计算出被测电流。由于无需设置霍尔传感器,因此,环形磁芯不存在气隙或气隙非常小,测量不受环境温度影响,在测量大电流时,无需通过增大气隙来防止磁芯饱和,因此,提高了测量精度。

    一种容性设备在线监测方法和装置

    公开(公告)号:CN111521876A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010381655.3

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明实施例公开了一种容性设备在线监测方法和装置,该方法包括:逐个以每个容性设备的在线监测的泄漏电流为标准值计算其他容性设备的相对介损差值;逐个根据每个容性设备的介损值历史值和相对介损差值逐个计算其他容性设备的绝对介损测量值,建立n*n绝对介损测量值矩阵,将该矩阵中的每一列元素在此列中由大到小进行排序并赋值,建立n*n赋值矩阵;将n*n赋值矩阵中的每一行元素值相加,得到n*1列向量;根据n*1列向量,找出数值最大的元素,并将数值最大的元素对应的容性设备作为基准设备;根据基准设备确定其他容性设备的最优介损值。由此使得可根据在线监测结果动态选取基准设备,且选取的基准设备的介损变化量最小,从而提高测量的准确性。

    辐射传感器的漂移修正方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118962772A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411262069.1

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种辐射传感器的漂移修正方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:获取与目标辐射传感器相对应的待修正辐射测量值,并确定与所述目标传感器相对应的历史辐射测量值;基于所述待修正辐射测量值和所述历史辐射测量值确定与待修正辐射测量值相对应的辐射预测值;根据漂移修正模型对所述辐射预测值进行处理,确定与所述目标辐射传感器相对应的目标辐射测量值。基于上述技术方案,通过根据辐射传感器的测量值和历史测量值确定与当前时刻相对应的预测值,进而根据漂移修正模型对预测值进行修正,纠正乐由于温度漂移导致的测量误差,确保了传感器对辐射的更准确测量。

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