跌落式熔断器的熔断状态监测方法

    公开(公告)号:CN118566797A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411059686.1

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种跌落式熔断器的熔断状态监测方法,属于测量电变量领域。步骤包括:采集跌落式熔断器各相进线端和出线端的电压采样值,并采集各相进线端或出线端的电流采样值;根据采样值计算各相进线端的电压有效值和出线端的电压有效值,各相进线端电压和出线端电压之间的相位夹角,以及各相电流的有效值;根据各相的相关有效值和熔断判断条件,分别判断各相是否出现熔断。本发明通过电压电流特征对熔断状态进行判断,不仅可以识别判断未发生跌落的熔断情况,而且能够区分出是熔断器前端断线故障还是熔断器熔断导致的线路断线故障。

    一种高精度开合式电流互感器及其数据采样方法

    公开(公告)号:CN113555201A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110830006.1

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种高精度开合式电流互感器及其数据采样方法,所述电流互感器包括与磁芯接触的误差在线监测模块,误差在线监测模块包括测量绕组、测量信号采样电阻、校准绕组、校准信号采样电阻和校准信号发生器,校准绕组的两端与校准信号采样电阻并联,测量绕组的两端与测量信号采样电阻并联,校准信号发生器通过校准信号采样电阻与校准绕组相连接,主控模块分别与测量信号采样电阻、校准信号采样电阻及校准信号发生器相连接。本发明实现了互感器带电运行时的偏差测量,有效解决了外部输入同步信号中断带来的采样不同步问题,实现了开合式电流互感器的角差修正,提高了互感器的同步采样精度。

    一种同步采样信号的同步与守时方法

    公开(公告)号:CN113541843B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202110788805.7

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种同步采样信号的同步与守时方法,包括:检测同步基波信号是否正常,正常则测量同步基波信号、计算系统时钟误差、置位守时标志,同时捕获同步基波信号上升沿,生成同步采样基波信号;否则判断守时标志是否置位,若守时标志置位则根据系统时钟误差生成同步采样基波信号,守时标志没有置位则按照默认计数器值生成同步采样基波信号;根据上述不同情况下生成的同步采样基波信号,输出同步采样信号。本发明能够有效解决外部输入同步信号中断带来的采样不同步问题,进而提高同步采样的精度。

    一种开合式电流互感器及其偏差在线监测方法

    公开(公告)号:CN113539649A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110792842.5

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种开合式电流互感器及其偏差在线监测方法,所述电流互感器包括壳体、磁芯及误差监测单元,所述磁芯安装于壳体内部,所述误差监测单元与所述磁芯相接触,用于注入波信号的输入、信号采集、数据处理及偏差计算。所述偏差在线监测方法包括:程序初始化,通过注入信号绕组向互感器输入注入波信号,通过注入信号绕组及二次输出绕组进行双通道同步采样,对采样信号进行滤波处理,对滤波后的信号进行分析计算,获得电流互感器的角差、比差。本发明实现了在互感器带电运行时完成偏差的测量,提高了开合式电流互感器多次开合后的偏差监测精度,为二次设备的偏差校准提供了可信的修正系数。

    跌落式熔断器的熔断状态监测方法

    公开(公告)号:CN118566797B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411059686.1

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种跌落式熔断器的熔断状态监测方法,属于测量电变量领域。步骤包括:采集跌落式熔断器各相进线端和出线端的电压采样值,并采集各相进线端或出线端的电流采样值;根据采样值计算各相进线端的电压有效值和出线端的电压有效值,各相进线端电压和出线端电压之间的相位夹角,以及各相电流的有效值;根据各相的相关有效值和熔断判断条件,分别判断各相是否出现熔断。本发明通过电压电流特征对熔断状态进行判断,不仅可以识别判断未发生跌落的熔断情况,而且能够区分出是熔断器前端断线故障还是熔断器熔断导致的线路断线故障。

    基于PWM捕获的高鲁棒性IRIG-B直流码解码方法

    公开(公告)号:CN113067657B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110288600.2

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于PWM捕获的高鲁棒性IRIG‑B直流码解码方法,包括如下步骤:配置单片机定时器TIMER的输入通道为PWM输入模式,使能该通道的捕获中断;在IRIG‑B直流码信号的上升沿和下降沿利用定时器TIMER中断判断IRIG‑B链路是否有误,若IRIG‑B链路无误,则判别码元类型,并将码元类型送入解码状态机;解码状态机对码元进行解析,最终直接在单片机内部获得高精度授时。本发明提出的IRIG‑B直流码解码方式基于PWM捕获,对每10ms码元信号的占空比进行捕获从而区分各码元类型,提高了整体程序的可控性和高效性;通过解码状态机程序对码元数据进行填充、勘误、解析,具有极高的鲁棒性、收敛性。

    一种高精度开合式电流互感器及其数据采样方法

    公开(公告)号:CN113555201B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110830006.1

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种高精度开合式电流互感器及其数据采样方法,所述电流互感器包括与磁芯接触的误差在线监测模块,误差在线监测模块包括测量绕组、测量信号采样电阻、校准绕组、校准信号采样电阻和校准信号发生器,校准绕组的两端与校准信号采样电阻并联,测量绕组的两端与测量信号采样电阻并联,校准信号发生器通过校准信号采样电阻与校准绕组相连接,主控模块分别与测量信号采样电阻、校准信号采样电阻及校准信号发生器相连接。本发明实现了互感器带电运行时的偏差测量,有效解决了外部输入同步信号中断带来的采样不同步问题,实现了开合式电流互感器的角差修正,提高了互感器的同步采样精度。

    基于PWM捕获的高鲁棒性IRIG-B直流码解码方法

    公开(公告)号:CN113067657A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110288600.2

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于PWM捕获的高鲁棒性IRIG‑B直流码解码方法,包括如下步骤:配置单片机定时器TIMER的输入通道为PWM输入模式,使能该通道的捕获中断;在IRIG‑B直流码信号的上升沿和下降沿利用定时器TIMER中断判断IRIG‑B链路是否有误,若IRIG‑B链路无误,则判别码元类型,并将码元类型送入解码状态机;解码状态机对码元进行解析,最终直接在单片机内部获得高精度授时。本发明提出的IRIG‑B直流码解码方式基于PWM捕获,对每10ms码元信号的占空比进行捕获从而区分各码元类型,提高了整体程序的可控性和高效性;通过解码状态机程序对码元数据进行填充、勘误、解析,具有极高的鲁棒性、收敛性。

    基于外部晶振的时钟校正方法、装置及电能表

    公开(公告)号:CN116192101A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310027715.5

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于外部晶振的时钟校正方法、装置及电能表。其中,基于外部晶振的时钟校正方法,包括步骤:在外部晶振处于正常工作状态时,获取内部振荡器在外部晶振的单位计数值下对应的第一计数值;获取外部晶振的第一频率和内部振荡器的第二频率,并根据第一频率和第二频率,得到第二计数值;根据第一计数值和第二计数值,对内部振荡器进行校正。上述方法,在外部晶振处于正常工作状态时,采用控制器的内部振荡器作为系统时钟,然后获取内部振荡器在外部晶振的单位计数值下对应的第一计数值,根据第一计数值以及理论的第二计数值,对内部振荡器进行校正,能够提高电能表上电的响应速度,提高时钟的准确度,且在外部晶振停振时,电能表仍然正常运行。

    一种同步采样信号的同步与守时方法

    公开(公告)号:CN113541843A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110788805.7

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种同步采样信号的同步与守时方法,包括:检测同步基波信号是否正常,正常则测量同步基波信号、计算系统时钟误差、置位守时标志,同时捕获同步基波信号上升沿,生成同步采样基波信号;否则判断守时标志是否置位,若守时标志置位则根据系统时钟误差生成同步采样基波信号,守时标志没有置位则按照默认计数器值生成同步采样基波信号;根据上述不同情况下生成的同步采样基波信号,输出同步采样信号。本发明能够有效解决外部输入同步信号中断带来的采样不同步问题,进而提高同步采样的精度。

Patent Agency Ranking