一种光路状态自诊断的全光纤电流互感器及自诊断方法

    公开(公告)号:CN114460350B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202011242949.4

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种光路状态自诊断的全光纤电流互感器及自诊断方法,熔接前采用光路状态自诊断的全光纤电流互感器进行诊断并记录多个周期的偏振强度均值,作为熔接前的偏振强度存储在寄存器内;熔接后,采用光路状态自诊断的全光纤电流互感器进行诊断并记录多个周期的偏振强度,分别与熔接前的偏振强度进行对比,获得偏差;如果偏差未超过第一阈值,则光路状态正常,如果偏差超过第一阈值且未超过第二阈值,则根据熔接后的偏振强度调整全光纤电流互感器的电流系数,如果超过第二阈值,则输出报警信号,重新熔断。本发明解决了现有全光纤电流互感器无法通过系统内部诊断光路偏振特性的问题,满足智能电网对电流测量装置可靠性及稳定性提升的新的要求。

    一种电子式互感器及其采集单元
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118688493A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410665435.1

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明属于电子式互感器技术领域,具体涉及一种电子式互感器及其采集单元。该采集单元包括SOC架构芯片、信号调理电路和模数转换电路,所述SOC架构芯片由高速总线互联的FPGA和ARM构成,所述FPGA用于对信号调理电路和模数转换电路输出的数字信号进行采样,所述ARM用于采样数据的转换计算和待发送采样报文的协议组帧,所述FPGA还用于发送采样报文。本发明采用SOC架构芯片,将FPGA与ARM通过高速总线互联,采集单元利用FPGA门级电路实现高速采样和采样报文发送,利用ARM实现整体系统的流程控制,以及ARM丰富的运算寄存器完成采样数据的高效实时计算。解决了现有技术中电子式互感器采集单元无法同时保证控制精度高且稳定性和可靠性高的技术问题。

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