一种全光纤电流互感器及其半波电压修正方法

    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

    IPC分类号: G01R15/24

    摘要: 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。

    一种电子式电容分压互感器的温度补偿方法和装置

    公开(公告)号:CN106771423B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201611078634.4

    申请日:2016-11-29

    IPC分类号: G01R1/44 G01R15/18

    摘要: 本发明提供一种电子式电容分压互感器的温度补偿方法和装置,其中方法包括如下步骤:分别检测电子式电容分压互感器的高压臂电容和低压臂电容的温度;计算电子式电容分压互感器在当前温度下的实时分压比K';根据上述得到的实时分压比K'和电子式电容分压互感器的标准分压比K对电子式电容分压互感器采集到的分压信号U'进行补偿,得到温度补偿后的分压信号U;对温度补偿后的分压信号U进行转换和输出。由于本发明所提供的技术方案,在计算实时分压比时考虑到了高压臂电容和低压臂电容温度变化不一致造成的影响,因此能够解决由于高压臂电容和低压臂电容温度差异而造成的电子式电容分压互感器的输出不准确的问题。

    电容器试验装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106707112B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201611016716.6

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: G01R31/12 G01R27/26

    摘要: 本发明涉及电器试验装置领域,特别涉及电容器试验装置。电容器试验装置包括壳体、设置在壳体底部的底部密封座及设置在壳体内的高压引入导体,所述的底部密封座上设有用于与电容器一端固定连接的固定结构,所述的壳体内还设有用于与电容器另一端电连接的高压连接导体,所述的高压引入导体与高压连接导体压接配合或者沿上下方向插接配合。通过底部密封座固定支撑电容器,并且高压连接导体、高压引入导体及底部密封座上下布置,可以实现试验装置两端对接式装配,提高了装配效率,解决了目前的电容器试验装置装配效率低的问题。

    一种全光纤电流互感器及其半波电压修正方法

    公开(公告)号:CN112816758A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911122057.8

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: G01R15/24

    摘要: 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。

    一种多级分压器
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209803211U

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201822274012.X

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01R15/06

    摘要: 本实用新型涉及一种多级分压器,包括上端连接有高压端接头、下端连接有低压端接头的绝缘筒,绝缘筒内至少两级串接在电路中分压内芯,分压内芯包括分压芯体和用于支撑分压芯体的支撑结构,多级分压器还包括串接各分压芯体之间中间屏蔽结构,中间屏蔽结构包括与相应绝缘筒表面位置处的电位基本一致的侧均压壁和相邻的中间屏蔽结构相对布置形成均强电场的横均压壁,侧均压壁和绝缘筒外侧壁之间的距离与相应的相邻的两个横均压壁之间的距离满足侧均压壁与绝缘筒外侧壁之间的极限击穿电压不小于两个横均压壁之间的屏蔽电压。解决分压器由于顶部场强集中且污秽导致绝缘筒的外表面的电压分布与内部器件电压分布成在较大差异,导致绝缘筒径向击穿的问题。

    气体绝缘分级式电流电压组合互感器

    公开(公告)号:CN105632744A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510886327.8

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: H01F38/36 H01F27/36

    摘要: 本发明涉及一种气体绝缘分级式电流电压组合互感器,包括均压屏蔽筒,均压屏蔽筒的内侧同轴线设置有内绝缘介质层和外绝缘介质层,外绝缘介质层的外表面贴设有第一金属层,外绝缘介质层的内表面贴设有第二金属层,内绝缘介质层的外表面贴设有位于第二金属层内侧的第三金属层,内绝缘介质层的内表面贴设有第三金属层,第二金属层包括至少一个外侧低压电极,第三金属层包括与外侧低压电极个数一一对应的内侧低压电极,内侧低压电极与对应外侧低压电极短接。本发明解决了现有技术中金属层、绝缘介质层、金属层、绝缘介质层、金属层这种连续设置结构对加工工艺要求较高的问题。

    一种气体绝缘分级式电压互感器

    公开(公告)号:CN105588966A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510884513.8

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01R15/18 H01F38/26

    摘要: 本发明涉及一种气体绝缘分级式电压互感器,包括均压屏蔽筒,均压屏蔽筒的内侧同轴线设置有内绝缘介质层和外绝缘介质层,外绝缘介质层的外表面贴设有第一金属层,外绝缘介质层的内表面贴设有第二金属层,内绝缘介质层的外表面贴设有位于第二金属层内侧的第三金属层,内绝缘介质层的内表面贴设有第三金属层,第二金属层包括至少一个外侧低压电极,第三金属层包括与外侧低压电极个数一一对应的内侧低压电极,内侧低压电极与对应外侧低压电极短接。本发明解决了现有技术中金属层、绝缘介质层、金属层、绝缘介质层、金属层这种连续设置结构对加工工艺要求较高的问题。

    一种气体绝缘分级式电压互感器

    公开(公告)号:CN105588966B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201510884513.8

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: H01F38/26

    摘要: 本发明涉及一种气体绝缘分级式电压互感器,包括均压屏蔽筒,均压屏蔽筒的内侧同轴线设置有内绝缘介质层和外绝缘介质层,外绝缘介质层的外表面贴设有第一金属层,外绝缘介质层的内表面贴设有第二金属层,内绝缘介质层的外表面贴设有位于第二金属层内侧的第三金属层,内绝缘介质层的内表面贴设有第三金属层,第二金属层包括至少一个外侧低压电极,第三金属层包括与外侧低压电极个数一一对应的内侧低压电极,内侧低压电极与对应外侧低压电极短接。本发明解决了现有技术中金属层、绝缘介质层、金属层、绝缘介质层、金属层这种连续设置结构对加工工艺要求较高的问题。