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公开(公告)号:CN118777963A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410707477.7
申请日:2024-06-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 四川蜀能电科能源技术有限公司 , 国家高电压计量站 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多通道的信号采集方法及系统,属于电气测量技术领域。本发明方法,包括:对采集卡FPGA配置目标采集策略;根据不同的信号源,使用目标采集策略,对所述采集卡的多采集通道进行切换,以使用采集卡利用不同的采集通道接收不同信号源发出的信号;将接收的不同信号源发出的信号,经所述采集卡的多路模拟开关输入采集卡的输入缓冲单元进行缓冲;在采集卡中对缓冲的不同信号源发出的信号,进行预处理,以输出数字信号,对所述数字信号进行采集及缓存。本发明通过配置不同的采集策略,控制多通道的采集信号,提升了信号采集的效率。
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公开(公告)号:CN117590057B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410064088.7
申请日:2024-01-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: G01R19/165 , G01R35/00
摘要: 本申请公开了一种冲击电压峰值及时间参数全量程溯源实现方法及装置。其中,方法包括:根据预先研制的宽频电压辅助标准器的在不同频率下的交流刻度因数,利用预先构建的刻度因数加权叠加模型,确定宽频电压辅助标准器的冲击刻度因数;根据冲击刻度因数对待溯源的冲击电压标准测量装置进行冲击刻度因数的标定,确定冲击电压标准测量装置的标准冲击刻度因数;利用电压方波源以及冲击电压标准波源对冲击电压标准测量装置进行时间参数溯源,确定冲击电压标准测量装置的校准时间参数;根据标准冲击刻度因数以及校准时间参数,确定冲击电压标准测量装置的电压峰值及时间参数的全量程溯源。
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公开(公告)号:CN117590057A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410064088.7
申请日:2024-01-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: G01R19/165 , G01R35/00
摘要: 本申请公开了一种冲击电压峰值及时间参数全量程溯源实现方法及装置。其中,方法包括:根据预先研制的宽频电压辅助标准器的在不同频率下的交流刻度因数,利用预先构建的刻度因数加权叠加模型,确定宽频电压辅助标准器的冲击刻度因数;根据冲击刻度因数对待溯源的冲击电压标准测量装置进行冲击刻度因数的标定,确定冲击电压标准测量装置的标准冲击刻度因数;利用电压方波源以及冲击电压标准波源对冲击电压标准测量装置进行时间参数溯源,确定冲击电压标准测量装置的校准时间参数;根据标准冲击刻度因数以及校准时间参数,确定冲击电压标准测量装置的电压峰值及时间参数的全量程溯源。
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公开(公告)号:CN116804722A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202311047534.5
申请日:2023-08-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站
IPC分类号: G01R33/032
摘要: 本发明公开了一种区域定位扫频的量子高速调控磁测量方法及系统。其中,方法包括:将互感器环套设在被测一次电流母线上,通过激光器发射出预定波长的激光照射在互感器环内设置的金刚石上;通过放置在金刚石邻近位置处的磁传感器获取测量磁场值,并根据测量磁场值以及磁传感器的误差,确定波谷区域扫频范围;通过微波源在波谷区域扫频范围内向金刚石辐射微波;光电探测器接收金刚石在激光和微波作用下产生的不同频率的红色荧光,并对红色荧光的强度信号进行解析,确定波谷的频率值;光电探测器根据波谷的频率值,计算被测一次电流母线的磁场强度。
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公开(公告)号:CN117116121A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311001478.1
申请日:2023-08-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G09B23/18
摘要: 本发明提供一种量子电压标准装置教学机及其实现方法,其中所述教学机包括模式切换单元,同步控制单元,参数设置单元,多通道电流源,电阻阵列,差分采样单元和切换开关,其通过可编程的多通道电流源驱动电阻阵列,以产生高准确度的任意电压台阶波形,利用差分采样单元实现电压台阶波形与待测电压波形的同幅同相控制,同时利用程控切换开关实现电压台阶波形、待测电压波形及差分电压波形的采样模式的切换。所述量子电压标准装置教学机采用电阻阵列替代量子电压芯片,无需配备低温液氦或制冷环境和微波系统,装置运行维护简单,操作自动化程度高,可让科研人员快速了解可编程量子电压实现原理以及溯源应用。
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公开(公告)号:CN116953592A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310784053.6
申请日:2023-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种电压互感器误差测量方法、系统及电子设备,运用自平衡反馈调零技术,通过改变程控电子源的调节系数来调整同相分量与正交分量的大小,并注入电流比较仪,通过零位检测器检测电流比较仪的感应电压为零,确保误差电流与注入电流相等,达到磁势自平衡的目的,得到被试电压互感器的误差值。本发明采用零位检测器代替原测量系统中的指零仪,不需要人工判定是否调零,消除由于人为操作引入的附加误差。本发明基于自平衡反馈控制原理,让程控电子源、电流比较仪、零位检测器构成一个闭环的反馈系统,代替原有传统人为的多次通过不同量限的刻度盘调零达到零磁通的状态,极大提高了工作效率和测量准确度。
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公开(公告)号:CN116331504A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310263867.5
申请日:2023-03-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家高电压计量站
IPC分类号: B64D47/00 , B64U10/14 , G01R35/02 , B64U101/00
摘要: 本发明提供了一种无人机、无人机的接线试验装置及方法。无人机包括:主体;壳体的顶部设置于主体的底部,壳体的底部开设有开口;吊钩位置可动地穿设于开口,吊钩的第一端置于壳体内,吊钩的第二端置于壳体外且钩设弯钩组件;控制装置设置于壳体内且与吊钩的第一端相连接,用于接收动作控制指令,并根据动作控制指令控制吊钩在垂直方向上或水平方向上旋转和沿吊钩自身的长度方向移动,以带动弯钩组件旋转和移动。本发明中,控制装置根据动作控制指令控制吊钩旋转和移动以带动弯钩组件旋转和移动,当弯钩组件与高压引线相连接时,能够保证弯钩组件准确地钩设于待测试电压互感器均压环的横担,无需人工高空作业接线,省时省力,降低了安全风险。
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公开(公告)号:CN117912791A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310632400.3
申请日:2023-05-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明公开了一种超导电压互感器,属于电力计量标准设备技术领域。本发明,包括:铁芯,一次绕组和二次绕组,所述一次绕组和二次绕组分别绕制在铁芯上,所述一次绕组和二次绕组的材料使用超导线材料。本发明提出的电压互感器可以在超导态下运行,在超导态下,大大的减少了电压互感器的误差,提高了电压互感器的准确度。
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公开(公告)号:CN117630794A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311201313.9
申请日:2023-09-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
发明人: 杜博伦 , 葛得辉 , 周峰 , 姜春阳 , 王欢 , 雷民 , 殷小东 , 刁赢龙 , 王龙华 , 金淼 , 陈习文 , 王斯琪 , 卢冰 , 王旭 , 齐聪 , 高克俭 , 聂高宁 , 付济良
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种广域级高压电能计量装置综合误差失准告警方法及装置。其中,方法包括:根据预定区域内电力系统拓扑关系数据,构建该区域内发电厂/变电站之间的连接关系,形成拓扑图;依据不同的连接关系,将拓扑图划分成多个监测域,并确定每个监测域的参考站;计算每个监测域内各变电站自身的运行误差以及相邻变电站间的相对误差;根据运行误差以及相对误差分别计算每个变电站的误差失准告警结果。
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公开(公告)号:CN117410057A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311458960.8
申请日:2023-11-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明提供了一种高温超导电压互感器结构,该高温超导电压互感器结构包括:真空外壳;低温绝热容器,设置在所述真空外壳的内部,用于提供低温环境;超导互感器本体,设置在所述低温绝热容器的内部,用于利用超导材料在低温环境下低电阻的原理对输入电压进行变换,以进行输入电压的测量。本发明基于在临界温度以下,超导材料的直流电阻减小为0,利用超导材料在低温环境下低电阻的原理,对输入电压进行变换,可突破传统技术极限,进一步提高电压互感器准确度,解决了现有传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差已经达到计量性能技术瓶颈的问题。
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