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公开(公告)号:CN112415462A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011334953.3
申请日:2020-11-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京世维通光智能科技有限公司 , 华中科技大学 , 长飞光纤光缆股份有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种用于监测光纤电流互感器标度因数的系统及方法,属于光纤电流互感器技术领域。本发明方法,包括:驱动模块,所述驱动模块用于驱动光路模块运行;信号处理模块,所述信号处理模块输出电压调制信号,接收光路模块采集的光纤电流互感器的光源中心波长和光功率,根据光源中心波长和光功率确定电流互感器的标度因数;光路模块,所述光路模块运行后,接收电压调制信号,根据电压调制信号对光纤电流互感器进行在线监测,采集光纤电流互感器的光源中心波长和光功率。本发明实现了光纤电流互感器光源中心波长和输出光功率的在线监测功能,并消除了光源光功率衰减对光纤电流互感器测量的不稳定性影响,提高互感器长期运行可靠性。
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公开(公告)号:CN112415462B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202011334953.3
申请日:2020-11-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京世维通光智能科技有限公司 , 华中科技大学 , 长飞光纤光缆股份有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种用于监测光纤电流互感器标度因数的系统及方法,属于光纤电流互感器技术领域。本发明方法,包括:驱动模块,所述驱动模块用于驱动光路模块运行;信号处理模块,所述信号处理模块输出电压调制信号,接收光路模块采集的光纤电流互感器的光源中心波长和光功率,根据光源中心波长和光功率确定电流互感器的标度因数;光路模块,所述光路模块运行后,接收电压调制信号,根据电压调制信号对光纤电流互感器进行在线监测,采集光纤电流互感器的光源中心波长和光功率。本发明实现了光纤电流互感器光源中心波长和输出光功率的在线监测功能,并消除了光源光功率衰减对光纤电流互感器测量的不稳定性影响,提高互感器长期运行可靠性。
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公开(公告)号:CN214585939U
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202022748744.5
申请日:2020-11-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京世维通光智能科技有限公司 , 华中科技大学 , 长飞光纤光缆股份有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本实用新型公开了一种用于监测光纤电流互感器标度因数的装置,属于光纤电流互感器技术领域。本实用新型装置,包括:宽带光源,耦合器,起偏器,相位调制器,延时环,波片,光纤传感环,波分复用器,状态探测器,主探测器,信号处理模块。本实用新型实现了光纤电流互感器光源中心波长和输出光功率的在线监测功能,并消除了光源光功率衰减对光纤电流互感器测量的不稳定性影响,提高互感器长期运行可靠性。
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公开(公告)号:CN108776319B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN201810379836.5
申请日:2018-04-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京世维通光智能科技有限公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
发明人: 胡蓓 , 叶国雄 , 黄华 , 李建光 , 肖浩 , 聂萌 , 徐珂 , 刘翔 , 马松 , 熊俊军 , 刘博阳 , 雷军 , 王洋 , 万罡 , 代静 , 汪英英 , 李继攀 , 李中原 , 冯翔翔 , 牧晓菁 , 王强 , 谷栋
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种光纤电流互感器数据准确性自诊断方法与系统,所述方法包括:利用探测器获取光纤电流互感器的传感信号;将所述传感信号输出至多路通路进行采集,对经过所述多路通道输出的多个输出信号进行差值分析,获取差值分析结果;对经过所述多路通道输出的多个输出信号的波形与预先设置的标准波形进行匹配,获取匹配结果;通过所述差值分析结果和所述匹配结果判断所述光纤电流互感器数据准确性。
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公开(公告)号:CN108776319A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810379836.5
申请日:2018-04-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京世维通光智能科技有限公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
发明人: 胡蓓 , 叶国雄 , 黄华 , 李建光 , 肖浩 , 聂萌 , 徐珂 , 刘翔 , 马松 , 熊俊军 , 刘博阳 , 雷军 , 王洋 , 万罡 , 代静 , 汪英英 , 李继攀 , 李中原 , 冯翔翔 , 牧晓菁 , 王强 , 谷栋
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种光纤电流互感器数据准确性自诊断方法与系统,所述方法包括:利用探测器获取光纤电流互感器的传感信号;将所述传感信号输出至多路通路进行采集,对经过所述多路通道输出的多个输出信号进行差值分析,获取差值分析结果;对经过所述多路通道输出的多个输出信号的波形与预先设置的标准波形进行匹配,获取匹配结果;通过所述差值分析结果和所述匹配结果判断所述光纤电流互感器数据准确性。
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公开(公告)号:CN106597347A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611122469.8
申请日:2016-12-08
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 北京世维通光智能科技有限公司
发明人: 胡蓓 , 叶国雄 , 肖浩 , 徐珂 , 黄华 , 刘翔 , 王洋 , 刘博阳 , 熊俊军 , 万罡 , 冯翔翔 , 牧晓菁 , 刘宏领 , 王维令 , 韩燕飞 , 谷栋 , 王震 , 彭顺 , 李建光 , 雷军
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种光纤电流互感器的状态在线监测与自诊断方法,包括:利用光纤电流互感器的耦合器的端口处的第二光电探测器对光纤电流互感器中的超辐射发光二级管SLD光源的输出光功率进行监测,并将输出光功率发送到光源状态控制与自诊断模块;电流监测模块对驱动电流进行监测,并将所述驱动电流发送到光源状态控制与自诊断模块;温度监测模块通过测量热敏电阻的阻值对所述SLD光源的芯片工作温度进行监测,并将所述芯片工作温度发动到光源状态控制与自诊断模块;光源状态控制与自诊断模块将所述SLD光源的输出光功率、芯片工作温度和驱动电流分别与数据库中的相应常态工作值进行对比,通过对比的结果对SLD光源的工作状态进行自诊断,并获取自诊断信息。
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公开(公告)号:CN107991641A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711027567.8
申请日:2017-10-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
摘要: 本发明公开了一种基于光纤电流互感器独立双采样的采样异常检测方法:建立多条采样回路,将多条采样回路中的一条设置为主采样回路,其余采样回路设置为副采样回路;多条采样回路共用光路系统;通过主采样回路的FPGA控制电路控制主采样回路与副采样回路进行分时采样;通过副回路的FPGA控制电路将副采样回路的采样数据发送至主采样回路的FPGA控制电路;通过主采样回路的FPGA控制电路对主采样回路的采样数据与副采样回路的采样数据进行比较,获取采样数据的差异值;将差异值与预设的采样数据的异常阈值进行比较,当差异值不超过异常阈值时,通过主采样回路的FPGA控制电路将主采样回路的采样数据与副采样回路的采样数据打包在不同的数据通道中,发送至合并单元。
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公开(公告)号:CN113341518B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110664655.9
申请日:2021-06-16
申请人: 长飞光纤光缆股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于光纤电流互感器的传感光缆,包括有外护套和光纤,其特征在于所述的光纤为保圆光纤,在保圆光纤外套装石英套管,石英套管外包覆外护套,在光缆的一端保圆光纤的端头设置反射镜,并安设封头。本发明使用时将光缆及封头端绕制在导体上作为检测传感端,光缆的另一端与调制检测装置相连,相比于固定式传感环结构,本发明的传感光缆可以在现场绕制于导体上,具有使用安装方便灵活,环境适应性强的优点。本发明结构简单,设置合理,石英套管的设置可以避免保圆光纤的受力和温度的影响,保证其测量的精确度。
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公开(公告)号:CN113341518A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110664655.9
申请日:2021-06-16
申请人: 长飞光纤光缆股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于光纤电流互感器的传感光缆,包括有外护套和光纤,其特征在于所述的光纤为保圆光纤,在保圆光纤外套装石英套管,石英套管外包覆外护套,在光缆的一端保圆光纤的端头设置反射镜,并安设封头。本发明使用时将光缆及封头端绕制在导体上作为检测传感端,光缆的另一端与调制检测装置相连,相比于固定式传感环结构,本发明的传感光缆可以在现场绕制于导体上,具有使用安装方便灵活,环境适应性强的优点。本发明结构简单,设置合理,石英套管的设置可以避免保圆光纤的受力和温度的影响,保证其测量的精确度。
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公开(公告)号:CN118687954A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411195190.7
申请日:2024-08-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 杭州晟冠科技有限公司
摘要: 本发明属于电力设备状态监测的技术领域,具体公开了一种全自动高精度含气油样配制方法和装置。在油缸内压力保持在预设压力范围时,取样进行油中气体浓度检测,基于温度传感器、压力传感器、密度传感器检测确定的油样类型对应的溶解系数确定修正系数,根据油中气体浓度检测得到的油样浓度、油缸内剩余油样体积、所需油样浓度以及修正系数计算确定所需的各组分标气体积;在按照体积将各组分标气转移至油缸后,开启油循环管路对标气进行充分溶解;在油中气体浓度检测得到的油样浓度达到所需油样浓度的情况下,在油缸内压力保持在预设压力范围时,通过出油口进行出油。本方案解决了自动配置含气油样自动化程度低、精度低的技术难题。
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