一种设有保护罩的高压直流互感器

    公开(公告)号:CN112951571A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110020819.4

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: H01F38/30 H01F27/02 H01F27/06

    摘要: 本发明示出一种设有保护罩的高压直流互感器,涉及高压直流互感器维护设备领域。解决高压直流互感器在运行时或被搬运时,产生的震动影响其正常使用的问题。本发明示出的高压直流互感器,包括保护罩、齿条板、夹持机构、内推机构、底座、互感器;保护罩设置有容纳齿条板、夹持机构、内推机构和互感器的空腔;空腔的内侧壁与内推机构的一端可上下滑动连接;保护罩可插拔设置在底座上;齿条板的一端与内推机构的另一端可水平滑动连接,齿条板和夹持机构的一端连接,齿条板可水平滑动设置在底座上;夹持机构中间设置有互感器。本发明可以在安装保护罩的过程中,对互感器进行夹持固定,避免高压直流互感器在运行时或搬运时发生震动,提高其使用寿命。

    一种用于测试直流电压互感器高压臂电阻值的系统及方法

    公开(公告)号:CN112485530A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011354654.6

    申请日:2020-11-26

    摘要: 本申请提供的一种用于测试直流电压互感器高压臂电阻值的系统及方法,包括直流高压发生器、标准直流电压互感器、待测直流电压互感器、数字万用表、微处理器;直流高压发生器的输出端与标准直流电压互感器电连接;标准直流电压互感器的一端连接待测直流电压互感器,标准直流电压互感器的另一端连接微处理器的一端;数字万用表的一端与待测直流电压互感器的低压支路连接,数字万用表的另一端连接微处理器的另一端;微处理器用于根据低压支路的电阻值和施加直流电压后低压电路两端的电压值以及直流高压发生器输出的直流电压值计算高压支路电阻值。本申请计算得到的高压支路电阻值的准确度更高、测试及计算过程更简单。

    一种基于四项Nuttall余弦窗的六插值FFT算法

    公开(公告)号:CN110954746A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911185279.4

    申请日:2019-11-27

    IPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本申请提供了一种基于四项Nuttall余弦窗的六插值FFT算法,包括以下步骤:将谐波信号以采样频率fc进行均匀采样,得到的离散时间信号x(n),对离散时间信号x(n)加四项Nuttall余弦窗截断数据,然后进行FFT计算得到谐波信号频谱;分析谐波信号频谱,选择峰值频点k0附近左右的各3条谱线即6条谱线,建立谱线关联式,通过谱线关联式获得各次谐波信号的幅值、频率和相角。本申请中通过四项Nuttall余弦窗的优势及峰值频点附近6条谱线包含不同程度的幅值信息,降低常规FFT算法在非同步采样时存在的频谱泄露和栅栏效应产生的误差,从而实现更高精度的谐波幅值、频率及初相角检测;有效解决了目前常见的插值未完全利用峰值频点k0附近各谱线所包含的信息,使得检测精度不够高的问题。

    一种远端模块箱体的频响特性测试系统和方法

    公开(公告)号:CN111239664A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010082591.7

    申请日:2020-02-07

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 一种远端模块箱体的频响特性测试系统,包括标准谐波电压试验源和波形数据录取分析设备。标准谐波电压试验源,用于提供远端模块箱体频响特性测试所需的正弦电压信号。远端模块箱体,与标准谐波电压试验源连接,接收正弦电压信号,对正弦电压信号进行转换,输出试品信号。波形数据录取分析设备,与标准谐波电压试验源和远端模块箱体连接,用于对正弦电压信号和试品信号进行同步采集和储存、串行数据转换和对齐处理、分析计算,获得远端模块箱体的频响特性数据。该测试系统实现了对高压直流电压测量装置用远端模块箱体的频响特性的测试,具有方便操作和测试结果可靠性高的特点。

    一种基于压电陶瓷微形变图像检测的电压测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112782464A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110010565.8

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: G01R19/25 G01R15/00

    摘要: 本发明示出一种基于压电陶瓷微形变图像检测的电压测量装置及方法,涉及电力检测技术领域。解决了现有OVT技术测量电压时运行不可靠、价格不低廉的问题。本发明示出的电压测量装置,包括:背光单元设置在压电陶瓷模块的一侧;采集单元设置在压电陶瓷模块的另一侧;压电陶瓷模块上设置有可拆卸的压电陶瓷片、电极和基座,电极设置在压电陶瓷片的上下两端。本发明利用压电陶瓷的逆压电效应,基于压电陶瓷微形变的图像识别模块,以非接触式的图像传感器取代了高成本的机械传感器,结合图像处理技术,计算压电陶瓷片受电后的微形变投影面积,进而实现直流电压的高精度测量。它具有成本低、准确度高、稳定性强等特点,满足智能电网对设备数字化的要求。