仪表放大电路及电流监测仪

    公开(公告)号:CN116232241A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310500470.3

    申请日:2023-05-06

    摘要: 本申请涉及一种仪表放大电路及电流监测仪,交流耦合斩波输入电路作为输入级,中间级斩波放大电路和输出级斩波放大电路分别作为中间级和输出级,依次对目标差分信号和反馈信号进行斩波放大处理之后,向外部处理装置发送输出信号。通过将输入级与后级之间的斩波开关频率设置不相同,利用双频斩波稳定技术降低仪表放大电路的低频噪声和残余失调电压,有效提高共模抑制比。输入级采用交流耦合输入,可有效去除直流偏置信号,并通过纹波抑制电路来减少由于斩波引起的输出纹波。通过本申请的斩波稳定技术,在得到低频噪声、低失调和高共模抑制比的输出信号的同时,还能避免出现白噪声混叠的现象,提高仪表放大电路的运行可靠性。

    基于智能绝缘子的非侵入式电压测量方法和装置

    公开(公告)号:CN115932378A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211427995.0

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本申请涉及一种基于智能绝缘子的非侵入式电压测量方法和装置。所述方法包括:响应于集中器和智能绝缘子初始化完成的触发条件,监听挂接有待测输电线的智能绝缘子串所广播的组网请求指令,在监听到组网请求指令的情况下,与发出该组网请求指令的智能绝缘子建立通信连接,在成功与智能绝缘子串中所有智能绝缘子建立通信连接的情况下,发送监测指令至智能绝缘子串中的各智能绝缘子,根据各智能绝缘子返回的电压监测数据,确定待测输电线对应的电压测量结果。采用本方法能够利用智能绝缘子串分别监测各智能绝缘子对应的电压,及时获取智能绝缘子串对应的电压监测数据,进而得到待测输电线对应的电压测量结果,提高电力系统中电压的测量效率。

    一种基于石墨烯磁场感应阵列结构磁阻传感器

    公开(公告)号:CN115754847A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211433320.7

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 本发明涉及磁阻传感器领域,且公开了一种基于石墨烯磁场感应阵列结构磁阻传感器,包括石墨烯磁场感应阵列结构层、介质结构和石墨烯感应电荷层,介质结构位于石墨烯磁场感应阵列结构层和石墨烯感应电荷层之间,石墨烯磁场感应阵列结构层为石墨烯磁场感应圆形排布阵列结构层或者石墨烯磁场感应矩形排布阵列结构层,该基于石墨烯磁场感应阵列结构磁阻传感器,石墨烯磁场感应圆形排布阵列结构层与石墨烯磁场感应矩形排布阵列结构层相较而言:石墨烯磁场感应圆形排布阵列结构层具有较高的精度,石墨烯磁场感应矩形排布阵列结构层具有抗干扰性更好;但两者对外界磁场的测量都具有较高的灵敏度。

    基于电场传感芯片的抗干扰非接触式电压测量方法、装置

    公开(公告)号:CN114563619B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202210354626.7

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: G01R19/00 G01R15/14 G01R33/02

    摘要: 本申请涉及一种基于电场传感芯片的抗干扰非接触式电压测量方法、装置以及电压传感器。该方法包括:获取第一、第二、第三、第四、第五、第六电场强度;第一、第二、第三和第四电场强度的方向均沿预设圆环区域的半径向外,第一、第二、第三和第四电场强度的测量位置依次等间隔分布于预设圆环区域的边界上,第五电场强度与第四电场强度的测量位置相同且第五电场强度的方向与预设圆环区域的切线方向相同,第六电场强度与第二电场强度的测量位置相同且第六电场强度的方向与第五电场强度的方向相反。根据第一、第、第三、第四、第五、第六电场强度以及半径得到待测导线的电压。采用该方法可以灵活应对各种安装位置的待测导线,且安全性高、使用方便。

    一种基于红外超透镜的温度检测方法

    公开(公告)号:CN115683344A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211361100.8

    申请日:2022-11-02

    IPC分类号: G01J5/00 G01J5/0806

    摘要: 本申请公开了一种基于红外超透镜的温度检测方法,用于测量电力设备温度,其特征在于,电力设备温度发生变化辐射出不同波长的红外电磁波,红外电磁波作用到超透镜上,不同波长光波会对应着不同的焦平面,通过测量其焦平面的位置得到电磁波的波长,从而反推出电力设备的温度大小。本申请优点在于,针对电力设备温度监测灵敏度较低的问题,提出设计强色散特性的红外超表面透镜结构,通过测量不同波长电磁波对应的焦平面位置,以此反推出电力设备的温度。基于超透镜结构的强色散特性,并利用焦平面位置和温度一一对应的物理模型,可实现高效高灵敏的探测电力设备的温度变化。