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公开(公告)号:CN115047301A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210749065.0
申请日:2022-06-29
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
摘要: 本发明公开了一种测量工频叠加操作冲击电压信号的方法及系统,其中方法包括:设置倒立式电容分压器的分压比;根据确定的分压比,选择倒立式电容分压器的工作电极对应的连接方式;通过叠加波形发生器生成多种波形信号,并输入至所述倒立式电容分压器;通过所述倒立式电容分压器对所述多种波形信号进行叠加,生成叠加波形信号,并将所述叠加波形信号输入至测量电路;通过所述测量电路对所述叠加波形信号进行计算,获取所述叠加波形信号的计算结果。
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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:CN118501793A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410954259.3
申请日:2024-07-17
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
摘要: 本发明公开了一种全波形反演重构的脉冲测量误差评估方法及系统,基于预设频率区间内设置的频率点,从小到大依次通过标准交流电压源输出交流正弦电压,测量每个频率点的标准交流电压源输出的第一电压有效值Ui(1);测量每个频率点的经由标准装置输出的第二电压有效值Ui(2);基于每个频率点的第一电压有效值Ui(1)和第二电压有效值Ui(2),计算每个频率点的刻度因数ki;通过高速数字示波器记录每个频率点的标准交流电压源输出的第一相位θi(1)以及标准装置输出的第二相位θi(2);基于每个频率点的刻度因数ki、第一相位θi(1)以及第二相位θi(2)通过标准装置的误差计算模型计算标准装置的峰值误差和时间参数误差。
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公开(公告)号:CN117890847A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311761552.X
申请日:2023-12-20
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 , 四川蜀能电力有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种高海拔特高压互感器校验装置及校验方法,装置包括:隔离变压器、上级电抗器、下级电抗器、上级标准器、下级标准器和升降平台,所述上级电抗器和上级标准器均设置于所述升降平台上,所述上级电抗器与下级电抗器串联共同构成串联谐振升压回路的电感,所述上级标准器与下级标准器串联共同构成校准用1000kV特高压标准交互感器;测试时,将所有设备外壳接地,特高压标准交流互感器和待测特高压电力互感器的二次测量回路同时接入互感器校验仪,通过调压器控制所述隔离变压器升压,在0‑1000kV范围内校准待测特高压电力互感器的比值误差和相位误差。本发明能够满足高海拔地区的特高压电力互感器的现场检测需求。
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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:CN113325352B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202110449365.2
申请日:2021-04-25
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
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种针对暂态电流测量用传感器的校准方法及系统,属于暂态电流测量试验领域。本发明方法包括:对暂态电流传感器进行方波响应试验,获取暂态电流传感器的方波响应特性试验波形A(t);对A(t)进行求导获得电流传感器的冲激响应波形D(t),以预设方法模拟获取与暂态电流传感器实际运行过程中波形相近的暂态电流波形B(t);将B(t)与D(t)进行卷积积分计算,获取暂态电流传感器实际输入波形B(t)时,输出的响应特性试验波形C(t);对C(t)与B(t)进行峰值及时间参数的比对,获取暂态电流传感器峰值电流测量误差及时间参数测量误差,确定暂态电流传感器校准后的电流刻度因数,对暂态电流传感器进行校准。本发明可完成不同参数的暂态电流传感器的误差校准。
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公开(公告)号:CN112649652B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
摘要: 本发明公开了一种用于冲击电流量值的溯源方法及系统,属于大电流测量技术领域。本发明方法,包括:使用冲击电流标准测量系统测量目标的冲击电流量值,所述冲击电流刻度因数量值为冲击电流标准测量系统的冲击分流器刻度因数与冲击电流标准测量系统的二次测量装置的刻度因数的乘积;确定电磁场干扰、环境条件和发热等对标准测量装置测量误差影响的量化评价方法,并通过大电流试验结果或理论计算其引入的测量不确定度分量后,将冲击分流器刻度因数与二次测量装置的刻度因数分别溯源至国家标准,完成冲击电流刻度因数量值的溯源。本发明将冲击电流峰值和时间参数溯源至已有的国家标准量值,实现了冲击电流量值的溯源,并且操作简便及准确度高。
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公开(公告)号:CN112712949A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011494651.2
申请日:2020-12-17
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 , 国网四川省电力公司 , 国网陕西省电力公司
摘要: 本申请公开了一种阻容分压器高压臂的电阻单元,包括电阻、第一连接结构、第二连接结构和支撑结构。第一连接结构具有导电功能,第一连接结构用于与电阻的第一端连接,并螺纹安装至电容单元的螺孔中。第二连接结构具有导电功能,第二连接结构用于与电阻的第二端连接,并螺纹安装至电容单元的螺孔中。支撑结构具有绝缘功能,支撑结构用于支撑在第一连接结构和第二连接结构之间。本申请的电阻单元结构紧凑、牢固,导体之间接触紧密,从而具有良好的导电性能,另外,本申请的电阻单元方便拆卸与安装,适合用于长途运输和现场试验。
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公开(公告)号:CN112649652A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
摘要: 本发明公开了一种用于冲击电流量值的溯源方法及系统,属于大电流测量技术领域。本发明方法,包括:使用冲击电流标准测量系统测量目标的冲击电流量值,所述冲击电流刻度因数量值为冲击电流标准测量系统的冲击分流器刻度因数与冲击电流标准测量系统的二次测量装置的刻度因数的乘积;确定电磁场干扰、环境条件和发热等对标准测量装置测量误差影响的量化评价方法,并通过大电流试验结果或理论计算其引入的测量不确定度分量后,将冲击分流器刻度因数与二次测量装置的刻度因数分别溯源至国家标准,完成冲击电流刻度因数量值的溯源。本发明将冲击电流峰值和时间参数溯源至已有的国家标准量值,实现了冲击电流量值的溯源,并且操作简便及准确度高。
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