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公开(公告)号:CN116699495A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310047942.4
申请日:2023-01-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站
发明人: 周峰 , 刁赢龙 , 雷民 , 殷小东 , 岳长喜 , 韦谦 , 姜春阳 , 胡浩亮 , 刘少波 , 张军 , 王海燕 , 刘浩 , 项琼 , 余也凤 , 周玮 , 龙兆芝 , 李鹤 , 李登云 , 刘俭 , 杜博伦 , 祁欣 , 余佶成 , 李小飞
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本申请公开了一种双通道电压信号源超低误差高精度测量系统及方法。系统包括:高速精密模拟开关组成的通道切换模块用于按照预先设定的开关切换频率实现数据采集模块两个通道的被测电压信号和标准电压信号的差分信号的相互切换,经预设的四个精密缓冲器实现被测电压信号或者标准电压信号的差分信号的阻抗匹配,经第一高精度运放模块以及第二高精度运放模块对被测电压信号或者标准电压信号进行差模放大,经第一滤波器以及第二滤波器对被测电压信号或者标准电压信号进行滤波,经数字化仪的数据采集模块将接收的标准电压信号以及被测电压信号转换成被测电压数字信号以及标准电压数字信号,根据被测电压数字信号以及标准电压数字信号进行误差计算。
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公开(公告)号:CN116243040A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211304674.1
申请日:2022-10-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种低压臂装置、电容分压器及测量方法,电容分压器包括套筒、高压臂装置以及低压臂装置,低压臂装置插设于套筒内;高压臂装置的底端插设于套筒内、且与低压臂装置的顶端连接;低压臂装置包括筒体以及低压臂组件;筒体围设成容纳腔,低压臂组件容置在容纳腔内,低压臂组件的顶端与容纳腔的顶部连接,低压臂组件的底端用于与外部的二次测量装置连接;测量方法的流程为:与二次测量装置连接‑对信号进行采集与计算;通过将低压臂组件设置在容纳腔内,流经低压臂组件的信号全部被屏蔽,由此,减小了周围电磁场的干扰,提高了测量的准确性。
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公开(公告)号:CN110398675A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910645797.3
申请日:2019-07-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/14
摘要: 本发明公开了一种用于对工频和冲击叠加电压波形的测量方法,所述方法包括:通过宽频分压器将高压工频电压和叠加冲击电压波形转换为低压信号,将所述低压信号分别输出至高采样率采集单元和低采样率采集单元;通过冲击电压计算模块对所述高采样率采集单元接收的所述低压信号进行计算,获取冲击电压的峰值电压和时间参数;通过工频电压计算模块对所述低采样率采集单元接收的所述低压信号进行计算,获取工频电压的峰值电压和频率参数;通过触发相位计算模块对所述高采样率采集单元和所述低采样率采集单元接收的所述低压信号在时间轴上进行叠加,通过触发时刻在所述高压工频电压周波的位置计算触发相位。
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公开(公告)号:CN109459718A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811503282.1
申请日:2018-12-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/007
摘要: 本发明提供了一种冲击电压标准波源,设置于恒温环境中,包括:充电回路、冲击电压形成回路、箱体和温度调节模块,所述充电回路用于给所述冲击电压形成回路充电,所述冲击电压形成回路用于产生标准波形,所述冲击电压形成回路和所述温度调节模块均位于所述箱体内,所述温度调节模块用于保持所述箱体内恒温。本发明提供的冲击电压标准波源,设置于恒温环境下,保证了冲击电压形成回路中元器件的稳定性,从而保证冲击电压标准波源具有良好的长期稳定性。
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公开(公告)号:CN109444797A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811555521.8
申请日:2018-12-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种用于对电子式互感器暂态校验仪进行校验的方法,包括:利用仿真软件按照预设的标准的暂态参数生成的第一标准暂态波形数据和第二标准暂态波形数据,并利用信号发生模块分别转换为第一标准模拟暂态波形和第二标准模拟暂态波形;以及将所述第二标准模拟暂态波形转换为第三标准数据暂态波形;待测电子式互感器进行暂态计算分别获取每个暂态波形的被测的暂态参数;分别将每个暂态波形的被测的暂态参数和标准的暂态参数进行比较,以确定待测电子式互感器暂态校验仪的暂态校验性能。本发明为智能变电站的可靠安全运行提供重要的技术支撑,完善了电子式互感器及校验仪的量值溯源体系,保障了电子式互感器校验仪的检定校准工作的顺利开展。
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公开(公告)号:CN110824404B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910953922.7
申请日:2019-10-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明提供一种直流电压互感器现场校验方法,包括对被测直流电压互感器的直流分压器本体进行分压比试验,测得被测直流电压互感器的直流分压器本体的实际线性度,将实际线性度与预设线性度相比较;若实际线性度大于预设线性度,计算被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的实际额定输出电压;将被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的额定输出电压作为被测直流电压互感器的所有二次测量系统的额定输入电压,计算各二次测量系统的误差数据。只进行一次被测直流电压互感器的直流分压器本体的试验和多次被测直流电压互感器的二次测量系统的误差试验,可极大提高现场校验工作效率、避免直流高压试验电源长时间满负荷运行带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN109324305B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201811377353.8
申请日:2018-11-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种冲击分压器线性度校准用电容分压装置,包括平行设置的第一均压环和第二均压环,第二均压环上设置有容纳孔,容纳孔内放置有低压电极,第一均压环和低压电极之间形成高压电容,第一均压环和第二均压环之间形成屏蔽电容,低压电极的底部连接有低压臂,低压电极的底部还连接有绝缘筒,低压臂位于绝缘筒的内部,低压臂还通过数据采集器和计算机相连接,第二均压环上设置有测距孔,第二均压环的底部设置有绝缘支撑杆,第一均压环上设置有吊环。本发明能够使得高压电容不易受外界环境、电晕以及外界杂散电容的影响,利于保证线性度校准的准确度;且不会造成冲击电压发生器波形调节困难;测量范围较广。
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公开(公告)号:CN111220933A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010145399.8
申请日:2020-03-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司计量中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R33/02
摘要: 本申请公开一种瞬态磁场大小的获取方法、装置及瞬态磁场传感器,所述方法应用于瞬态磁场传感器,所述瞬态磁场传感器包括感应线圈和支撑骨架,所述支撑骨架的外形为空心圆柱形,所述空心圆柱形的内径、外径和所述感应线圈的长度之间的关系使得所述感应线圈感应到的电压信号与所述感应线圈的中心点的磁场大小成正比;所述感应线圈置于待测瞬态磁场中,所述方法包括:所述感应线圈感应到随所述待测瞬态磁场的变化产生的电压信号后,将所述电压信号传送至上位机,以便由所述上位机基于所述电压信号得到所述待测瞬态磁场的大小。本申请能够利用瞬态磁场传感器测量瞬态磁场大小。
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公开(公告)号:CN110824404A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910953922.7
申请日:2019-10-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明提供一种直流电压互感器现场校验方法,包括对被测直流电压互感器的直流分压器本体进行分压比试验,测得被测直流电压互感器的直流分压器本体的实际线性度,将实际线性度与预设线性度相比较;若实际线性度大于预设线性度,计算被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的实际额定输出电压;将被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的额定输出电压作为被测直流电压互感器的所有二次测量系统的额定输入电压,计算各二次测量系统的误差数据。只进行一次被测直流电压互感器的直流分压器本体的试验和多次被测直流电压互感器的二次测量系统的误差试验,可极大提高现场校验工作效率、避免直流高压试验电源长时间满负荷运行带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN117783717A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311540531.5
申请日:2023-11-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种高压跟随器,基于电压衰减器、低压运放和MOSFET来实现高压摆率的高压输出。能够提升电压测量装置测量带宽,对于实现新能源接入下电力系统一次宽频电压准确、稳定测量提供更好的技术方法。还可实现新能源接入下宽频电压信号的稳定测量,既可将电容分压器二次侧的输出电压维持在恒定水平,也解决了目前存在的高压跟随器测量带宽不够大的问题。
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