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公开(公告)号:CN105607031A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610166359.5
申请日:2016-03-23
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 广州市格宁电气有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R35/04
CPC classification number: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种高压电能表检定装置,包括三相功率源、三相电压互感器、三相电流互感器、标准电能表以及误差计。三相功率源的电压输出端连接三相电压互感器的初级和被检高压电能表的电压输入端,三相功率源的电流输出端连接三相电流互感器的初级和被检高压电能表的电流输入端,三相电压互感器的次级连接标准电能表的电压输入端,三相电流互感器的次级连接标准电能表的电流输入端,标准电能表的输出端和被检高压电能表的输出端连接误差计的输入端。本发明提供的高压电能表检定装置,采用标准电能表法直接比较原理整体检定高压电能表。
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公开(公告)号:CN105826067B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN201610339502.6
申请日:2016-05-19
Abstract: 本发明提供了一种电流互感器。其中,该装置包括:铁芯和绕组;铁芯包括第一铁芯和第二铁芯;并且,第一铁芯的初始磁导率值高于第二铁芯的初始磁导率值,第二铁芯的饱和磁感值高于第一铁芯的饱和磁感值,以及第二铁芯开设有沿径向贯穿于第二铁芯的气隙;绕组包括第一一次绕组、第二一次绕组、第一二次绕组和第二二次绕组;其中,第一一次绕组和第一二次绕组均绕设于第一铁芯,第二一次绕组和第二二次绕组均绕设于第二铁芯,并且,第一一次绕组和第二一次绕组串连,第一二次绕组和第二二次绕组串连。本发明中的电流互感器,第一铁芯具有高初始磁导率,第二铁芯具有高饱和磁感,该结构使电流互感器维持交流下较高准确度的同时具有较强的抗饱和能力。
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公开(公告)号:CN107102187B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710322107.1
申请日:2017-05-09
IPC: G01R15/20
Abstract: 本发明公开了一种用于交直流大电流测量的零磁通磁通门电流传感器,所述传感器包含一次电流线、二次电流线、环形磁芯、磁通门测量磁芯单元以及处理电路,所述一次电流线穿过环形磁芯中心,与待测电流线相连;所述二次电流线绕制在环形磁芯上;所述环形磁芯的几何对称线上设置有两个对称的凹槽,所述磁通门测量磁芯单元固定于环形磁芯的凹槽内,与处理电路的输入端连接;所述一次电流线穿过环形磁芯中心产生一次磁通量;所述磁通门测量磁芯单元根据感应到的磁通量生成电压信号,电压信号经处理电路输出二次电流至二次电流线,所述二次电流线在环形磁芯上生成二次磁通量,与一次磁通量形成动态平衡;依据二次电流的测量结果,可得到待测一次电流值。
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公开(公告)号:CN109696649A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710999812.5
申请日:2017-10-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R35/00
CPC classification number: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种直流电压比例量值溯源测量系统和方法,包括标准器、被试品、信号输入端口、阻抗匹配模块、通道交替转换模块、协议解析模块、时序控制模块和上位机系统;信号输入端口包括标准器模拟端口、被试品模拟端口和被试品数字端口,信号输入端口的输出端均与通道交替转换模块相连,协议解析模块、通道交替转换模块和时序控制模块均与上位机系统相连,上位机系统与信号输入端口之间设置有阻抗匹配模块,通道交替转换模块包括多个测量通道组。本发明还公开了一种溯源测量方法。本发明能满足模拟量和数字量输出两种类型直流电压比例装置的量值溯源需求;有效减少了输入阻抗和测量通道系统误差对溯源结果的影响,提高了溯源测量准确度。
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公开(公告)号:CN105044643B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510451938.X
申请日:2015-07-28
IPC: G01R35/00
CPC classification number: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种具有自校功能的特高压CT线圈设计方法,所述方法包括步骤1:在电流互感器的铁芯上绕制二次绕组;二次绕组包括安匝数相同的第一绕组和第二绕组;步骤2:当电流互感器进行误差校准时,将第一绕组作为新的一次绕组,第二绕组作为二次绕组组成自校准模块;或者,将第二绕组作为新的一次绕组,第一绕组作为二次绕组组成自校准模块。与现有技术相比,本发明提供的一种具有自校功能的特高压CT线圈设计方法,对电流互感器线圈进行误差测量时,不需要使用大型升流器、承受上千安培的长导线和精密标准器,大大降低了在工作现场对电流互感器的误差测量工作,简化了测量接线方式,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN107544045A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610475003.X
申请日:2016-06-24
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种检测方法和系统,用于对自校式电流互感器误差进行检测,所述系统包括:铁芯完整性检测单元、绕组匝数检测单元、误差准确性测量单元和保安系数检测单元。本发明在进行电流互感器线圈误差测量时,不需要使用大容量升流器及承受上千安培的长导线,降低了现场电流互感器测量误差的工作强度。本发明采用外接1A:1A的小型标准器的方式,使得电流互感器线圈在通入1A小电流的情况下,能在全工况下完成铁芯性能检查。本发明根据等安匝原理,采用相同匝数比与被检线圈一致的外接线圈与被检线圈比较,使得线圈的匝数在低电流下能得到准确测量。
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公开(公告)号:CN107102187A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710322107.1
申请日:2017-05-09
IPC: G01R15/20
Abstract: 本发明公开了一种用于交直流大电流测量的零磁通磁通门电流传感器,所述传感器包含一次电流线、二次电流线、环形磁芯、磁通门测量磁芯单元以及处理电路,所述一次电流线穿过环形磁芯中心,与待测电流线相连;所述二次电流线绕制在环形磁芯上;所述环形磁芯的几何对称线上设置有两个对称的凹槽,所述磁通门测量磁芯单元固定于环形磁芯的凹槽内,与处理电路的输入端连接;所述一次电流线穿过环形磁芯中心产生一次磁通量;所述磁通门测量磁芯单元根据感应到的磁通量生成电压信号,电压信号经处理电路输出二次电流至二次电流线,所述二次电流线在环形磁芯上生成二次磁通量,与一次磁通量形成动态平衡;依据二次电流的测量结果,可得到待测一次电流值。
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公开(公告)号:CN105826067A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610339502.6
申请日:2016-05-19
CPC classification number: H01F38/30 , H01F3/10 , H01F3/14 , H01F27/306 , H01F2003/106
Abstract: 本发明提供了一种电流互感器。其中,该装置包括:铁芯和绕组;铁芯包括第一铁芯和第二铁芯;并且,第一铁芯的初始磁导率值高于第二铁芯的初始磁导率值,第二铁芯的饱和磁感值高于第一铁芯的饱和磁感值,以及第二铁芯开设有沿径向贯穿于第二铁芯的气隙;绕组包括第一一次绕组、第二一次绕组、第一二次绕组和第二二次绕组;其中,第一一次绕组和第一二次绕组均绕设于第一铁芯,第二一次绕组和第二二次绕组均绕设于第二铁芯,并且,第一一次绕组和第二一次绕组串连,第一二次绕组和第二二次绕组串连。本发明中的电流互感器,第一铁芯具有高初始磁导率,第二铁芯具有高饱和磁感,该结构使电流互感器维持交流下较高准确度的同时具有较强的抗饱和能力。
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公开(公告)号:CN104007082A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410221994.X
申请日:2014-05-23
IPC: G01N21/3518
Abstract: 本发明提供了一种GIS管道内SF6浓度离线检测装置,包括分别与气体罐模块连接的光源模块和信号分析模块;气体罐模块包括标准罐和采样罐,分别用于存储标准SF6混合气体和待测SF6混合气体;光源模块,用于向所述气体罐模块发射红外光;信号分析模块,用于依据所述红外光信号和SF6气体数据库,对采样罐中待测SF6混合气体的浓度进行分析。与现有技术相比,本发明提供的一种GIS管道内SF6浓度离线检测装置,能够准确测量GIS管道内SF6浓度,操作简单,可靠性高。
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公开(公告)号:CN109696649B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201710999812.5
申请日:2017-10-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种直流电压比例量值溯源测量系统和方法,包括标准器、被试品、信号输入端口、阻抗匹配模块、通道交替转换模块、协议解析模块、时序控制模块和上位机系统;信号输入端口包括标准器模拟端口、被试品模拟端口和被试品数字端口,信号输入端口的输出端均与通道交替转换模块相连,协议解析模块、通道交替转换模块和时序控制模块均与上位机系统相连,上位机系统与信号输入端口之间设置有阻抗匹配模块,通道交替转换模块包括多个测量通道组。本发明还公开了一种溯源测量方法。本发明能满足模拟量和数字量输出两种类型直流电压比例装置的量值溯源需求;有效减少了输入阻抗和测量通道系统误差对溯源结果的影响,提高了溯源测量准确度。
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