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公开(公告)号:CN106772149A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611027078.8
申请日:2016-11-18
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01R33/09
CPC classification number: G01R33/09
Abstract: 本发明公开了一种优化的极大磁场测量方法及装置,涉及磁场测量技术领域。本发明技术要点:将四个正交配置的隧穿磁阻电阻放置到外加磁场中,获取各隧穿磁阻电阻的阻值;根据四个电阻的阻值计算各隧穿磁阻电阻自由层与参考层磁化方向的夹角;根据第一隧穿磁阻电阻、第三隧穿磁阻电阻的自由层磁化方向与参考层磁化方向的夹角计算外加磁场的磁场强度H1及方向θ1;根据第二隧穿磁阻电阻、第四隧穿磁阻电阻的自由层磁化方向与参考层磁化方向的夹角计算外加磁场的磁场强度H2及方向θ2;根据磁场强度H1与磁场强度H2确定外加磁场最终的磁场强度H0,根据方向θ2与方向θ1确定外加磁场最终的方向θ;根据方向θ对磁场强度H0进行优化。
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公开(公告)号:CN106680743A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611019389.X
申请日:2016-11-18
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01R33/09
CPC classification number: G01R33/098
Abstract: 本发明涉及静态特征优化技术领域,公开了一种基于内部偏置易轴方向的磁阻静态特性优化方法。具体包括以下步骤:步骤1、将难轴偏置场设置为恒定值,设置易轴偏置场的取值获取传感曲线;步骤2、选取特定的磁场测量范围的最大值hFM,将传感曲线经过目标函数优化,获取灵敏度k、偏置b和绝对误差Err;步骤3、选取不同的磁场测量范围的最大值hFM,重复步骤2;步骤4、选取不同的易轴偏置场的取值,重复步骤1‑3,获取在同一个二维坐标的N条绝对误差Err与磁场测量范围的关系曲线;步骤5、根据所述二维坐标获取特定磁场测量范围和特定的难轴偏置场下使得绝对误差最小的易轴偏置场相应值。通过调节易轴偏置场,获取更大的线性区域。
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公开(公告)号:CN106556810A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611025137.8
申请日:2016-11-18
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01R33/12
CPC classification number: G01R33/12
Abstract: 本发明涉及静态特征优化技术领域,公开了一种基于内部偏置场难轴方向的磁阻静态特性优化方法。具体包括以下步骤:步骤1、将易轴偏置场设置为恒定值,设置难轴偏置场的取值获取传感曲线;步骤2、选取特定的磁场测量范围的最大值hFM,将传感曲线经过目标函数优化,获取灵敏度k、偏置b和绝对误差Err;步骤3、选取不同的磁场测量范围的最大值hFM,重复步骤2;步骤4、选取不同的难轴偏置场的取值,重复步骤1‑3,获取在同一个二维坐标A的N条绝对误差Err与磁场测量范围的关系曲线;步骤5、根据所述二维坐标获取特定磁场测量范围和特定的易轴偏置场下使得绝对误差最小的难轴偏置场相应值。通过调节难轴偏置场,获得更大的线性区域。
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公开(公告)号:CN106556807A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611024079.7
申请日:2016-11-18
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01R33/09
CPC classification number: G01R33/098
Abstract: 本发明涉及静态特征优化技术领域,公开了一种基于内部偏置场和传感方向的磁阻静态特性优化方法。具体包括以下步骤:将易轴偏置场、难轴偏置场设置为恒定值,建立不同传感方向时绝对误差和磁场测量范围的关系曲线;选取不同的难轴偏置场,保持难轴偏置场恒定,获得难轴偏置场恒定的情况下易轴偏置场和最佳传感方向的关系曲线;选取不同的难轴偏置场,建立以易轴偏置场、难轴偏置轴和最佳传感方向为变量的三维坐标,根据三维坐标可以获取在任一易轴偏置场和难轴偏置场下使绝对误差最小的最佳传感方向。可以同时调节易轴偏置场、难轴偏置轴和最佳传感方向,获取更大的线性区域。
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公开(公告)号:CN106556420A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611020070.9
申请日:2016-11-18
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01D18/00
CPC classification number: G01D18/00
Abstract: 本发明涉及静态特征优化技术领域,公开了一种传感器的静态特性优化方法。具体包括以下过程:建立绝对误差的目标函数;在输入参数测量范围内测量得到的输出曲线的二维坐标图;利用两条平行直线包络住输出曲线,并使得两条平行直线之间的距离最小;所述两条平行直线中间的平行直线为优化后的目标直线,该目标直线的斜率和与纵坐标的交点分别为灵敏度k和偏置b;包络直线与目标直线在纵坐标交点的距离即为绝对误差Err,或将所述灵敏度k和偏置b的值代入目标函数获取输入参数测量范围内的绝对误差Err。上述方法误差小,可以获得非常精确的优化结果。
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公开(公告)号:CN110222429B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201910497579.X
申请日:2019-06-10
Abstract: 一种多根线电流参数重建的优化方法,包括模型建立步骤、反演步骤、寻优步骤、参数确认步骤,所述模型建立步骤、反演步骤、寻优步骤、参数确认步骤依次进行,所述模型建立步骤中,建立三轴笛卡尔坐标系,设定包括位置参数、角度参数、幅值参数的长直线电流模型。其有益效果是:将该方法与巨磁阻传感器测量阵列相结合,作为新型非介入式的线电流测量方案,在一定程度上可以替代目前传统的线电流测量方式,在所有线电流参数均为未知的情况下,直接同时得到准确的参数重建结果。
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公开(公告)号:CN116305710A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211089398.1
申请日:2022-09-07
Applicant: 清华大学 , 国网湖北省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F18/15 , G01R19/00 , G06F111/06
Abstract: 本申请提供一种分裂导线的电流反演方法、装置、设备及存储介质,包括:获取分裂导线的磁场强度信号,其中,磁场强度信号反映了输电线路上各分裂导线在采集磁场强度信号的测量点上,共同作用生成的磁场的强度;对磁场强度信号进行数据清洗处理得到磁场强度数据;将磁场强度数据录入预置的反演模型,对反演模型进行反演运算得到反演结果,其中,反演结果表征了输电线路上各分裂导线中电流的电流值;将所述反演结果发送至控制端,接收所述控制端根据所述反演结果生成的处理信号,并根据所述处理信号生成提示信息。本申请实现了对多个分裂导线中的电流进行分别测量的技术效果,使得使用者能够及时发现电流值出现异常的分裂导线。
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公开(公告)号:CN111257609A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010022840.3
申请日:2020-01-09
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于隧穿磁阻的电流传感器及其参数确定方法,属于电力系统电流测量技术领域,将电流传感器中的磁环和绕制在磁环上的阻尼线圈的组合抽象为变压器,构建等效电路图;根据所述等效电路图中各元件的电磁特性,建立所述电流传感器的频率响应和传感器参数之间的关系,所述的传感器参数包括阻尼线圈的匝数和电阻值;根据待测电流幅值及频率范围调整所述阻尼线圈的匝数和电阻值,使所述电流传感器的输出频率响应下降区间处于待测电流幅值及频率范围内,以解决现有电流传感器由于参数设置不合理导致的测量不准确、测试效果差的问题。
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公开(公告)号:CN106093733B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610621133.X
申请日:2016-07-30
IPC: G01R31/12 , G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种电晕电流的定位方法和装置,属于电力系统运行监测及量测技术领域。利用隧穿磁阻磁场传感器具有的高灵敏度、宽频带、抗干扰能力强等特点及对磁场方向的敏感性,制作了双轴磁场传感测量装置,采用传感器阵列的形式实现了对恶劣电磁环境中电晕电流周围磁场的测量,并通过测量磁场值提出了对电晕放电点的定位方法,最后得到电晕放电点的近似区域及近似放电点。本发明方法及装置基于隧穿磁阻磁场传感器的测量优势,针对高频电晕放电电流产生的磁场信号进行测量,兼顾电晕电流特点,实现了电晕放电点的准确定位。本发明解决了无法对设备绝缘缺陷产生的电晕电流进行精确定位的问题,极大地提升了极端电磁环境下磁场及电流测量的稳定性及精度,提高了电网的稳定性运行及绝缘水平。
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公开(公告)号:CN109115101A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810732261.0
申请日:2018-07-05
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
Inventor: 高峰 , 吴经锋 , 张晓兰 , 冯南战 , 孔志战 , 薛军 , 胡攀峰 , 刘子瑞 , 王勇 , 李亚峰 , 王晓涛 , 王森 , 蒲路 , 胡军 , 吴阳 , 赵根 , 张波 , 何金良
Abstract: 一种考虑输电线路弧垂的电流磁场反演导线参数的方法,包括线路的反演模型部分,线路的分段线性反演部分,输电导线位置及弧垂估算部分。其有益效果是:摆脱人为控制,减小成本,提高效率和检查精度,输电线路由于自身重力会存在弧垂,在本反演方法中考虑到线路弧垂的因素,提出用抛物线模型拟合输电线路弧垂的导线参数反演方法,提高了反演精度,保障无人机飞行的安全性。
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