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公开(公告)号:CN106443536A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510478337.8
申请日:2015-08-07
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明提供一种电流比较仪的校准系统及校准方法,该系统包括安匝差测量器、标准电流比较仪和被校准电流比较仪;标准电流比较仪的一次绕组与被校准电流比较仪的一次绕组均连接至电源;标准电流比较仪的二次绕组与被校准电流比较仪的二次绕组分别与安匝差测量器连接。该方法通过传统电流比例标准自校准线路,确定初始变比的误差;通过安匝差测量器测量标准器与被校准电流比例标准的二次电流安匝差,实现电流比例量值向更高变比传递。本发明提出的系统和方法,保证了校准电流准确性,无需手动调节误差电流,大大减小了调节工作量及接线工作量,降低了量值传递过程中不确定度损失环节;避免构成标准器和被校准电流比例标准的附加阻抗。
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公开(公告)号:CN106405469A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610883715.5
申请日:2016-10-10
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网天津市电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种可自校准的多变比磁势比较型互感器校验系统,所述系统包括磁势比较单元、取样调节单元;所述磁势比较单元包括标准输入绕组W0、被检输入绕组Wx、磁势平衡铁芯T;所述磁势比较单元用于输入电流至标准电流互感器T0和被检电流互感器TX,分别产生二次电流I20和I2X,所述二次电流I20输入标准输入绕组W0,所述二次电流I2X输入被检输入绕组Wx,用于在所述磁势平衡铁芯T上产生磁通;所述取样调节单元包括检测绕组WJ、同相补偿绕组WF及正交补偿绕组WD、调节电导G、调节电容C、放大控制电路D1、D2;所述取样调节单元用于检测所述磁势平衡铁芯T上的不平衡磁通,并通过放大控制电路D1、D2输出的补偿电流ID、IF使铁芯T上磁通平衡。
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公开(公告)号:CN104007082B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410221994.X
申请日:2014-05-23
IPC分类号: G01N21/3518
摘要: 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:CN105785306A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201510128762.4
申请日:2015-03-23
摘要: 本发明提供了一种电压互感器在线群校准方法及装置,所述方法包括步骤1:采集电压互感器的输出数据;步骤2:计算电压互感器的误差测量数据;步骤3:修正误差测量数据;步骤4:判定误差测量数据的异常值;所述装置包括A/D转换电路、合并单元和数据处理单元;A/D转换电路与电压互感器连接,数据处理单元的一个输入端通过数据采集单元与合并单元连接,另一个输入端通过同步信号采集单元与同步时钟单元连接;同步时钟单元与合并单元连接;数据采集单元的数目为1。与现有技术相比,本发明提供的一种电压互感器在线群校准方法及装置,实现了在不添加标准器的前提下,在短时间内完成全站互感器误差在线校准的工作。
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公开(公告)号:CN107424814B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710624564.6
申请日:2017-07-27
摘要: 本发明提供一种高低压混合励磁双级电压互感器及其校准方法,所述双级电压互感器包括:主电压互感器(1),其包括第一级铁芯(I)、第二级铁芯(II)、一次绕组(W1)、二次绕组(W2)、高压励磁绕组(W3)和低压励磁绕组(W4),其中,低压励磁绕组(W4)和高压励磁绕组(W3)依次绕制在第一级铁芯(I)上,第一级铁芯(I)与第二级铁芯(II)叠置后依次绕制二次绕组(W2)和一次绕组(W1);辅助电压互感器(2),其用于对主电压互感器进行励磁,其包括铁芯、辅助一次绕组(W5)、辅助二次绕组(W6)和供电绕组(W7),其中,辅助一次绕组(W5)、辅助二次绕组(W6)和供电绕组(W7)依次绕制在铁芯上,且辅助一次绕组(W5)与主电压互感器一次绕组(W1)和高压励磁绕组(W3)连接,辅助二次绕组(W6)与主电压互感器低压励磁绕组(W4)连接。
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公开(公告)号:CN106324539B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201510378777.6
申请日:2015-07-01
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明提供一种高精度电流比较仪,包括电流互感器组件和同轴设置在电流互感器中心的环状的安匝平衡指示器;电流互感器组件包括一级铁心和同轴设置在一级铁心内的二级铁心及相应一次绕组、二次绕组、一次补偿绕组和二次补偿绕组;安匝平衡指示器包括测差补偿绕组、检测绕组和三级铁心;三级铁心设置在内磁屏蔽件中;测差补偿绕组绕制在内磁屏蔽件上。本发明提出的高精度电流比较仪,减少了磁性误差和容性误差的影响,提高电流比较仪的准确度等级,该电流比较仪应用于自校准系统中的最高标准,能降低量值向下传递过程中的误差累积值,提升了电流比较仪自校准系统的测量准确度,保证了电流比较仪在工业中的精确应用。
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公开(公告)号:CN106877432A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710141258.7
申请日:2017-03-10
摘要: 本发明公开了一种用于平抑风电波动的混合储能系统,解决现有技术中储能系统的复杂结构、优化储能系统工作状态的问题。包括串级相连的超级电容器和蓄电池,还包括滞回比较控制器,滞回比较控制器分别与超级电容器、蓄电池相连;滞回比较控制器设有由小到大、与超级电容器的剩余电量对应的第一阈值、第二阈值、第三阈值和第四阈值,有效避免蓄电池频繁动作与充放电,延长使用寿命,降低超级电容器的荷电状态波动,提高混合储能系统的整体经济性,优化储能系统工作状态。本发明适用于风力发电系统的研发设计、运行控制、电能计量与费用管理等环节,具有结构简单、稳定性好与环保可再生的特点,有着较高的产学研价值。
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公开(公告)号:CN105372614A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510894710.8
申请日:2015-12-07
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 中国电力科学研究院 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种电子式自动调零方法及装置,方法包括步骤:1)将标准互感器测试的零位电压进行采样、放大、滤波后由单片机处理后显示;2)测量补偿互感器的二次电流信号,分离出同相分量和正交分量并调节大小;3)将同相分量和正交分量的信号相加后,合成功放控制电路的驱动电压,输出不同相位、不同伏值的电流信号,对补偿互感器的二次电流信号进行补偿,同时标准互感器零位测试端显示零电压;4)最后对互感器校验仪读数,完成测试试验。装置包括零位检测单元、控制单元、功率调节补偿单元和单片机。本发明替代传统的手动调零装置和指零仪,实现全自动有功和无功负载补偿调节,电压相位可调,输出极性正负可调,调节速度快、零位精准。
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公开(公告)号:CN105044643A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510451938.X
申请日:2015-07-28
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/00
摘要: 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:CN104360141A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410649535.1
申请日:2014-11-14
IPC分类号: G01R19/10
摘要: 本发明提供了一种基于可分离直流分压器的分压比电压系数检测方法,包括步骤1:以第一辅助分压器为参考标准,测量待测直流分压器的低压臂电阻的电压相对误差;步骤2:以第二辅助分压器为参考标准,测量待测直流分压器的低压臂电阻的电压相对误差;步骤3:以第一辅助分压器和第二辅助分压器串联形成分压器支路为参考标准,测量待测直流分压器的低压臂电阻的电压相对误差;步骤4:计算待测直流分压器的分压比电压系数。与现有技术相比,本发明提供的一种基于可分离直流分压器的分压比电压系数检测方法,检测步骤更简便、检测结果更准确,消除了直流电压加法试验过程中,辅助分压器低压臂电阻的差异对待测直流分压器的分压比电压系数计算的影响。
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