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公开(公告)号:CN211577246U
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201921713459.0
申请日:2019-10-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种用于采集电流互感器波形的装置,属于电流互感器测量技术领域。本实用新型装置,包括:信号输入电路用于接收电流信号并将电流信号传输至交直流信号变换电路;交直流信号变换电路用于将所述电流信号转换为电压信号并传输至高精度AD转换器;高精度AD转换器接收DSP信号处理器下发的控制信号,将接收的电压信号转换为数字信号;DSP信号处理器生成控制信号下发到高精度AD转换器,并采集高精度AD转换器输出的数字信号;通讯接口用于输出DSP信号处理器采集的数字信号,所述数字信号用于采集电流互感器波形。本实用新型可实现数据采集、处理与波形读取、存储、分析、操作方便,可用于交流、直流与半波电流的波形畸变率。
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公开(公告)号:CN210347906U
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201821942716.3
申请日:2018-11-23
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: 本实用新型公开了一种用于电流互感器检测的正弦半波和正弦交流发生装置,所述装置包括:升流器串接电流表后分为三个并行支路,三个并行支路分别为第一并行支路、第二并行支路和第三并行支路;所述第一并行支路连接被试电流互感器,输出正弦交流电流;所述第二并行支路连接正向整流二极管后与第一平衡电阻连接后连接所述被试电流互感器,输出正弦半波电流;所述第三并行支路连接反向整流二极管后与第二平衡电阻连接,输出反向正弦半波的平衡支路;当第一并行支路输出正弦交流电流时,所述第二并行支路断开;当所述第二并行支路输出正弦半波电流时,所述第一并行支路断开。
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公开(公告)号:CN209312584U
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201920245889.8
申请日:2019-02-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种抗直流电流互感器,其特征在于,包括:抗饱和铁芯、普通铁芯、一次绕组、二次绕组、补偿绕组;所述抗饱和铁芯可以采用铁基非晶铁芯或开气隙铁芯;所述普通铁芯,可以采用冷轧硅钢片铁芯或超微晶铁芯;根据在交流和半波下两种工况下比值差所需要的补偿情况设置补偿绕组匝数;可以采用漆包铜导线在所述抗饱和铁芯上先绕制补偿绕组,绕制的线包与普通铁芯合套后,再继续在两个铁芯上绕制剩下二次绕组,或者采用漆包铜导线在所述普通铁芯上先绕制补偿绕组,绕制的线包与抗饱和磁芯合套后,再继续在两个铁芯上绕制剩下二次绕组。解决了常用的电流互感器在含有大直流分量的情况下不能正常工作,交流互感器磁芯的抗饱和能力差的问题。
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公开(公告)号:CN107515324B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710608236.7
申请日:2017-07-24
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网四川省电力公司广安供电公司
摘要: 本发明涉及一种对录制的非周期动态电流波形进行回放的系统和方法,所述系统包括:2个宽频电流互感器,其用于将大电流信号转化成可测量的电压信号;3个可调增益电路,其用于对输入的信号进行信号调理;AD采集卡,其用于采集系统中的数字信号并发送至上位机;DA输出卡,其用于在系统中输出电流的模拟信号;宽频功放模块,其用于将可调增益电路输出的波形信号进行功率放大,使之具备驱动宽频升流器的能力;宽频升流器,其用于将宽频功放模块输出的带驱动能力的电流波形升流;上位机,其用于接收AD采集卡输出的录制波形和反馈波形,并执行系统中的控制程序,通过执行PID算法,使反馈波形和录制波形的整体输出误差小于预设值。
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公开(公告)号:CN107515324A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710608236.7
申请日:2017-07-24
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网四川省电力公司广安供电公司
摘要: 本发明涉及一种对录制的非周期动态电流波形进行回放的系统和方法,所述系统包括:2个宽频电流互感器,其用于将大电流信号转化成可测量的电压信号;3个可调增益电路,其用于对输入的信号进行信号调理;AD采集卡,其用于采集系统中的数字信号并发送至上位机;DA输出卡,其用于在系统中输出电流的模拟信号;宽频功放模块,其用于将可调增益电路输出的波形信号进行功率放大,使之具备驱动宽频升流器的能力;宽频升流器,其用于将宽频功放模块输出的带驱动能力的电流波形升流;上位机,其用于接收AD采集卡输出的录制波形和反馈波形,并执行系统中的控制程序,通过执行PID算法,使反馈波形和录制波形的整体输出误差小于预设值。
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公开(公告)号:CN105675947A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410669411.X
申请日:2014-11-20
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R15/00
摘要: 本发明提供一种多盘感应分流器,所述感应分流器由感应分流元件依次级联组成,依次级联组成所述感应分流器的每级感应分流元件具有两盘结构;依次级联的最初的两级感应分流元件为双级结构感应分流元件,其第三级和第三级以后感应分流元件为单级结构感应分流元件、或双级结构感应分流元件中的任意一种感应分流元件;所述双级结构感应分流元件的铁心由主铁心和屏蔽铁心组成,所述单级结构的感应分流元件由单个主铁心组成,所述铁心由高磁导率材料制作。这种多盘感应分流器改善了单盘感应分流器量程小的问题,解决了现有多盘感应分流器精度低的问题,同时大大提高多盘感应分流器带负载能力,也降低了电流互感器检定系统的复杂性和成本。
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公开(公告)号:CN110737998B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910911571.3
申请日:2019-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种基于有限元和深度信念网络的均压环优化设计方法。本发明构建优化均压环结构参数的训练样本集和测试样本集;将训练样本集通过深度信念网络进行训练,得到训练后深度信念网络,用于拟合出均压环各结构参数与沿面最大电场强度之间的关系;进行多次深度信念网络训练,利用训练后深度信念网络计算出测试样本的输出即沿面最大电场强度,并与测试样本集中的沿面最大电场强度进行比较,得到平均绝对百分误差,根据遗传算法寻优得到均压环结构参数的最优解;本发明大幅度减少了试验次数与时间,提升工作效率。
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公开(公告)号:CN112362941A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011406799.6
申请日:2020-12-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种环形电流互感器及其测量电流的方法。所述电流互感器以偶数块并联输出的隧道磁电阻芯片和补偿绕组为核心,通过在待测载流导体通过互感器中心时,测量载流导体产生的磁场的平均值,从而对补偿绕组施加补偿电流使隧道磁电阻芯片处保持磁场为0,实现对待测载流导体中通过的电流大小的测量。另外,所述电流互感器的误差补偿部分还考虑了基于电路老化而设计的老化修正电路,基于温漂误差而设计的温度补偿电路,从而进一步提高本发明的电流互感器的测量精度。所述环形电流互感器具有测量范围广、质量轻、体积小、线性范围广、过载能力强、无铁芯饱和、生产成本较低等诸多优点。
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公开(公告)号:CN107170571B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710422375.0
申请日:2017-06-07
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网天津市电力公司
摘要: 本发明公开了一种多级电压互感器,所述互感器包括:一级电压互感器,二级电压互感器,三级电压互感器,辅助电压互感器;所述一级电压互感器由高压励磁绕组绕制在第一级铁芯I上;所述二级电压互感器由低压励磁绕制在所述第一级铁芯I和第二级铁芯II上;所述三级电压互感器由比例绕组绕制在所述第一级铁芯I、所述第二级铁芯II,以及第三级铁芯III上;所述辅助电压互感器由辅助绕组绕制在所述第四级铁芯IV上,为所述低压励磁绕组供电。本发明提出的高低压混合励磁高压多级电压互感器能大大减少空载误差,从而提高其准确度等级。
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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
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/00
摘要: 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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