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公开(公告)号:CN114578121A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210375207.1
申请日:2022-04-11
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
发明人: 李鹏 , 田兵 , 骆柏锋 , 李立浧 , 尹旭 , 王志明 , 张佳明 , 林跃欢 , 吕前程 , 刘仲 , 陈仁泽 , 徐振恒 , 韦杰 , 谭则杰 , 林秉章 , 樊小鹏 , 孙宏棣 , 林力 , 聂少雄
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本申请涉及一种高压电压测量方法、系统、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:控制可控电压源向被测电压的测试回路注入频率为第一频率,幅值为预设幅值的校准信号,第一频率与电容式电压互感器的工作频率不同;获取电压测量设备在测试回路被注入校准信号后,检测的测试回路在第一频率下的第一电压值,以及在工作频率下的第二电压值;根据第一电压值、第二电压值和预设幅值,得到被测电压的电压值。采用本方法能够有效避免了由于分压比产生较大变化后,对电容式电压互感器的测量精度形成较大影响的问题,大大降低了被测电压的测量成本。
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公开(公告)号:CN114487563A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210356975.2
申请日:2022-04-06
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种基于相位差的非侵入式电压测量方法、装置以及电压传感器。电压传感器包括第一检测端、第二检测端、测量电阻以及可控开关。第一检测端用于与待测线路耦合,第二检测端用于与零线耦合,测量电阻和可控开关并联后串接在第一检测端和第二检测端之间,该方法包括:将可控开关由导通切换为断开,并获取第一电流与第二电流之间的相位差;第一电流为可控开关导通时第一检测端和第二检测端之间的电流,第二电流为可控开关断开时第一检测端和第二检测端之间的电流;根据相位差、在可控开关导通时测量电阻的电压得到待测线路的电压。本方法可实现电压的非侵入式低功耗测量,同时具备经济性、安全性,具有较大的实用意义。
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公开(公告)号:CN114441838A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210362505.7
申请日:2022-04-07
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本申请涉及一种电压测量方法、装置以及电压传感器。电压传感器包括第一检测端、第二检测端、测量电容以及可控开关。第一检测端用于与待测线路耦合,第二检测端用于与零线耦合,测量电容和可控开关并联后串接在第一检测端和第二检测端之间,电压测量方法包括:控制可控开关导通,并获取第一电流的幅值;第一电流为可控开关导通时,第一检测端和第二检测端之间的电流;控制可控开关断开,并获取第二电流的幅值;第二电流为可控开关断开时,第一检测端和第二检测端之间的电流;根据第一电流的幅值、第二电流的幅值以及测量电容的容值得到待测线路的电压。本方法可实现电压的非侵入式低功耗测量,同时具备经济性、安全性。
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公开(公告)号:CN113049873B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110284529.0
申请日:2021-03-17
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G01R19/25
摘要: 本申请涉及一种电流传感器、电流测量设备、系统、装置和存储介质。电流传感器包括:第一单轴TMR芯片、第二单轴TMR芯片和第三单轴TMR芯片;第一单轴TMR芯片、第二单轴TMR芯片和第三单轴TMR芯片位于同一虚拟圆环上;第一单轴TMR芯片的磁敏感方向、第二单轴TMR芯片磁敏感方向和第三单轴TMR芯片磁敏感方向均垂直于虚拟圆环的半径;第一单轴TMR芯片的磁敏感方向垂直于第二单轴TMR芯片的磁敏感方向;第二单轴TMR芯片的磁敏感方向垂直于第三单轴TMR芯片的磁敏感方向;第一单轴TMR芯片、第二单轴TMR芯片和第三单轴TMR芯片均用于采集待测导线的磁感应强度;待测导线的磁感应强度用于计算待测导线的目标电流值。采用本电流传感器进行电流测量时,测试方式简单、成本低。
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公开(公告)号:CN113358914B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110657178.3
申请日:2021-06-11
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本申请涉及一种电压测量电路及其电压测量方法、电压测量设备,在进行待测导体的电压测量时,只需要通过第一探头和第二探头将待测导体耦合接入电路,待测导体与探头之间形成耦合电容进行电气耦合,再利用电压分析装置对分压器件两端测量得到的混叠信号进行分析,即可得到待测导体的电压。该种类型的电压测量电路体积小,不存在电磁式电压互感器所暴露的缺陷,并且整个测量过程无需破坏待测导体的绝缘,电压测量电路的安装、使用及拆除无需停电操作。因此,可以以较低的人力成本布设大量的测量点,且不受线路绝缘影响测量过程,具有较强的测量可靠性。
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公开(公告)号:CN114286567A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111630065.0
申请日:2021-12-28
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司南宁供电局
摘要: 本发明涉及一种适用于无线自组网的散热机箱及散热无线设备。一种适用于无线自组网的散热机箱,包括:箱体、伸缩机构以及通风机构。箱体的侧面设有通风口;伸缩机构连接于箱体内,伸缩机构包括第一驱动件、第一齿轮以及第一齿条,第一驱动件的输出端固定连接于第一齿轮,第一齿轮与第一齿条相互啮合,第一齿条的一端朝向通风口;通风机构包括保护壳及风扇,第一驱动件驱动保护壳进出于通风口,保护壳的内部设有气流孔,风扇连接于保护壳的侧壁,风扇与箱体的内部通过气流孔相互连通。上述适用于无线自组网的散热机箱,使通风机构能够进出于通风口通风机构收缩于箱体内,能够防止通风机构上的灰尘沉积,也能够对箱体内部进行物理降温。
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公开(公告)号:CN113447698B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110657173.0
申请日:2021-06-11
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本申请涉及一种电压测量电路、方法及设备,采用第一耦合器件和第二耦合器件将待测导体电气耦合接入电压测量电路,待测导体与耦合器件之间形成耦合电容,电压测量装置获取参考信号源单独作用于电压测量电路时,分压电容组两端的第一参考分压值进行分析。若第一参考分压值与电压测量装置的参考电压值的比值不满足预设比值范围,即表示此时电压测量装置的电压测量量程(参考电压值)与测量电压值(第一参考分压值)不匹配。此时电压测量装置通过调整分压电容组的电容值,改变第一参考分压值的大小,以使得第一参考分压值与参考电压值相匹配,从而避免电压测量过程中,由于测量量程过大或测量量程过小,而出现的测量结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN113358913B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110657176.4
申请日:2021-06-11
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本申请涉及一种电压检测装置和方法,该装置包括探头模组和测量单元。探头模组活动性套设于被测线路的外绝缘表层,探头模组与被测线路相对的表面上设置有金属电极,测量单元包括分压模组和控制模组。控制模组用于向电气回路输入参考电压信号,并获取参考电压信号作用下分压模组两端的电压;控制模组还用于根据分压模组两端的电压调节参考电压信号的幅值,直至分压模组两端的电压为零;控制模组还用于根据分压模组两端的电压为零时参考电压信号的幅值确定被测线路的电压。本申请涉及的电压检测装置安装简单,无需剥离被测线路的绝缘层。
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公开(公告)号:CN113358914A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110657178.3
申请日:2021-06-11
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本申请涉及一种电压测量电路及其电压测量方法、电压测量设备,在进行待测导体的电压测量时,只需要通过第一探头和第二探头将待测导体耦合接入电路,待测导体与探头之间形成耦合电容进行电气耦合,再利用电压分析装置对分压器件两端测量得到的混叠信号进行分析,即可得到待测导体的电压。该种类型的电压测量电路体积小,不存在电磁式电压互感器所暴露的缺陷,并且整个测量过程无需破坏待测导体的绝缘,电压测量电路的安装、使用及拆除无需停电操作。因此,可以以较低的人力成本布设大量的测量点,且不受线路绝缘影响测量过程,具有较强的测量可靠性。
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公开(公告)号:CN111726769B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010603273.0
申请日:2020-06-29
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种用于微型智能传感器的通信系统、方法和装置。所述通信系统包括传感器、电力网关和电力物联网服务器;所述传感器,用于获取传感器数据,并根据蓝牙通信协议发送传感器数据至电力网关;所述电力网关,用于接收传感器数据,并对传感器数据进行协议转换,得到协议转换数据;协议转换数据适配于消息队列遥测传输协议;根据消息队列遥测传输协议,发送协议转换数据至电力物联网服务器;所述电力物联网服务器,用于接收协议转换数据,并根据协议转换数据得到电力物联网服务器的服务器接收数据。采用本方案可以使应用于微型智能传感器的通信系统具备低功耗、低延迟和较高的传输效率。
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