-
公开(公告)号:CN214750773U
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202022724871.1
申请日:2020-11-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本申请提供了一种用于冲击电流测量的宽频磁场传感器,包括依次电性连接的磁场传感探头、有源积分模块、数据采集单元和光电转换模块;磁场传感探头用于感应磁场以产生磁场微分信号;有源积分模块用于将磁场微分信号进行积分运算,并将磁场微分信号还原为模拟信号;数据采集单元用于将模拟信号进行信号采集,并转换为数字信号;光电转换模块用于将数字信号转换为光信号,并将光信号传输至计算分析软件。用于冲击电流测量的宽频磁场传感器的体积小,重量轻,测量频带宽,适用于各类的瞬态磁场的测量。磁场传感探头使得输出感应电压增加一倍,大幅提高线圈输出电压的灵敏系数。设置有金属屏蔽盒,提高了抗干扰能力,保证了磁场测量的准确性。
-
公开(公告)号:CN116106610A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210897178.5
申请日:2022-07-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种TMR电流传感器及设计方法,包括:聚磁环、反馈线圈、TMR芯片、信号放大回路、温度补偿电路、偏置调零电路和供电单元;偏置调零电路的输入端与TMR芯片的输出端连接,偏置调零电路的输出端与信号放大回路的输入端连接;信号放大回路的输出端与反馈线圈相连;反馈线圈绕设于聚磁环,且反馈线圈、TMR芯片和信号放大回路形成闭环反馈回路,在待测电流导体穿过聚磁环时,反馈线圈产生一磁场,该磁场的磁场方向与待测电流导体产生的磁场方向相反,使TMR芯片工作在零磁场范围。本发明通过TMR芯片设置在气隙缺口远离所述聚磁环的一侧,既可以保证TMR芯片良好的输出灵敏度,还可以提高了传感器的电流测量量程范围。
-
公开(公告)号:CN115932352A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210287572.7
申请日:2022-03-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种冲击二次分压器及冲击电压测量系统,该冲击二次分压器包括:接地金属壳体、PCB板、高压臂回路元件和低压臂回路元件;其中,PCB板设置在接地金属壳体内;PCB板上设有电压输入端口和电压输出端口,接地金属壳体内还设有连接片,其两端分别与电压输入端口的外壳、电压输出端口的外壳相连接;高压臂回路元件设置在PCB板上且靠近电压输入端口处设置,低压臂回路元件设置在PCB板上且靠近电压输出端口处设置;PCB板上在低压臂回路元件的周边设有接地覆铜,接地覆铜与接地金属壳体相连接。本发明实现冲击电压测量中冲击二次分压器的良好屏蔽性能,解决了阻容式冲击二次分压器在高压测量时测量波形上叠加震荡电压的难题。
-
公开(公告)号:CN109444797B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201811555521.8
申请日:2018-12-19
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: 本发明公开了一种用于对电子式互感器暂态校验仪进行校验的方法,包括:利用仿真软件按照预设的标准的暂态参数生成的第一标准暂态波形数据和第二标准暂态波形数据,并利用信号发生模块分别转换为第一标准模拟暂态波形和第二标准模拟暂态波形;以及将所述第二标准模拟暂态波形转换为第三标准数据暂态波形;待测电子式互感器进行暂态计算分别获取每个暂态波形的被测的暂态参数;分别将每个暂态波形的被测的暂态参数和标准的暂态参数进行比较,以确定待测电子式互感器暂态校验仪的暂态校验性能。本发明为智能变电站的可靠安全运行提供重要的技术支撑,完善了电子式互感器及校验仪的量值溯源体系,保障了电子式互感器校验仪的检定校准工作的顺利开展。
-
公开(公告)号:CN110275125A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910527425.0
申请日:2019-06-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司计量中心
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明技术方案提供的校准冲击电流测量装置的动态特性的系统由直流电压源、充电电阻、同轴电缆、继电器、继电器触发回路、金属屏蔽盒、连接件组成。本发明提供的校准冲击电流测量装置动态特性的系统和方法产生方波电流的回路为同轴结构,全部使用同轴连接件连接各部件,而且电缆的放电电流与入地电流方向相反,回路杂散电感极小,此外,本发明提供的系统对产生方波电流的回路进行了简化,不使用同轴电缆的匹配电阻,所述回路输出的方波电流的幅值为直流电压源输出的电压与同轴电缆波阻抗的比值,因此,电流幅值可通过直流电压源的输出电压调节,电流脉宽可根据同轴电缆长度进行调节,生成方波电流更容易。
-
公开(公告)号:CN116243040A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211304674.1
申请日:2022-10-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种低压臂装置、电容分压器及测量方法,电容分压器包括套筒、高压臂装置以及低压臂装置,低压臂装置插设于套筒内;高压臂装置的底端插设于套筒内、且与低压臂装置的顶端连接;低压臂装置包括筒体以及低压臂组件;筒体围设成容纳腔,低压臂组件容置在容纳腔内,低压臂组件的顶端与容纳腔的顶部连接,低压臂组件的底端用于与外部的二次测量装置连接;测量方法的流程为:与二次测量装置连接‑对信号进行采集与计算;通过将低压臂组件设置在容纳腔内,流经低压臂组件的信号全部被屏蔽,由此,减小了周围电磁场的干扰,提高了测量的准确性。
-
公开(公告)号:CN110398675A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910645797.3
申请日:2019-07-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/14
摘要: 本发明公开了一种用于对工频和冲击叠加电压波形的测量方法,所述方法包括:通过宽频分压器将高压工频电压和叠加冲击电压波形转换为低压信号,将所述低压信号分别输出至高采样率采集单元和低采样率采集单元;通过冲击电压计算模块对所述高采样率采集单元接收的所述低压信号进行计算,获取冲击电压的峰值电压和时间参数;通过工频电压计算模块对所述低采样率采集单元接收的所述低压信号进行计算,获取工频电压的峰值电压和频率参数;通过触发相位计算模块对所述高采样率采集单元和所述低采样率采集单元接收的所述低压信号在时间轴上进行叠加,通过触发时刻在所述高压工频电压周波的位置计算触发相位。
-
公开(公告)号:CN109459718A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811503282.1
申请日:2018-12-10
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: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/007
摘要: 本发明提供了一种冲击电压标准波源,设置于恒温环境中,包括:充电回路、冲击电压形成回路、箱体和温度调节模块,所述充电回路用于给所述冲击电压形成回路充电,所述冲击电压形成回路用于产生标准波形,所述冲击电压形成回路和所述温度调节模块均位于所述箱体内,所述温度调节模块用于保持所述箱体内恒温。本发明提供的冲击电压标准波源,设置于恒温环境下,保证了冲击电压形成回路中元器件的稳定性,从而保证冲击电压标准波源具有良好的长期稳定性。
-
公开(公告)号:CN109444797A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811555521.8
申请日:2018-12-19
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
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种用于对电子式互感器暂态校验仪进行校验的方法,包括:利用仿真软件按照预设的标准的暂态参数生成的第一标准暂态波形数据和第二标准暂态波形数据,并利用信号发生模块分别转换为第一标准模拟暂态波形和第二标准模拟暂态波形;以及将所述第二标准模拟暂态波形转换为第三标准数据暂态波形;待测电子式互感器进行暂态计算分别获取每个暂态波形的被测的暂态参数;分别将每个暂态波形的被测的暂态参数和标准的暂态参数进行比较,以确定待测电子式互感器暂态校验仪的暂态校验性能。本发明为智能变电站的可靠安全运行提供重要的技术支撑,完善了电子式互感器及校验仪的量值溯源体系,保障了电子式互感器校验仪的检定校准工作的顺利开展。
-
公开(公告)号:CN110824404B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910953922.7
申请日:2019-10-09
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: 本发明提供一种直流电压互感器现场校验方法,包括对被测直流电压互感器的直流分压器本体进行分压比试验,测得被测直流电压互感器的直流分压器本体的实际线性度,将实际线性度与预设线性度相比较;若实际线性度大于预设线性度,计算被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的实际额定输出电压;将被测直流电压互感器的直流分压器本体的低压臂的额定输出电压作为被测直流电压互感器的所有二次测量系统的额定输入电压,计算各二次测量系统的误差数据。只进行一次被测直流电压互感器的直流分压器本体的试验和多次被测直流电压互感器的二次测量系统的误差试验,可极大提高现场校验工作效率、避免直流高压试验电源长时间满负荷运行带来的安全隐患。
-
-
-
-
-
-
-
-
-