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公开(公告)号:CN212111759U
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201921677783.1
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: 本实用新型公开了一种直流互感器暂态特性校验系统,包括:FT3高速解析单元对获取的被测直流互感器输出的数字信号量进行解析,并发送至工控设备;生成秒脉冲同步信号;高速采集单元,根据所述秒脉冲同步信号对被测直流互感器输出的第一模拟信号量和标准直流互感器输出的第二模拟信号量同步进行采集;工控设备,根据所述数字信号量、第一模拟信号量和第二模拟信号量分别确定所述被测直流互感器输出模拟量和数字量时的暂态特性。本实用新型具有较强的适用性,可以实现模拟量输出型和数字量输出型直流互感器的暂态特性校验;能够应用于第三方计量检测机构和直流互感器校验设备生产厂家,对开展直流互感器暂态特性性能试验及相关研究提供了帮助。
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公开(公告)号:CN208937697U
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201821223744.X
申请日:2018-07-31
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直流电流互感器宽频特性校验装置,属于智能设备关键技术。本实用新型装置包括:时钟同步装置、报文解析装置、高速采集卡,和数字校验系统,数字校验系统接收报文解析装置和高速采集卡的离散采样数据在数字量校验模式下根据离散采样数据计算出直流互感器的宽频误差和稳态误差结果,数字校验系统接收高速采集卡输出的离散采样数据在模拟量校验模式下根据离散采样数据计算出直流互感器的宽频误差和稳态误差结果。本实用新型具备能够实现模拟量信号和数字量信号输出的直流电流互感器的宽频特性校验和稳态误差校验功能,能够精确测量直流电流互感器的宽频误差,为直流电流互感器的宽频测量特性精确校准提供了一种技术手段。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN110958071B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201911044304.7
申请日:2019-10-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于4G模块的电子式互感器时钟误差自校准系统及方法,包括:利用北斗同步模块发送起始同步脉冲至被测互感器模块和标准互感器模块;被测互感器模块获取第一时钟报文数据;标准互感器模块获取第二时钟报文数据;通信模块将所述第一时钟报文数据和第二报文数据发送至时钟误差校准模块;时钟误差校准模块,用于根据所述第一时钟报文数据和第二报文数据计算所述被测互感器的时钟误差,并将所述时钟误差发送至被测互感器模块进行自校准。本发明的误差自校准方法无须人工送检,让设备检测校准工作变得轻松,降低了电子式互感器校准成本,提高了工作效率,足不出户即可完成,同时也解决了电子式互感器时钟误差远距离量值溯源的需求。
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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:CN107727911A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711127719.1
申请日:2017-11-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 北京世维通光智能科技有限公司
CPC分类号: G01R15/241 , G01R15/18 , G01R15/22 , G01R15/246 , G01R19/2509
摘要: 本发明公开了一种光纤电流互感器装置及其电流测量方法,所述装置包括集成光收发相位调制器、电路模块、光纤延时环以及光纤传感环,所述集成光收发相位调制器产生光波信号并将其转化为两束相互正交的线偏振光;所述电路模块用于向集成光收发相位调制器提供驱动电路并根据集成光收发相位调制器输出的相位差结果计算电流测量结果;所述光纤延时环用于传输光波信号;所述光纤传感环用于根据法拉第磁光效应产生的相位差并回传给集成光收发相位调制器;所述集成光收发相位调制器包括光源芯片、Y波导芯片、直波导芯片以及探测芯片;所述装置降低了光纤电流互感器的光路熔接难度,有利于光纤电流互感器的工程化研制。
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公开(公告)号:CN113257651B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110171278.5
申请日:2021-02-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01J37/21 , H01J37/147
摘要: 本发明公开了一种高精度弱流电子束调束装置及方法,属于电学计量量子化技术领域。本发明系统包括:磁场调控单元,设定电子源通电电流的大小,并根据电子源通电电流的大小,确定纵向磁场分布,通过调节电子源的通电电流改变纵向磁场分布,获取散聚焦调控电子束流;刮束单元,针对散聚焦调控电子束流,进行刮束,获取目标电子光束;观测单元,通过荧光屏捕获目标电子束流的束斑图像,获取束斑图像信息,根据束斑图像信息,确定目标电子束流品质,根据目标电子束流品质对电流量子化。本发明引入粒子加速器技术,突破传统基于单电子隧道效应的电流量子化方式的限制,使得电流流强有极大提高,同时也改进了电子源输出电子束流的稳定性。
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公开(公告)号:CN113257651A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110171278.5
申请日:2021-02-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01J37/21 , H01J37/147
摘要: 本发明公开了一种高精度弱流电子束调束装置及方法,属于电学计量量子化技术领域。本发明系统包括:磁场调控单元,设定电子源通电电流的大小,并根据电子源通电电流的大小,确定纵向磁场分布,通过调节电子源的通电电流改变纵向磁场分布,获取散聚焦调控电子束流;刮束单元,针对散聚焦调控电子束流,进行刮束,获取目标电子光束;观测单元,通过荧光屏捕获目标电子束流的束斑图像,获取束斑图像信息,根据束斑图像信息,确定目标电子束流品质,根据目标电子束流品质对电流量子化。本发明引入粒子加速器技术,突破传统基于单电子隧道效应的电流量子化方式的限制,使得电流流强有极大提高,同时也改进了电子源输出电子束流的稳定性。
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公开(公告)号:CN111579856A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010304098.5
申请日:2020-04-16
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 , 国网山东省电力公司青岛供电公司
摘要: 本发明公开了一种基于TMR测量微电流原理测量直流配电网电压的装置及方法,属于传感器技术应用领域。本发明装置,包括:高阻值电阻、接入待测直流配电网的直流母线电压,将所述直流母线电压转化为DC小电流信号,并将所述DC小电流信号传输至电流互感器;电流互感器、接收DC小电流信号,并将所述DC小电流信号以预设比例转换为AC微电流信号传输至二级管整流桥;二级管整流桥、接收AC微电流信号,并将AC微电流信号转换为DC微电流信号,并传输至TMR微电流测量电桥;微电流测量电桥、接收DC微电流信号,并将DC微电流信号产生的磁场,以差分电压的形式输出,测量差分电压。本发明弥补了基于分压结构测量电压的精度、稳定性两方面不足。
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公开(公告)号:CN114839455A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202111338185.3
申请日:2021-11-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于现场检测设备的数据通信通用化传输系统及方法,属于高压计量设备检测技术领域。本发明的系统,包括:需求分析模块,所述需求分析模块用于获取现场检测设备的接口信息,以及确定数据通信的需求信息;项目设计模块,确定现场检测设备的数据接口传输模型的需求数据、数据模型的需求数据以及上位机软件模型的需求数据;编码开发模块,根据所述数据接口传输模型、通信驱动模型、数据库、数据模型以及上位机软件模型,建立现场检测设备数据通信通用化模型;测试模块,所述测试模块使用现场检测设备数据通信通用化模型,对现场检测设备的数据进行传输。本发明实现了检测数据的长期在线实时采集传输。
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公开(公告)号:CN111141946B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010046659.6
申请日:2020-01-16
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 , 国网山东省电力公司青岛供电公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明公开了一种直流配电网电压测量装置及方法,所述装置由高阻值电阻、机电转角装置、永磁体和TMR角度测量电桥组成测量电路,高阻值电阻承担待测直流母线电压,并将待测电压转换成机电转角装置中通流线圈的微电流信号;机电转角装置通过永磁体产生的极间磁场,进而对通流线圈产生磁场力的左右,引起通流线圈在磁场内偏转,产生角度位移;磁屏蔽处理的外部永磁体固定定在机电转角装置的转轴上,所述转轴发生角度位移,改变各个TMR元件的磁阻,以电桥输出的差分电压信号反映永磁体的角度位移信号,进而反映机电转角装置中的微电流信号,完成待测电压的测量,解决传统基于分压原理的电压传感器在精度、稳定性等方面的欠缺。
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