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公开(公告)号:CN109298376A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811289298.7
申请日:2018-10-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
IPC分类号: G01R35/04
CPC分类号: G01R35/007 , G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种基于标准电能表组的电能量值传递的方法及系统,属于电能计量领域。搭建标准电能表组,选择不确定度最小的标准电能表为参考电能表r;获取每个标准电能表与待测表的误差值;预测(t+τ)时刻第i个标准表相对标准电能表组差值的预测值;确定每个标准表的权重ωi;计算(t+τ)时刻参考表r与标准电能表组的误差值;根据权重ωi确定待测表相对标准电能表组的误差值;确定(t+τ)时刻每个标准表相对标准电能表组的差值的计算值。本发明建立的标准电能表组,标准电能表组的准确度优于万分之一,标准电能表组计量电能与待测表对比,实现向待测表的量值传递,为实验室检测人员提供一种易实现的量值传递方法,可提高计量标准装置的准确度至十万分之五。
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公开(公告)号:CN109298375A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811289296.8
申请日:2018-10-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
CPC分类号: G01R35/04 , G01R35/007
摘要: 本发明公开了一种用于更换标准电能表组内标准电能表的方法及系统属于电能计量领域。构建表组1和表组1’;获取当前时刻表组1和表组1’内标准电能表与待切入或切出的标准电能表所测待测表的误差值;确定标准电能表下一时刻误差预测值;获取标准电能表的修正值;获取表组1表组修正量和表组1’的表组修正量;对表组1和表组1’的修正量对比,将待切出的标准电能表切出标准电能表组或将待切入的标准电能表切入标准电能表组。本发明可以在为提高计量标准准确度而组建的标准电能表组上面应用,当表组内出现异常电表或者添加新电表时,在保证标准电能表组准确度的情况下,检测人员可以快速、简捷的更换表组内的电能表。
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公开(公告)号:CN108761367A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810357540.3
申请日:2018-04-20
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/007
摘要: 本发明公开了一种±800kV特高压直流分压器校准分析方法,为了减少分压器校准测试工作量,提升分压比量值测量准确度,提供一种基于差值法和电压比法的分压比双重校验模型和同步测量系统组成的校准分析方法,校验模型用于对换流站用高压直流分压器进行校准测量,同步测量系统利用计算机技术,实现校准数据的同步测量。
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公开(公告)号:CN108710095A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810891550.5
申请日:2018-08-07
申请人: 河南省计量科学研究院
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/007
摘要: 本发明公开了一种基于线性度分析的冲击电压发生器校准装置,包括冲击电压发生器被校测量系统、冲击电压发生器标准测量系统、冲击电压发生器原边充电电压采集系统、标准测量系统的信息采集系统和线性度校准分析系统,冲击电压发生器被校测量系统包括被校分压器、二次测量显示仪表,冲击电压发生器标准测量系统包括标准分压器、标准二次测量显示仪表,冲击电压发生器原边充电电压采集系统包括直流电阻分压器和低速采集卡,标准测量系统的信息采集系统包括高速采集卡,线性度校准分析系统包括电源模块、主控制电路板和存储模块,本装置实时采集信息数据、分析处理,从而多方面把握原边和输出端的精准度,进一步提升冲击电压发生器校准的精准性。
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公开(公告)号:CN108254608A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611243329.6
申请日:2016-12-29
申请人: 北京普源精电科技有限公司
CPC分类号: G01R13/0209 , G01R13/0218 , G01R35/007
摘要: 本发明公开一种数字示波器及数字示波器的自校准方法,在该数字示波器中包括多个前端模拟电路,每一前端模拟电路中,衰减网络输出端连接开关模块第一输入端,开关模块输出端连接放大电路输入端;各前端模拟电路的衰减网络输入端分别接入一路数字示波器输入信号;各前端模拟电路的放大电路输出端分别连接模数转换模块的一个输入端;模数转换模块输出端连接FPGA处理模块输入端;FPGA处理模块输出端连接CPU处理模块输入端;CPU处理模块的多个输出端分别连接各前端模拟电路的开关模块控制端、校准信号模块控制端和模数转换模块控制端;校准信号模块的多个输出端分别连接各前端模拟电路的开关模块第二输入端。本发明可实现数字示波器的自动相位校准。
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公开(公告)号:CN107843866A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711012704.0
申请日:2017-10-26
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: G01R35/02 , G01R35/005 , G01R35/007
摘要: 本发明公开了检定三相四线中性点抽出的配网互感器的接线电路及方法,采用三相四线零电位平衡法的接线方式,包括被试组合互感器、三相升压器、标准电压互感器、升流器、标准电流互感器、三相电压互感器负荷箱和三相互感器校验仪;所述三相被试电压互感器TVx与三相标准电压互感器TV0的一次非极性端均连接在一起且一次非极性端短接。本方案采用上述原理,对三相四线中性点抽出的配网互感器采用科学统一的检定接线方法,提高配网互感器性能检测结果准确性和可靠性,从而提高计量系统评估的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN107843263A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711058702.5
申请日:2017-11-01
申请人: 宁波箭隆电子有限公司
CPC分类号: G01C21/20 , G01R35/007 , G06F21/32
摘要: 本发明公开了一种电压监测设备管理系统,解决了维护人员上门维护时,会因为时间的变迁导致维护人员无法直接找到电压监测仪的对应地点,导致寻找困难的问题,其技术方案要点是:包括电压监测仪、主控终端、安装用户端,电压监测仪上设置有唯一二维码,安装用户端上设置有用于扫描二维码的安装摄像头,还包括维护用户端,维护用户端上设置有用户扫描二维码的维护摄像头,维护摄像头扫描二维码通过维护GPS装置对当前的位置进行定位并输出回执信号至主控终端,主控终端对比回执信号与安装位置信号;本发明的一种电压监测设备管理系统,通过安装GPS装置提供的安装位置信号,配合维护GPS装置进行实时定位,更加方便维护人员寻找电压监测仪。
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公开(公告)号:CN107817460A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710942065.1
申请日:2017-10-11
申请人: 郑州云海信息技术有限公司
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/005 , G01R35/007
摘要: 本发明提供一种批量校准电流侦测的装置,包括基板管理控制器、电压调节器。所述基板管理控制器与电压调节器相连接,用以读取处理电压调节器的侦测数据,所述基板管理控制器与电子负载相连接,用以控制电子负载的工作状态,所述通信模块将基板管理控制器、电压调节器和电子负载相连接,用以实现数据交互。本发明还提供一种批量校准电流侦测的方法,通过由基板管理器控制电子负载及读取处理侦测电流的方法,将修正参数永久写入电压调节器内部,避免了输出电感DCR、MOSFET的Rds或外围电路的误差导致的电流侦测不准,使得技术人员可以对量产的大批板卡进行校准,提高了板卡的生产效率。
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公开(公告)号:CN106501742A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610862693.4
申请日:2016-09-28
申请人: 北京无线电计量测试研究所
CPC分类号: G01R35/007 , G01R1/28
摘要: 本发明公开一种基于光电融合技术的微波毫米波相位噪声标准装置,包括:基带信号发生器,输出频率细分辨信号;噪声调制器,对频率细分辨信号进行噪声调制,噪声调制后生成基带相位噪声标准;基于光梳的谐波产生器,输出多个谐波信号;中间频率产生器,根据基带相位噪声标准和多个谐波信号产生中间频率信号;基于OEO点频的本振器,产生本振信号;高频扩展模块,根据中间频率信号和本振信号生成高频微波毫米波的相位噪声标准;低频扩展模块,根据中间频率信号和本振信号生成低频微波毫米波的相位噪声标准。本发明适用于微波毫米波频率范围内的相位噪声测量系统的校准,可以解决目前微波毫米波相位噪声测量系统无法溯源的问题。
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公开(公告)号:CN105891759A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610304941.3
申请日:2016-05-10
申请人: 北京无线电计量测试研究所
CPC分类号: G01R35/005 , G01R15/00 , G01R35/007
摘要: 本发明公开了一种传输线标准器件的确定方法、设备以及校准设备,包括:确定待校准设备的待校准频段;选取待校准频段中的第一频率,并计算第一频率对应的导内波长;根据设定相位变化区间以及第一频率对应的导内波长,确定待校准频段对应的传输线标准器件的厚度;根据厚度确定传输线标准器件。根据设定相位变化区间以及待校准频段中包含频率对应的导内波长确定传输线标准器件的厚度,并基于确定的厚度确定传输线标准器件,使得确定得到的传输线标准器件的厚度明显增加,可以有效避免因传输线标准器件的形变导致的使用TRL法对矢量网络分析仪进行校准的准确度较低的问题。
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