一种基于标准源的宽频校验仪整检装置

    公开(公告)号:CN115542231A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211523219.0

    申请日:2022-12-01

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明公开了一种基于标准源的宽频校验仪整检装置,包括:宽频标准源发生器,用于输出不同频率幅值可调的电压和电流标准信号;宽频电压电流参考信号获取模块,用于获取宽频标准源发生器输出的所述电压和电流标准信号,将电压和电流标准信号作为宽频电压和电流参考信号;宽频差值电压电流信号获取模块,用于将宽频电压参考信号分压得到宽频电压同向分量,通过正交波形发生器得到宽频电压正交分量;将宽频电压同向分量和宽频电压正交分量合成为宽频电压差值信号;通过将宽频电压差值信号转换获得宽频电流差值信号;校验模块,利用宽频电压和电流参考信号和宽频电压和电流差值信号对所述宽频校验仪进行检定和校准。解决无法开展宽频整体校验的问题。

    一种变压器相位的识别方法及装置、设备、存储介质

    公开(公告)号:CN112485525B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202011359634.8

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: G01R25/00 G06K9/62

    摘要: 本发明提供了一种变压器相位的识别方法及识别装置,解决了由于变压器不同相位电压数据表现相似度大多较高,不同相位的曲线因点间距离相近而影响相关性或聚类算法的结果,以及由于同相位不同用户因负载电气距离存在压降现象,造成同相位不同用户电压曲线距离变大,导致聚类分相识别错误的问题。包括:采集所述变压器的三相电压数据;将所述三相电压数据按采集时间分为若干个区间,并计算所有区间内的不同相位电压数据间的电压数据段相关度;基于所有区间内所述电压数据段相关度得到样本数据;对所述样本数据进行特征提取处理,基于特征提取结果得到用户特征;对所述用户特征聚类,识别与变压器连接的不同用户的相序关系。

    一种高稳定性精密可调电容器

    公开(公告)号:CN108806985B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201810699942.1

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: H01G5/04 H01G5/06 H01G5/014

    摘要: 本发明提出了一种高稳定性精密可调电容器,包括:电容器本体,与所述电容器本体侧面电连接的电容微调模块,其中,所述电容器本体包括预设数量的方形正极性电容极板和负极性电容极板,所述正极性电容极板和负极性电容极板顺次交替排列;所述电容微调模块包括固定极板和可调极板,通过改变所述可调极板与所述固定极板之间的正对面积,以调整所述电容微调模块的电容量。本发明的有益效果在于:本发明电容器采用长方形叠片式结构,电容极板具有便于安装的外耳,且与外耳相连的金属支撑杆所在的穿孔,不影响叠片式电容器本体的电容量,从而使得电容器的电容量更加稳定。

    一种基于多级励磁的感应分压器及其制造方法

    公开(公告)号:CN113219226A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110579055.2

    申请日:2021-05-26

    摘要: 本发明提供一种基于多级励磁的感应分压器及其制造方法,所述感应分压器采用三维结构,位于中心的一级互感器1由一个铁芯C1和均匀绕制在其上的绕组W1组成,然后用铁芯C2封闭一级互感器1,并将绕组W2均匀绕制在铁芯C2上以生成二级互感器2,最后用铁芯C3封闭二级互感器2,并将绕组W3均匀绕制在铁芯C3上以生成三级互感器3,且所述绕组W3采用带屏蔽效果的同轴电缆,10线并绕。为了提高测量精度,所述感应分压器还设置了屏蔽层和绝缘层。本发明所述的感应分压器及其制造方法减少了励磁电流引起的励磁误差,漏磁引起的磁性误差分量,以及容性泄漏电流引起的容性误差分量,保证了本发明所述感应分压器整体的误差水平达到1*10‑7量级。

    一种高精度宽变比自平衡电流比较仪

    公开(公告)号:CN118409267A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410822555.8

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本发明提供一种高精度宽变比自平衡电流比较仪,其包括第一自平衡电流比较单元,以及与其级联的第二自平衡电流比较单元,每个自平衡电流比较单元中均包括一个线包本体和一个反馈放大补偿电路,其中,所述线包本体中的补偿绕组均匀绕制在所述第二级铁芯中的任意一块上,而将所述第二级铁芯中未绕制补偿绕组的三块作为屏蔽铁芯,既减少了铁芯上绕制的绕组,从而使绕组间和绕组对地间的分布电容减少,电流比较仪的容性误差减少,又兼顾了屏蔽层的设计,大大简化了电流比较仪的结构。而且,通过两个自平衡电流比较单元的级联,简化了比较仪的线包,避免在一个线包本体上绕制的绕组过多,更好地降低了比较仪的容性误差,提高了测量精度。