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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:CN118604423A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410575626.9
申请日:2024-05-10
申请人: 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司超高压公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本发明提供了一种基于非互易相位调制的光纤电流互感器及电流检测方法,涉及电气测量技术领域,该光纤电流互感器包括光源、耦合器、起偏器、45°熔接点、第一45°法拉第旋转器、相位调制器、第二45°法拉第旋转器、光纤λ/4波片沿光路方向依次设置且连接,传感光纤环的一端与光纤λ/4波片连接,另一端与反射镜连接;耦合器反射回路的出射端口与光电探测器连接,该光电探测器的输出端口与锁相放大器的输入端口连接,该锁相放大器的输出端口分别与相位调制器和信号处理模块连接。本方案无需依赖延迟光纤即可使得到最大的电流灵敏度,从而能够降低光纤电流传感系统的体积、成本和反应时间。
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公开(公告)号:CN110675276B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910843022.7
申请日:2019-09-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/2415 , G06F18/15 , G06N3/006 , G06N7/01 , H02J1/00 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种用于直流输电系统反演下垂控制的方法及系统,方法包括:采集典型柔性直流输电网的运行数据,对运行数据进行预处理,利用经过预处理后的运行数据建立随机功率扰动模型,模拟各换流站的功率扰动,生成功率扰动;通过筛选运行数据,获取运行数据中的故障数据,对故障数据进行分析以获取故障类型,统计故障类型所对应的故障发生概率;基于故障发生概率建立故障发生概率分布模型,获取不同类型概率的分布;基于功率扰动,确定是否生成故障及故障类型,将功率扰动和生成的故障叠加至柔性直流输电网的暂态仿真模型,计算各换流站参考工作点的偏离,获取换流站的可行工作点;基于可行工作点,通过贝叶斯的下垂控制反演构建下垂控制规律。
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公开(公告)号:CN112327243B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011617889.X
申请日:2020-12-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种电信号的自校准采集方法及系统,包括:利用基准信号源产生第一激励信号,并施加所述第一激励信号至设置在被测线路上的传感器;对流经所述传感器的叠加信号产生的感应信号进行采样,获取感应数字信号;其中,流经所述传感器的叠加信号包括:第一负载信号和第一激励信号;对所述感应数字信号进行信号分离处理,获取第二负载信号和第二激励信号;根据所述第一激励信号和第二激励信号确定测量回路的整体增益,并根据所述测量回路的整体增益和第二负载信号确定所述第一负载信号。
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公开(公告)号:CN112327243A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011617889.X
申请日:2020-12-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种电信号的自校准采集方法及系统,包括:利用基准信号源产生第一激励信号,并施加所述第一激励信号至设置在被测线路上的传感器;对流经所述传感器的叠加信号产生的感应信号进行采样,获取感应数字信号;其中,流经所述传感器的叠加信号包括:第一负载信号和第一激励信号;对所述感应数字信号进行信号分离处理,获取第二负载信号和第二激励信号;根据所述第一激励信号和第二激励信号确定测量回路的整体增益,并根据所述测量回路的整体增益和第二负载信号确定所述第一负载信号。
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公开(公告)号:CN111211575A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010037739.5
申请日:2020-01-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种用于对柔性直流输电系统下垂控制的方法及系统,属于直流输电控制技术领域。本发明方法,包括:获取柔性直流输电系统的系统功率波动参数,根据所述系统功率波动参数确定柔性直流输电系统的换流站可行工作点;根据所述换流站的可行工作点确定下垂控制模型;获取柔性直流输电系统的运行参数,输入至下垂控制模型生成下垂控制关系曲线,根据所述下垂控制关系曲线对柔性直流输电系统进行下垂控制。本发明提升了换流站下垂控制参考工作点优化求解的速度与精度,合理分配由可再生能源接入带来的长时间、大规模波动功率,构建电网随机功率波动下换流站下垂控制律反演建模理论和方法,提升下垂控制换流站的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN110956330A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911213450.8
申请日:2019-12-02
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多维影响量对输电线路线损进行预测的方法及系统,其中方法包括:采集输电线路线损的多维影响量;将输电路线中的线路本体数据以及线路各级杆塔数据中的非时序数据进行数据预处理,使非时序数据形成输电线路的固定参数,并将固定参数并入输电路线的时序数据表,生成多维影响量数据表;将多维影响量数据表中的数据划分为训练集数据、验证集数据和测试集数据;通过训练集数据对梯度提升树模型进行训练,输出训练结果;通过验证集数据对训练结果进行验证,当训练结果通过验证时,生成训练后的梯度提升树模型;通过训练后的梯度提升树模型对测试集数据进行预测,输出输电路线的线损预测结果。
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公开(公告)号:CN110850351A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910963387.3
申请日:2019-10-11
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远程校准电子式互感器报文离散度的方法及系统,属于电子式互感器检测校准技术领域。本发明方法,包括:根据校准参数及同步脉冲信号对数据报文进行初步筛选,获取电子式互感器报文,对电子式互感器报文进行存储;对所述初步筛选后的电子式互感器报文,进行链路加密,生成加密数据报文并存储于云服务器;获取云服务器存储的加密数据报文,并按照预设格式进行解密处理获取电子式互感器报文;读取电子式互感器报文,根据标准秒脉冲信号对电子式互感器报文离散度进行检测,获取校准参数,对电子式互感器报文进行校准。本发明对电子式互感器校验仪检测校准方法进行了改进,优化了检测校准业务流程,缩短的检测周期,节省人力资源。
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公开(公告)号:CN107942280A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810005177.9
申请日:2018-01-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
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绝对延迟时间进行校准的方法,包括:利用数据处理平台产生标准正弦波表;信号处理模块对所述标准正弦波表进行处理,获取标准电压电流信号并发送至待测设备;当达到预设延时阈值时,利用数据处理平台对所述标准正弦波表进行处理,获取采样值SV报文,并将所述采样值SV报文发送至待测设备;待测设备在接收所述采样值SV报文的同时,进行模拟量采集,获取预设采集点数量阈值的第一采样值;分别对所述第一采样值和所述采样值SV报文对应的第二采样值进行快速傅氏变换FFT,获取所述第一采样值和第二采样值的相位时间差值,即绝对延迟时间;根据所述绝对延迟时间和预设延时阈值,确定所述待测设备的绝对延迟时间测量误差。
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