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公开(公告)号:CN106405470A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610984234.3
申请日:2016-11-09
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网吉林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: 本发明公开了一种电子式电流互感器谐波准确度整体检测方法及装置。包括:将交直流稳态源、标准谐波电流传感器和待测电子式电流互感器形成一次回路;交直流稳态源用于产生谐波大电流,标准谐波电流传感器用于转换为小电流小电压信号;将所述小电流小电压信号转换为数字信号,与待测电子式电流互感器的输出端共同接入到谐波校验计算单元中;用同一外部触发信号同时触发待测电子式电流互感器和标准谐波电流传感器的输出,在同一时间取得一次电流的两种样本并采集;将和待测电子式电流互感器输出的时间相关数组和电流值离散数组进行傅立叶变换计算出误差和角差。本发明实现电子式电流互感器的谐波准确度整体校验,满足国家标准的要求。
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公开(公告)号:CN106597346A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611121788.7
申请日:2016-12-08
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种电子式电流互感器激光供能自诊断方法,所述方法包括:合并单元对激光器的管芯温度和驱动电流进行监测,获取监测数据,其中所述监测数据包括:管芯温度和驱动电流对应的驱动功率值;以及将所述监测数据与预先设置的不同温度对应的检修告警值和维修告警值进行比较,获取自诊断信息并传送至控制台,所述自诊断信息包括:工作正常信息、检修告警信息和维修告警信息。本发明还公开了一种电子式电流互感器激光供能自诊断系统,所述系统包括:控制台、合并单元和采集单元。本发明的有益效果在于:根据激光供能回路的输出功率、温度和驱动功率值来对激光供能回路进行自诊断,实现激光供能部分在缺陷初期的提前预警,及时检修处理。
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公开(公告)号:CN107991641A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711027567.8
申请日:2017-10-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
摘要: 本发明公开了一种基于光纤电流互感器独立双采样的采样异常检测方法:建立多条采样回路,将多条采样回路中的一条设置为主采样回路,其余采样回路设置为副采样回路;多条采样回路共用光路系统;通过主采样回路的FPGA控制电路控制主采样回路与副采样回路进行分时采样;通过副回路的FPGA控制电路将副采样回路的采样数据发送至主采样回路的FPGA控制电路;通过主采样回路的FPGA控制电路对主采样回路的采样数据与副采样回路的采样数据进行比较,获取采样数据的差异值;将差异值与预设的采样数据的异常阈值进行比较,当差异值不超过异常阈值时,通过主采样回路的FPGA控制电路将主采样回路的采样数据与副采样回路的采样数据打包在不同的数据通道中,发送至合并单元。
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公开(公告)号:CN107479016A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710487931.2
申请日:2017-06-23
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种柔性直流电网直流高速测量装置性能检测方法,其特征在于,所述方法包括:采用直流法检测待测直流高速测量装置在至少一个电流点处的检测误差;基于模块化冲击电流源和直流的可控电流源的一体化组合试验回路对待测直流高速测量装置进行阶跃响应试验,获取阶跃响应时间;根据所述检测误差和阶跃响应时间对高速测量装置的性能进行判定。本发明的有益效果在于:在现有标准的基础上完善了误差检测试验、和阶跃响应时间试验项目,弥补了国内检测手段不足的缺点;同时,增加了直流高速测量装置的绝缘子试验、激光供能功能性检验等项目,重点考虑了试验方法的可操作性,明确了各项试验的测试方法,提高了关键试验项目的试验要求。
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公开(公告)号:CN106597347A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611122469.8
申请日:2016-12-08
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 北京世维通光智能科技有限公司
发明人: 胡蓓 , 叶国雄 , 肖浩 , 徐珂 , 黄华 , 刘翔 , 王洋 , 刘博阳 , 熊俊军 , 万罡 , 冯翔翔 , 牧晓菁 , 刘宏领 , 王维令 , 韩燕飞 , 谷栋 , 王震 , 彭顺 , 李建光 , 雷军
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种光纤电流互感器的状态在线监测与自诊断方法,包括:利用光纤电流互感器的耦合器的端口处的第二光电探测器对光纤电流互感器中的超辐射发光二级管SLD光源的输出光功率进行监测,并将输出光功率发送到光源状态控制与自诊断模块;电流监测模块对驱动电流进行监测,并将所述驱动电流发送到光源状态控制与自诊断模块;温度监测模块通过测量热敏电阻的阻值对所述SLD光源的芯片工作温度进行监测,并将所述芯片工作温度发动到光源状态控制与自诊断模块;光源状态控制与自诊断模块将所述SLD光源的输出光功率、芯片工作温度和驱动电流分别与数据库中的相应常态工作值进行对比,通过对比的结果对SLD光源的工作状态进行自诊断,并获取自诊断信息。
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公开(公告)号:CN113777549A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110862994.8
申请日:2021-07-29
摘要: 本发明公开了一种基于压电陶瓷原理的光学互感器局部振动试验方法和系统,包括:确定FOCT对振动敏感组部件;采用激振器对所述振动敏感组部件施加振动;由激励信号源控制激振器的振动加速度和振动频率,在不施加电流和施加额定一次电流下,获得振动加速度和振动频率对所述振动敏感组部件的影响,进而得出振动对所述振动敏感组部件的输出特性影响。当试验条件不满足标准规定时,能够对基于压电陶瓷原理的FOCT开展等效振动试验,得到振动对FOCT振动性能的影响。
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公开(公告)号:CN113777549B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110862994.8
申请日:2021-07-29
摘要: 本发明公开了一种基于压电陶瓷原理的光学互感器局部振动试验方法和系统,包括:确定FOCT对振动敏感组部件;采用激振器对所述振动敏感组部件施加振动;由激励信号源控制激振器的振动加速度和振动频率,在不施加电流和施加额定一次电流下,获得振动加速度和振动频率对所述振动敏感组部件的影响,进而得出振动对所述振动敏感组部件的输出特性影响。当试验条件不满足标准规定时,能够对基于压电陶瓷原理的FOCT开展等效振动试验,得到振动对FOCT振动性能的影响。
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公开(公告)号:CN113472086A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110624553.4
申请日:2021-06-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 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电磁感应式无线传输互感器获取电力数据的方法及系统,其中方法包括:通过电磁感应式无线传输互感器输出电力系统的电流信号和电压信号;采集电力系统的电流信号和电压信号,并对所述电流信号和电压信号进行数字化处理,生成电力系统的数字电流信号和数字电压信号;将电力系统的数字电流信号和数字电压信号发送至数据处理终端;通过所述数据处理终端实时接收电力系统的数字电流信号和数字电压信号,基于电力系统的数字电流信号和数字电压信号对电力系统进行电力调配。本发明适用于任意电压等级电力系统,电力数据通过高压侧采集并且通过高压侧传输,所需要电源由电磁式电压互感器二次绕组提供。
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公开(公告)号:CN112731257A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110035488.1
申请日:2021-01-12
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 , 北京世维通光智能科技有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本申请公开了一种全光纤电流互感器的阶跃响应仿真方法及仿真系统。其中,根据全光纤电流互感器的动态响应特性,建立全光纤电流互感器的数学模型;根据所述数学模型,确定向前通道增益以及反馈通道增益;根据所述向前通道增益、所述反馈通道增益和闭环检测延时时间,确定包含闭环检测纯延时过程的离散传递函数;根据所述数学模型,确定滤波器的离散传递函数、变比增益和通讯延迟;根据所述包含闭环检测纯延时过程的离散传递函数、所述滤波器的离散传递函数、所述变比增益和所述通讯延迟,确定全光纤电流互感器的离散动态模型;根据所述全光纤电流互感器的离散动态模型,在Matlab中仿真分析阶跃响应性能的参数。
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公开(公告)号:CN118962274A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410907743.0
申请日:2024-07-08
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
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种电容分压式取电装置的温度稳定性试验方法及系统,包括:确定多个测量点;在额定频率、连续施加额定一次电压且电容分压式取电装置带可变负荷的条件下,调节待测电容分压式取电装置的输出功率为预设测量输出功率点,分别测量待测电容分压式取电装置在不同温度状态下不同测量点处的输出电压;基于所述输出电压和额定电压,确定输出电压偏差,并基于所述输出电压偏差确定待测电容分压式取电装置的温度稳定性。本发明针对现有标准对电容取电装置高低和温环境下考核的不足,以及电容取电装置工作时的输出特性,设计了更为详尽的和定制化的考核办法,能够全面的考核电容取电装置在高温和低温下切输出功率恒定时,供电电压的稳定性。
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