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公开(公告)号:CN119511179A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411415857.X
申请日:2024-10-11
Applicant: 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 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明公开了一种用于电磁式电压互感器分布参数辨识的方法及系统,属于交流电压测试技术领域。本发明方法,包括:将电磁式电压互感器进行等效,将所述电磁式电压互感器等效为二端口等效宽频模型;确定所述二端口等效宽频模型的导纳参数矩阵;基于所述二端口等效宽频模型的导纳参数矩阵,辨识出所述电磁式电压互感器的最优分布参数。本发明方法计算简单,结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN114063448A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110789465.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 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: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种用于核查自动化检定系统的方法及系统,属于系统自动控制技术领域。本发明方法,包括:将核查自动化检定系统的核查成本最小及检定效率最大,作为目标建立核查最优频次数学模型;对最优频次核查数据模型求解,确定最优求解方案;根据最优求解方案,确定待核查的自动化检定系统的最优核查方案,并以最优核查方案对待核查的自动化检定系统进行期间核查。本发明在保证自动化检定系统检定效率最大及核查综合成本最小两个方面,确定检定系统最优的核查频次,为自动化检定系统的智能运维提供理论依据和参考。
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公开(公告)号:CN112183933A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010886460.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种基于混合变邻域进化算法的检定流水线调度方法及系统,包括:确定检定流水线的基本参数信息;根据检定流水线调度问题和调度目标进行建模,确定以检定时间最短为目标的混合批组检定数学模型;根据所述混合批组检定数学模型和检定流水线的基本参数信息,利用改进的进化算法确定精英解;以所述精英解作为变邻域搜索算法VNS的初始解,基于混合变邻域进化算法确定所述混合批组检定数学模型的最优解。本发明以总检定时间最短为优化目标,综合考虑检定器具的运输时间,多阶段并行机调度,并行机选择策略等问题,建立了混合流水线检定调度优化模型,并运用基于混合变邻域进化算法进行模型求解,有效的提高了检定效率。
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公开(公告)号:CN112103061A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010745476.3
申请日:2020-07-29
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种计量监督用低压电流互感器,属于电测量技术领域。本发明包括:铁芯、二次绕组和导磁环;所述铁芯上绕制二次绕组,绕制二次绕组后的铁芯固化置于导磁环内;所述二次绕组连接至计量用低压电流互感器自动化检定系统。本发明提供的装置准确度等级高于一般的低压电流互感器,可达到0.02级或0.05级,且具备良好的复现性和稳定性及升降变差,可用于低压电流互感器自动化检定系统的期间核查与质量监控,使自动化检定系统的测量过程始终处于统计控制状态。
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公开(公告)号:CN119414320A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411529392.0
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Inventor: 赵乾丞 , 祁欣 , 王斌武 , 汪泉 , 周峰 , 殷小东 , 雷民 , 张军 , 陈卓 , 刘俊杰 , 刘俭 , 王健 , 黄军军 , 易姝慧 , 方田 , 汪根荣 , 吴平 , 李明 , 赵威 , 刘彩霞
Abstract: 本发明公开了一种用于低压电流互感器异频电流误差补偿的方法及系统,属于电能计量设备误差测量技术领域。本发明方法,包括:测量工频及异频电流下低压电流互感器CT铁芯的磁导率,计算得到不同频率电路对应磁导率下的低压CT等效电路励磁阻抗参数;测量得到低压CT二次绕组的直流电阻,基于所述直流电阻,计算得到各频率校准量程点下的励磁电流值;基于所述励磁电流值,计算得到各频率下量程点的电流误差值,基于所述电流误差值,计算得到各频率下量程点的异频误差补偿系数,使用所述异频误差补偿系数,对低压CT的异常电流误差进行补偿。本发明有助于大规模、高效率利用异频电流开展低压CT带电校准误差检定,准确判断低压CT投运过程中的计量性能。
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公开(公告)号:CN119395621A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411384027.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 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 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明公开了一种电磁式电压互感器分布电容计算方法及装置。其中,方法包括:构建电磁式电压互感器的电容参数相关约束方程;将电磁式电压互感器的一次端子开路,并对电磁式电压互感器的二次端子施加不同频率激励,获取电磁式电压互感器的铁芯等效励磁阻抗、开路并联谐振频率以及开路串联谐振频率;将电磁式电压互感器的一次端子短路,并对电磁式电压互感器的二次端子施加不同频率激励,获取电磁式电压互感器的一二次绕组等效阻抗以及短路并联谐振频率;将铁芯等效励磁阻抗、一二次绕组等效阻抗、开路并联谐振频率、开路串联谐振频率和短路并联谐振频率带入电容参数相关约束方程,计算电磁式电容互感器的分布电容。
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公开(公告)号:CN119471536A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411402967.2
申请日:2024-10-09
Applicant: 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 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明公开了一种电磁式电压互感器绕组阻抗的计算方法及系统,属于交流电压测试技术领域。本发明提包括:获取电磁式电压互感器不同负荷下的负荷误差,基于不同负荷下的负荷误差,计算出负荷误差差值;基于不同负荷下的负荷误差对应的负荷值及功率因数,计算出不同负荷误差下的旋转系数;基于所述负荷误差差值及所述旋转系数,计算得到电磁式电压互感器的绕组阻抗。本发明的计算方法简单,针对全负荷下的误差无需开展试验接线,通过理论计算即可获得,将极大降低运维人员工作量。
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公开(公告)号:CN117790167A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311721164.9
申请日:2023-12-14
Applicant: 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 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心
Abstract: 本发明公开纳米晶合金微型磁芯制备方法、互感器制备方法及互感器。该制备方法,包括:将成分配比确定的磁芯母合金备料高温熔炼为磁芯母合金熔液;采用压力喷带方法将获取的所述熔液急速冷却为具有完全非晶状态的金属薄带;将所述金属薄带加工成设计尺寸后进行卷绕,得到完全非晶状态的磁芯;将所述完全非晶状态的磁芯采用真空高温加横向磁场进行热处理,得到纳米晶合金磁芯。如此,通过改进带材元素配比,优化了磁饱和特性,得到的纳米晶合金磁芯具有较宽的线性度区间和良好的磁导率‑频率特性,有利于提高测量准确度。
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公开(公告)号:CN119511178A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411402962.X
申请日:2024-10-09
Applicant: 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 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明公开了一种电磁式电压互感器全负荷下误差的扩展计算方法及系统,属于交流电压测试技术领域。本发明包括:获取电磁式电压互感器任意两个负荷下的误差,基于两个任意负荷下的误差,确定所述电磁式电压互感器全负荷下的误差;基于所述电磁式电压互感器全负荷下的误差以及负荷误差与空载误差的关系,计算得到所述电磁式电压互感器的空载误差;基于所述空载误差以及不同负荷下电磁式电压互感器负荷误差的分布规律,计算得到所述电磁式电压互感器全负荷下的扩展实际误差。本发明的计算步骤简单,针对全负荷下的误差无需开展试验接线,通过理论计算即可获得,极大的降低了运维人员工作量。
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公开(公告)号:CN117849426A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311734296.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 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 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
Inventor: 卢和平 , 周峰 , 郜波 , 方田 , 刘俭 , 王健 , 刘俊杰 , 易姝慧 , 刁赢龙 , 雷民 , 殷小东 , 张军 , 赵兵 , 袁瑞铭 , 李明 , 陈卓 , 赵威 , 汪根荣 , 吴平
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明涉及一种便携式高精度宽频电容分压器,其包括高压臂气体电容器和低压臂集成电路;其中,所述高压臂气体电容器包括多个同心设置的高压电极以及多个同心设置的低压电极,多个高压电极与多个低压电极互相交错且间隔设置;所述低压臂集成电路设于所述金属底座下部,所述低压电极通过低压连接线与低压臂集成电路的输入端相连接。该电容分压器介质损耗小、频率特性好、电压跟随特性好、受温度影响小、测量精确度高;同时,该电容分压器的体积和重量小,工艺简单,经济性能优良,且可以便携式运输。
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