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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:CN118501540A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410646880.3
申请日:2024-05-23
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: G01R23/02 , G01R23/165
Abstract: 本发明提供一种基于改进数字锁相放大算法的异频信号测量方法,包括:获取待测量的混合异频信号;针对所述混合异频信号的不同频率范围,采用多级串联的DPLL算法结构,并引入自适应滤波机制,根据所述混合异频信号的频率特征,动态调整环路滤波器的参数;通过频率估算和跟踪算法,实时监测所述混合异频信号的各个频点的频率变化;通过多频带并行处理的数控振荡器模块,实现对所述各个频点的信号的同时测量和分析。实现了在复杂电磁环境中多频点异频信号的高精度测量和综合分析。
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公开(公告)号:CN112649652B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
Applicant: 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 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于冲击电流量值的溯源方法及系统,属于大电流测量技术领域。本发明方法,包括:使用冲击电流标准测量系统测量目标的冲击电流量值,所述冲击电流刻度因数量值为冲击电流标准测量系统的冲击分流器刻度因数与冲击电流标准测量系统的二次测量装置的刻度因数的乘积;确定电磁场干扰、环境条件和发热等对标准测量装置测量误差影响的量化评价方法,并通过大电流试验结果或理论计算其引入的测量不确定度分量后,将冲击分流器刻度因数与二次测量装置的刻度因数分别溯源至国家标准,完成冲击电流刻度因数量值的溯源。本发明将冲击电流峰值和时间参数溯源至已有的国家标准量值,实现了冲击电流量值的溯源,并且操作简便及准确度高。
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公开(公告)号:CN112712949A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011494651.2
申请日:2020-12-17
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 , 国网四川省电力公司 , 国网陕西省电力公司
Abstract: 本申请公开了一种阻容分压器高压臂的电阻单元,包括电阻、第一连接结构、第二连接结构和支撑结构。第一连接结构具有导电功能,第一连接结构用于与电阻的第一端连接,并螺纹安装至电容单元的螺孔中。第二连接结构具有导电功能,第二连接结构用于与电阻的第二端连接,并螺纹安装至电容单元的螺孔中。支撑结构具有绝缘功能,支撑结构用于支撑在第一连接结构和第二连接结构之间。本申请的电阻单元结构紧凑、牢固,导体之间接触紧密,从而具有良好的导电性能,另外,本申请的电阻单元方便拆卸与安装,适合用于长途运输和现场试验。
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公开(公告)号:CN112649652A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
Applicant: 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 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于冲击电流量值的溯源方法及系统,属于大电流测量技术领域。本发明方法,包括:使用冲击电流标准测量系统测量目标的冲击电流量值,所述冲击电流刻度因数量值为冲击电流标准测量系统的冲击分流器刻度因数与冲击电流标准测量系统的二次测量装置的刻度因数的乘积;确定电磁场干扰、环境条件和发热等对标准测量装置测量误差影响的量化评价方法,并通过大电流试验结果或理论计算其引入的测量不确定度分量后,将冲击分流器刻度因数与二次测量装置的刻度因数分别溯源至国家标准,完成冲击电流刻度因数量值的溯源。本发明将冲击电流峰值和时间参数溯源至已有的国家标准量值,实现了冲击电流量值的溯源,并且操作简便及准确度高。
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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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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:CN113740582B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202110850686.3
申请日:2021-07-27
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: 本申请公开了一种用于多维平衡磁场测量的磁场感应线圈组、磁场传感阵列及测量系统,磁场感应线圈组包括n1个磁场感应线圈体,n1为大于或等于2的偶数,各磁场感应线圈体均包括一个磁场感应线圈,各磁场感应线圈均为等速螺旋线状,各磁场感应线圈在一个圆周上均匀布置,且各磁场感应线圈的轴线均垂直于圆周的轴线。本申请的磁场感应线圈为等速螺旋线状,其频带宽、响应特性好,适用于对于冲击电流等包含高频分量的电流波形的测量,使得本申请的磁场感应线圈组可以应用于冲击电流以及宽频暂态电流的测量。在进行冲击电流及宽频暂态电流的测量时,本申请的磁场感应线圈组具有较高的测量灵敏度,能够获得较高的信噪比,使得测量结果更加准确。
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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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