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公开(公告)号:CN118777712A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410769202.6
申请日:2024-06-14
IPC分类号: G01R29/08 , G06F30/367 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G01R19/00 , G01R33/032
摘要: 本发明公开了一种高信噪比的传感系统,属于电磁场测量与计量技术领域。本发明系统,包括:微波源、微波环形器、微波功率放大器、微波天线、NV色心、时序控制器、激光器、二相色镜、光电耦合器和差分锁相放大模块;NV色心在接收到所述放大的射频信号、激光信号及待测磁场信号后,产生红色荧光信号经所述二相色镜反射至所述光电耦合器,所述光电耦合器将所述红色荧光信号转换为电信号,所述差分锁相放大模块对所述电信号进行滤波解调,输出所述待测传输线的传感信号。本发明系统可以获取到高信噪比的传感数据,为电力系统的精密监测提供了新的技术路径。
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公开(公告)号:CN118818157A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410747246.9
申请日:2024-06-11
IPC分类号: G01R29/08 , G01R19/00 , G01R15/22 , G01R33/032 , G01R33/00
摘要: 本申请公开了一种量子多参量传感设备,包括:激光器发射出的激光通过二相色镜头组,入射至量子传感探头,与此同时多频射频信号发生系统将多频段的射频信号辐射到量子传感探头上,在外部偏置电场以及外部偏置磁场的共同作用下,量子传感探头发出载有电磁场信息的两路光信号,两路光信号途径二相色镜头组后传递至光电探测系统将两路光信号转变为两路电信号后,将两路电信号传入数据处理转化单元,数据处理转化单元对原始的电信号进行滤波解调反演剥离出最终的多种待测电信号,并传入多参量输出通道中,多参量输出通道用于对多种待测电信号的输出与显示。
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公开(公告)号:CN116266708A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211378295.7
申请日:2022-11-04
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营销服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种分布式光伏电能补偿装置及方法,所述装置通过多个数据量测模块获取分布式光伏的输出电压幅值和谐波功率,负荷侧用能数据和供电侧出力数据,通过电能补偿模块根据获取的数据进行分析处理,生成电能补偿执行指令、电压控制指令和用能控制指令,以控制分布式光储的输出。所述装置和方法通过分别在分布式光伏处,负荷侧和供电侧安装数据量测模块采集数据,建立分布式光伏量测能力,实现了具有动态宽频特征的分布式光伏电能量的精准测量;而且通过设置的电压稳定算法和用能规划算法,基于数据量测模块传输的数据生成电压控制指令和用能控制指令对分布式光伏进行控制,提升了分布式光伏的电能质量。
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公开(公告)号:CN117155397A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310990345.5
申请日:2023-08-07
摘要: 本发明公开了一种广域功率信号传输和电能集中计量方法和装置,该方法能够压缩、传输并恢复广域级变电站计量数据,有效解决电压、电流报文数据存储及功率数据集中传输方面的问题。首先,在采样前端对电能数据加窗函数预处理;其次,利用随机矩阵对电能数据进行压缩编码后传输;最后,利用重构算法恢复原始电能数据并进行集中计量。另外,该方法也可用于配电线路在线校表,减轻电能数据的通讯传输压力。
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公开(公告)号:CN117031385A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310990348.9
申请日:2023-08-07
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种变电站电流互感器相对误差校验方法、装置及电子设备,属于广域级高压电能计量装置运行误差监测技术领域,在传统计量结构的基础上,在参比线路的电流互感器的端口处增设就地模块,并在电流互感器二次侧连有测试电阻Rx。通过获取电流互感器的数据观测值以及获知参比线路电流互感器的绝对误差,利用综合误差诊断算法,结合电流互感器的数据观测值和绝对误差,精准计算电流互感器的参数的相对值,从而获得互感器的比差和角差,不忽略长距离、大范围等情况下的应用,线路阻抗带来的影响,提高了校验方法的可靠性,扩大了适用范围,为大面积推广技术奠定基础。
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公开(公告)号:CN118746705A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410769263.2
申请日:2024-06-14
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 , 国家电网有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/00 , G01R29/08 , G01R33/032
摘要: 本发明公开了一种固态自旋的传感系统,属于电磁场测量与计量技术领域。本发明系统,包括:微波源组、微波环形器、微波功率放大器、微波天线、NV色心、时序控制单元、激光源、二相色镜、光电探测器、差分放大器和锁相放大器;所述NV色心在接收到所述放大的射频信号、激光信号及待测磁场信号后,产生红色荧光信号,所述光电探测器对所述红色荧光信号进行捕获,并将捕获的红色荧光信号转换为电信号,所述差分锁相器及所述锁相放大器对所述电信号依次进行差分滤波处理及解调处理,输出所述待测传输线的传感信号。本发明能够测量出高信噪比的传感数据,满足了高精确度数据的需求,因此为电力系统的现代化和智能化发展提供了强有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN116593949B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310003901.5
申请日:2023-01-03
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 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R33/24 , G01R33/032
摘要: 一种量子高速调控磁测量方法及系统,该方法包括:激光源向金刚石NV色心发射激光以使金刚石NV色心发出荧光强度信号;区域频率定位部件测量得到当前待测磁场强度,基于当前待测磁场强度得到初步定位频率,并将初步定位频率发送至微波调制器;微波调制器以初步定位频率为中心拓展频率范围,并以拓展后频率范围作为一个周期进行循环扫频;数据采集及处理系统采集不同扫描频率下的荧光强度信号,对不同扫描频率下的荧光强度信号进行解析,得到不同波谷处的频率值,并根据不同波谷处的频率值与中心频率值,得到不同的磁场强度。通过本发明实施例提供的方法及系统,可以减小扫频所需时间,从而提高整个量子测量的采样率,采样率有望提高至10kHz以上。
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公开(公告)号:CN117092395A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310874219.3
申请日:2023-07-17
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 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明公开了一种基于量子电压的电信号测量方法及系统,其中方法包括:S1:在初始t0时刻,输出周期为ΔT的台阶脉冲信号,并设置输出量子电压值u0;S2:经过预设的延时Δt时间后,输出周期为ΔT的采样脉冲信号,基于采样率fs对量子电压与待测信号进行差分采样,在Δts时间后结束采样;S3:在结束采样后,基于获取的采样区间Δts内的差分采样值,计算采样区间中间时刻的差分电压值ud0和中间时刻的近似曲线斜率u′0,基于所述量子电压值u0、所述近似曲线斜率u′0以及所述差分电压值ud0计算下一次输出的量子电压值u1;S4:将输出周期ΔT作为一个周期,重复执行步骤S1至S3,依次设置输出量子电压值,基于所述量子电压值对电信号进行测量。
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公开(公告)号:CN116804722A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202311047534.5
申请日:2023-08-21
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 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站
IPC分类号: G01R33/032
摘要: 本发明公开了一种区域定位扫频的量子高速调控磁测量方法及系统。其中,方法包括:将互感器环套设在被测一次电流母线上,通过激光器发射出预定波长的激光照射在互感器环内设置的金刚石上;通过放置在金刚石邻近位置处的磁传感器获取测量磁场值,并根据测量磁场值以及磁传感器的误差,确定波谷区域扫频范围;通过微波源在波谷区域扫频范围内向金刚石辐射微波;光电探测器接收金刚石在激光和微波作用下产生的不同频率的红色荧光,并对红色荧光的强度信号进行解析,确定波谷的频率值;光电探测器根据波谷的频率值,计算被测一次电流母线的磁场强度。
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公开(公告)号:CN114814330A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111299826.9
申请日:2021-11-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 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
摘要: 本发明公开了一种铁心‑环形阵列多环磁敏电流传感器及电流测量方法,包括:利用第一环结构获取根据一次侧电流生成的第一磁场信号产生的反馈电流信号;利用第二环结构测量线圈内由导线的电流生成的第二磁场信号;利用数字处理单元根据所述反馈电流信号和第二磁场信号计算表征导线电流的特征量,以根据所述表征导线电流的特征量确定导线上的电流。本发明以双气隙铁心为第一环结构,以安装多块磁敏芯片的无铁心环形阵列为第二环结构,基于零磁通原理设计闭环反馈结构,通过数字信号处理结合两路测量结果确定电流大小,电流传感器结合铁心结构和无铁心结构的优势,能够有效减少偏心、串扰等误差影响,基于隧道磁电阻元件实现高准确度的电流测量。
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