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公开(公告)号:CN112712949B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011494651.2
申请日:2020-12-17
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 , 国网四川省电力公司 , 国网陕西省电力公司
摘要: 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:CN112712949A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011494651.2
申请日:2020-12-17
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 , 国网四川省电力公司 , 国网陕西省电力公司
摘要: 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:CN112345903A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011183443.0
申请日:2020-10-29
IPC分类号: G01R31/14
摘要: 本发明公开了一种用于工频叠加冲击电压的电压发生装置及方法,属于高电压技术领域。本发明装置,包括:冲击电压发生单元产生雷电/操作冲击电压;工频电压发生单元产生50Hz工频电压;隔离球隙、所述隔离球隙用于隔离工频电压;叠加电压分压器、所述叠加电压分压器将雷电/操作冲击电压与工频电压进行叠加,并将叠加后的电压以预设的比例转换为低电压信号;二次侧仪表、所述二次侧仪表接入低电压信号,对低电压信号进行测量,所述低电压信号即为所述装置发生的工频叠加冲击电压的电压。本发明电压叠加稳定性好,可以适用于工频电压和冲击电压的叠加电压的各类试验测试。
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公开(公告)号:CN117269576A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311114018.X
申请日:2023-08-31
申请人: 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 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: G01R15/14
摘要: 本发明提供了一种同轴分流器,包括:包括:屏蔽外壳及位于所述屏蔽外壳内的汇流PCB板、分流支路组件和输出PCB板;汇流PCB板和输出PCB板设置在所述屏蔽外壳的两端;分流支路组件在第一侧与汇流PCB板连接,所述分流支路组件在第二侧和所述输出PCB板连接;汇流PCB板上同轴设置有电流入流端子和回流端子,所述电流入流端子和所述回流端子分别用于与待测电流源的正极端口和负极端口连接;所述分流支路组件包括多个分流支路,对所述待测电流源的电流进行分流;输出PCB板设置有同轴信号输出接口。本发明大大减小回路杂散电感,优化了传感器的频带宽度;明显削弱了测量高频电流时的趋肤效应,有利于保证分流器良好的阻值稳定性。
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公开(公告)号:CN113552521A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110691844.5
申请日:2021-06-22
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 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种确定冲击电压分压器线性度参数的方法及系统,其中方法包括:基于预先确定的冲击电压发生器在不同充电电压下需要的最短充电时间,对所述冲击电压发生器进行充电,确定冲击电压发生器的充电效率;将待测试的冲击电压分压器连接至所述冲击电压发生器,基于预先确定的冲击电压发生器在不同充电电压下需要的最短充电时间,对所述冲击电压发生器进行充电后再进行放电,确定所述冲击电压发生器的放电效率;获取所述冲击电压发生器的放电效率与所述冲击电压发生器的充电效率的差值,基于所述差值进行计算,获取所述冲击电压分压器的线性度参数。
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公开(公告)号:CN117890847A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311761552.X
申请日:2023-12-20
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 , 四川蜀能电力有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种高海拔特高压互感器校验装置及校验方法,装置包括:隔离变压器、上级电抗器、下级电抗器、上级标准器、下级标准器和升降平台,所述上级电抗器和上级标准器均设置于所述升降平台上,所述上级电抗器与下级电抗器串联共同构成串联谐振升压回路的电感,所述上级标准器与下级标准器串联共同构成校准用1000kV特高压标准交互感器;测试时,将所有设备外壳接地,特高压标准交流互感器和待测特高压电力互感器的二次测量回路同时接入互感器校验仪,通过调压器控制所述隔离变压器升压,在0‑1000kV范围内校准待测特高压电力互感器的比值误差和相位误差。本发明能够满足高海拔地区的特高压电力互感器的现场检测需求。
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公开(公告)号:CN117590057B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410064088.7
申请日:2024-01-17
申请人: 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 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: G01R19/165 , G01R35/00
摘要: 本申请公开了一种冲击电压峰值及时间参数全量程溯源实现方法及装置。其中,方法包括:根据预先研制的宽频电压辅助标准器的在不同频率下的交流刻度因数,利用预先构建的刻度因数加权叠加模型,确定宽频电压辅助标准器的冲击刻度因数;根据冲击刻度因数对待溯源的冲击电压标准测量装置进行冲击刻度因数的标定,确定冲击电压标准测量装置的标准冲击刻度因数;利用电压方波源以及冲击电压标准波源对冲击电压标准测量装置进行时间参数溯源,确定冲击电压标准测量装置的校准时间参数;根据标准冲击刻度因数以及校准时间参数,确定冲击电压标准测量装置的电压峰值及时间参数的全量程溯源。
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公开(公告)号:CN117590057A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410064088.7
申请日:2024-01-17
申请人: 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 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: G01R19/165 , G01R35/00
摘要: 本申请公开了一种冲击电压峰值及时间参数全量程溯源实现方法及装置。其中,方法包括:根据预先研制的宽频电压辅助标准器的在不同频率下的交流刻度因数,利用预先构建的刻度因数加权叠加模型,确定宽频电压辅助标准器的冲击刻度因数;根据冲击刻度因数对待溯源的冲击电压标准测量装置进行冲击刻度因数的标定,确定冲击电压标准测量装置的标准冲击刻度因数;利用电压方波源以及冲击电压标准波源对冲击电压标准测量装置进行时间参数溯源,确定冲击电压标准测量装置的校准时间参数;根据标准冲击刻度因数以及校准时间参数,确定冲击电压标准测量装置的电压峰值及时间参数的全量程溯源。
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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
摘要: 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:CN112649652A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
摘要: 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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