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公开(公告)号:CN111624543B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010326864.8
申请日:2020-04-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04 , G06V10/25 , G06V30/146 , G09F9/37 , G09G3/34
摘要: 本发明公开了一种基于电子墨水标签识别关口电能表的方法及系统。属于仪表电工仪表技术领域。本发明方法,包括:根据关口电能表的基本信息,生成关口电能表的唯一序列号,将电子墨水装设至关口电能表上,并将关口电能表的唯一序列号存储至电子墨水标签;根据关口电能表的唯一序列号,生成测试任务工单;下载测试任务工单,并根据测试任务工单中的关口电能表的唯一序列号,生成测试数据;将测试数据传输至关口电能表装设的电子墨水标签,对测试数据与电子墨水标签存储的唯一序列号对比,获取识别状态。本发明使现场检测,节省工作时间,提高了关口电能表的识别效率,避免发生检测任务与检测电能表不对应的情况,提高检测的工作效率。
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公开(公告)号:CN111624543A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010326864.8
申请日:2020-04-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于电子墨水标签识别关口电能表的方法及系统。属于仪表电工仪表技术领域。本发明方法,包括:根据关口电能表的基本信息,生成关口电能表的唯一序列号,将电子墨水装设至关口电能表上,并将关口电能表的唯一序列号存储至电子墨水标签;根据关口电能表的唯一序列号,生成测试任务工单;下载测试任务工单,并根据测试任务工单中的关口电能表的唯一序列号,生成测试数据;将测试数据传输至关口电能表装设的电子墨水标签,对测试数据与电子墨水标签存储的唯一序列号对比,获取识别状态。本发明使现场检测,节省工作时间,提高了关口电能表的识别效率,避免发生检测任务与检测电能表不对应的情况,提高检测的工作效率。
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公开(公告)号:CN108630420A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810778153.7
申请日:2018-07-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01F38/38
摘要: 本发明公开了一种三相三元件组合互感器,包括被浇注密封在绝缘层内腔中的三相电流互感器、三相电压互感器,所述三相电流互感器位于三相电压互感器的正上方,所述三相电流互感器以及三相电压互感器的环形绕组的中心点连线均为等边三角形,且该等边三角形所形成的面为水平面;所述三相电压互感器的每个环形绕组的中心轴线与三相电流互感器环形绕组的中心轴线相互垂直。本发明可使得各个三相三元件组合互感器之间的磁路长度一致,具有良好的对称性,达到提高精度的目的;且耗费的人力财力成本更低,更为稳定便捷,相比现有技术取得了实质性和显著的进步。
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公开(公告)号:CN109991515B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201910280845.3
申请日:2019-04-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种低实际负荷下获取一次大电流的方法,包括以下步骤:S1:在高电压系统的三相线路中任意一相作为输入线路,并在输入线路上设置测试线路;所述测试线路包括串联的升流器和待测电气设备;S2:将升流器的原边设置于输入线路上,并将升流器的副边串联于待测电气设备;S3:将所述待测电气设备远离升流器副边的一端接入输入线路。本发明还公开了一种低实际负荷下获取一次大电流的系统。本发明通过升流器实现大电流,并通过直连于输入线路的方式实现高电压,使得待测电气设备在输入线路负荷较小的情况下,即可处于大电流高电压的待测环境中,有效的降低了投资成本和试验成本。
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公开(公告)号:CN109917231B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910281485.9
申请日:2019-04-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了单相接地故障下获取电能计量装置计量性能的系统及方法,包括:在高压系统的三相线路上选出一相C作为故障相,并选取一相A作为非故障检测相,且三相线路上每一相均设置接地电容;在所述三相线路电源侧设置电源侧电压互感器,在所述三相线路负荷侧设置负荷侧电压互感器;设置依次串联的开关K和电阻R,且开关K远离电阻R的一端接C相,电阻R远离开关K的一端接地。本发明单相接地故障下获取电能计量装置计量性能的方法,设置上述步骤,实现了针对单相接地故障时,电能计量装置计量性能的评估,并且通过检测装置上的设计,实现了在负荷不大的情况下,检测装置工作在大电流高电压的工况下,弥补了现有技术的空白。
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公开(公告)号:CN108630420B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201810778153.7
申请日:2018-07-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01F38/38
摘要: 本发明公开了一种三相三元件组合互感器,包括被浇注密封在绝缘层内腔中的三相电流互感器、三相电压互感器,所述三相电流互感器位于三相电压互感器的正上方,所述三相电流互感器以及三相电压互感器的环形绕组的中心点连线均为等边三角形,且该等边三角形所形成的面为水平面;所述三相电压互感器的每个环形绕组的中心轴线与三相电流互感器环形绕组的中心轴线相互垂直。本发明可使得各个三相三元件组合互感器之间的磁路长度一致,具有良好的对称性,达到提高精度的目的;且耗费的人力财力成本更低,更为稳定便捷,相比现有技术取得了实质性和显著的进步。
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公开(公告)号:CN109991515A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910280845.3
申请日:2019-04-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种低实际负荷下获取一次大电流的方法,包括以下步骤:S1:在高电压系统的三相线路中任意一相作为输入线路,并在输入线路上设置测试线路;所述测试线路包括串联的升流器和待测电气设备;S2:将升流器的原边设置于输入线路上,并将升流器的副边串联于待测电气设备;S3:将所述待测电气设备远离升流器副边的一端接入输入线路。本发明还公开了一种低实际负荷下获取一次大电流的系统。本发明通过升流器实现大电流,并通过直连于输入线路的方式实现高电压,使得待测电气设备在输入线路负荷较小的情况下,即可处于大电流高电压的待测环境中,有效的降低了投资成本和试验成本。
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公开(公告)号:CN109917231A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910281485.9
申请日:2019-04-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了单相接地故障下获取电能计量装置计量性能的系统及方法,包括:在高压系统的三相线路上选出一相C作为故障相,并选取一相A作为非故障检测相,且三相线路上每一相均设置接地电容;在所述三相线路电源侧设置电源侧电压互感器,在所述三相线路负荷侧设置负荷侧电压互感器;设置依次串联的开关K和电阻R,且开关K远离电阻R的一端接C相,电阻R远离开关K的一端接地。本发明单相接地故障下获取电能计量装置计量性能的方法,设置上述步骤,实现了针对单相接地故障时,电能计量装置计量性能的评估,并且通过检测装置上的设计,实现了在负荷不大的情况下,检测装置工作在大电流高电压的工况下,弥补了现有技术的空白。
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公开(公告)号:CN108845284A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201811089023.9
申请日:2018-09-18
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 一种三相组合式标准互感器,包括升流器、升压器、标准电压互感器和标准电流互感器,升流器、升压器、标准电压互感器和标准电流互感器采用三相共箱GIS结构集成,用于减小三相组合式标准互感器的体积;还包括屏蔽装置,升流器、升压器、标准电压互感器和标准电流互感器分别设置于不同的所述屏蔽装置中,用于限制电流部分和电压部分之间的电磁场强耦合。本发明三相共箱GIS结构,采用了特殊的绝缘设计和电磁场屏蔽技术,使得体积减少50%以上,三相法下准确度优于0.05级,减小组合互感器的复杂程度,集成度更高,更方便用于实验室或现场检定工作,减小接线错误率,提高工作效率,同时满足较高的技术指标,可用作0.05级标准互感器使用。
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公开(公告)号:CN108732527A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810885470.9
申请日:2018-08-06
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 四川巨棠科技有限公司 , 成都栖林测控科技有限责任公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了基于广域同步测量的互感器性能在线监测系统,包括若干CT互感器、CVT互感器、EVT互感器、ECT互感器、PT互感器以及CVT参量采集模块、环境参量监测模块、合并单元、时钟同步模块、在线监测装置、电能量采集终端和采集主站,电流互感器CT、电容式电压互感器CVT和电磁式电压互感器PT与在线监测装置进行模拟量单独对接,电子式电压互感器EVT、电子式电流互感器ECT、CVT参量采集模块和环境参量监测模块与合并单元连接,合并单元与在线监测装置进行数字量单独对接,时钟同步模块分别与合并单元和在线监测装置对接,在线监测装置的输出端通过电能量采集终端与采集主站连接。其应用时,可以同步对多个互感器进行绝缘性能、误差特性和环境参数的监测。
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