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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: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: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: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:CN117410057A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311458960.8
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明提供了一种高温超导电压互感器结构,该高温超导电压互感器结构包括:真空外壳;低温绝热容器,设置在所述真空外壳的内部,用于提供低温环境;超导互感器本体,设置在所述低温绝热容器的内部,用于利用超导材料在低温环境下低电阻的原理对输入电压进行变换,以进行输入电压的测量。本发明基于在临界温度以下,超导材料的直流电阻减小为0,利用超导材料在低温环境下低电阻的原理,对输入电压进行变换,可突破传统技术极限,进一步提高电压互感器准确度,解决了现有传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差已经达到计量性能技术瓶颈的问题。
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公开(公告)号:CN117310252A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311198353.2
申请日:2023-09-15
Applicant: 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: 本发明公开了一种高带载能力的宽频电压传感器,包括:高压臂气体电容器(7)、低压臂集成电路(21)、绝缘外套管(12)和底座(15);高压臂气体电容器(7)由高压电极(1)和低压电极(6)组成;绝缘外套管(12)的一端设置在底座(15)的一侧上,低压臂集成电路(21)设置在底座(15)上背离绝缘外套管(12)的一侧,高压臂气体电容器(7)的高压电极(1)盖设在绝缘外套管(12)的另一端上,低压电极(6)设置在绝缘外套管(12)内;高压电极(1)和中压导线(9)外设有屏蔽电极;低压臂集成电路(21)固定在连接盒(20)中,连接盒(20)通过密封插孔(22)与绝缘外套管(12)连通。解决现有技术下电压传感器带载能力差的问题。
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公开(公告)号:CN118971121A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410906138.1
申请日:2024-07-08
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: 本发明公开了一种构网新能源场站的电压频率支撑能力主动感知方法及系统,包括:搭建新能源场站及其接入电网的数字孪生模型;在所述数字孪生模型中模拟注入电压扰动和频率扰动;获取所述数字孪生模型中新能源场站在扰动下的电压响应数据和频率响应数据;基于所述电压响应数据和频率响应数据对系能源场站的电压和频率支撑能力进行评估,获取评估结果。本发明实现了对新能源场站电压频率支撑能力的主动感知、精准评估、动态监测,为提升新能源消纳水平、保障新能源高渗透电网安全稳定运行提供了关键技术支撑,在"双碳"目标、能源革命的时代背景下,对于推动能源电力系统数字化、智能化发展,助力高比例新能源接入和清洁低碳转型具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118734031A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410670518.X
申请日:2024-05-28
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
IPC: G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/2433
Abstract: 本发明公开了一种构网型光伏发电装备健康状态主动感知方法及系统,属于新能源发电技术领域。本发明方法,包括:获取构网型变流器和光伏发电板的多特征量数据;针对所述多特征量数据进行多时间尺度的融合处理,得到与构网型光伏发电装备健康状态动态演变相关的高维数据特征;将所述高维数据特征数据至预先构建的基于知识驱动的主动感知模型,基于所述主动感知模型,对所述高维数据特征进行识别,以主动感知到所述构网型光伏发电装备的健康状态。本发明为构网新能源光伏发电装备的故障防护和可观可控提供可靠感知数据。
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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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