-
公开(公告)号:CN117912791A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310632400.3
申请日:2023-05-31
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: 本发明公开了一种超导电压互感器,属于电力计量标准设备技术领域。本发明,包括:铁芯,一次绕组和二次绕组,所述一次绕组和二次绕组分别绕制在铁芯上,所述一次绕组和二次绕组的材料使用超导线材料。本发明提出的电压互感器可以在超导态下运行,在超导态下,大大的减少了电压互感器的误差,提高了电压互感器的准确度。
-
公开(公告)号:CN116953592A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310784053.6
申请日:2023-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 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
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种电压互感器误差测量方法、系统及电子设备,运用自平衡反馈调零技术,通过改变程控电子源的调节系数来调整同相分量与正交分量的大小,并注入电流比较仪,通过零位检测器检测电流比较仪的感应电压为零,确保误差电流与注入电流相等,达到磁势自平衡的目的,得到被试电压互感器的误差值。本发明采用零位检测器代替原测量系统中的指零仪,不需要人工判定是否调零,消除由于人为操作引入的附加误差。本发明基于自平衡反馈控制原理,让程控电子源、电流比较仪、零位检测器构成一个闭环的反馈系统,代替原有传统人为的多次通过不同量限的刻度盘调零达到零磁通的状态,极大提高了工作效率和测量准确度。
-
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。
-
公开(公告)号:CN117233525A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311159548.6
申请日:2023-09-08
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 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种判定线路损耗异常的方法及装置,该方法包括:获取待测线路的统计线损;根据所述待测线路的统计线损,得到待测线路的实测线损概率分布;将所述待测线路的实测线损概率分布与合理线损概率分布区间进行比对,根据比对结果判定待测线路的统计线损是否异常。通过本发明实施例提供的方法及装置,避免了传统人工经验判定的随意以及传统简单阈值判定的机械粗暴,可以实现对在复杂的实际运行条件下实现线损样本的自动准确判定。
-
公开(公告)号:CN117191876A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311038360.6
申请日:2023-08-17
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 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明提供一种基于谐波剥离的碳计量修正方法和装置,包括:获取电力系统各个节点的碳势;获取电力系统各个节点含谐波的电力信号;对所述电力信号进行畸变监测,若电压总谐波畸变或电流总谐波畸变超过预设阈值,则对所述电力信号进行谐波分解,获取第一电力功率信号中的谐波功率;剥离所述第一电力功率信号中的谐波功率,获取第二电力功率信号;根据所述碳势和所述第二电力功率信号,对所述电力系统各个节点的碳计量值进行计算,完成谐波剥离后所述电力系统各个节点的碳计量值的修正。提高碳计量结果的准确性。
-
公开(公告)号:CN119575027A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411741750.4
申请日:2024-11-29
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 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明涉及一种多功能综合数据采集装置及其采集方法,包括显示组件与采集组件;显示组件通过传输线与采集组件连接;采集组件包括外壳、插接单元以及采集卡主板,外壳围设成容置空腔,插接单元与采集卡主板均设置在容置空腔内,插接单元上设置有多个插槽,多个插槽均沿着壳体的第一方向延伸,多个插槽沿着壳体的第二方向间隔设置,每个插槽插接的采集板卡的类型不同;采集过程为:插入采集板卡‑设置波形与参数‑启动采集功能;通过设置每个插槽插接的采集板卡的类型不同,由此实现了多场景、多功能、多种信号采集。
-
公开(公告)号:CN119534962A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411493005.2
申请日:2024-10-24
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 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
Inventor: 李鹤 , 刘浩 , 王海燕 , 岳长喜 , 周峰 , 殷小东 , 王雪 , 姚腾 , 陈海宾 , 甄昊涵 , 熊博 , 古雄 , 吴良科 , 杨洪 , 肖凯 , 刘方明 , 彭淑华 , 徐晨 , 陈泽远 , 刘高佳 , 佘在安 , 匡义
Abstract: 本发明公开了一种零磁通直流电流互感器,属于互感器应用技术领域。本发明的零磁通直流电流互感器,包括:常规零磁通直流电流互感器及高速开关电路;所述高速开关电路与所述常规零磁通直流电流互感器的二次回路并联,当常规零磁通直流电流互感器的功率放大器输出电压,超过所述高速开关电路的导通电压时,所述高速开关电路短路,将所述常规零磁通直流电流互感器的原有工作模式转换为电流互感器工作模式。本发明通过将所述常规零磁通直流电流互感器的原有工作模式转换为电流互感器工作模式,提升了零磁通互感器对暂态大电流的响应能力。
-
公开(公告)号:CN118534402B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410996734.3
申请日:2024-07-24
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 , 国家高电压计量站
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种光学电流互感器的测量误差劣化检测方法及系统,包括:获取光学电流互感器的一次电流、光源驱动电流和光强水平;基于所述一次电流计算误差日平均值、温度‑误差相关系数以及日最大误差与日最小误差差值;其中,日最大误差与日最小误差差值为日最高温时刻的误差与日最低温时刻的误差的偏差;基于所述误差日平均值、温度‑误差相关系数以及日最大误差与日最小误差差值、光源驱动电流和光强水平进行测量误差劣化缺陷的判断,确定缺陷类型;基于所述缺陷类型进行故障定位。本发明的方法能够应用于数字换流站测量设备平台,对提高换流站光电流互感器的运维效率、延长设备的使用寿命具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN118777963A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410707477.7
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 四川蜀能电科能源技术有限公司 , 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 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多通道的信号采集方法及系统,属于电气测量技术领域。本发明方法,包括:对采集卡FPGA配置目标采集策略;根据不同的信号源,使用目标采集策略,对所述采集卡的多采集通道进行切换,以使用采集卡利用不同的采集通道接收不同信号源发出的信号;将接收的不同信号源发出的信号,经所述采集卡的多路模拟开关输入采集卡的输入缓冲单元进行缓冲;在采集卡中对缓冲的不同信号源发出的信号,进行预处理,以输出数字信号,对所述数字信号进行采集及缓存。本发明通过配置不同的采集策略,控制多通道的采集信号,提升了信号采集的效率。
-
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
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 , 国家电网有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-