-
公开(公告)号:CN118315180A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410359941.8
申请日:2024-03-27
申请人: 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 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家高电压计量站 , 国网电力科学研究院有限公司
发明人: 王雪 , 刘浩 , 李鹤 , 熊博 , 古雄 , 姚腾 , 杨洪 , 肖凯 , 吴良科 , 刘方明 , 陈骁 , 李志新 , 徐敏锐 , 卢树峰 , 黄天超 , 朱欢 , 马笛 , 万家乐 , 周峰 , 殷小东 , 雷民
摘要: 本申请公开了一种自平衡式低频标准电流互感器,包括:一次绕组W1、二次绕组W2、主铁芯C2、以及补偿回路,其中一次绕组W1通入一次电流I1,在二次绕组W2和补偿绕组WB内会感应电流,补偿回路用于在一次绕组W1、二次绕组W2在主铁芯C2上感应的磁通不为零时,通过补偿回路输出补偿电流,使得整个自平衡式低频标准电流互感器达到反馈平衡。
-
公开(公告)号:CN117148253A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310952811.0
申请日:2023-07-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
摘要: 本发明公开了一种低频互感器误差测量方法、系统,包括:对低频互感器的A/D通道采样点的误差进行标定,获得采样点的误差数据;通过动态补偿方法,消除采样点的误差;获得交叉切换采样前,不同通道的输入信号,根据输入信号和A/D通道的固有误差,获得第一电压比例K1;根据通道间的固有角度偏差和实际角差,获得输入信号间的角差φ1;将输入信号进行通道切换,进行交叉切换采样;根据通道切换后输入信号和不同A/D通道的固有误差,获得第二电压比例K2;根据通道切换后通道间角差的变化,获得输入信号间的角差φ2;将K1和K2合成,将φ1和φ2合成,消除不同通道间的固有误差,获得低频互感器误差。解决现有技术误差测量准确性低,实现低频互感器误差测量。
-
公开(公告)号:CN112363102A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011138045.7
申请日:2020-10-22
摘要: 本发明提供一种基于三端口网络的互感器电压系数测量系统和方法。所述系统和方法将两个变比与待测标准电压互感器相同的双级电压互感器串联后,再与一个隔离电压互感器组成三端口网络,并通过所述三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器的二次绕组的不同接线方式,采用递推法计算互感器电压系数,所述系统和方法基于双级互感器误差线性好的特点,采用双级电压互感器串联形成三端口网络,并基于三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器二次绕组的不同接线方式,测量过程中采用新的迭代算法,通过新的电压系数表达式计算互感器电压系数,将屏蔽泄漏和邻近干扰的影响消除,提升了电压系数测量的准确度水平。
-
公开(公告)号:CN113504499A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110726387.9
申请日:2021-06-29
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 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种测差型电压互感器的误差校验装置及方法,包括:电压源模块输出电压信号至标准电压互感器和被测电压互感器;取差压模块根据所述标准电压互感器的二次电压信号和被测电压互感器的二次电压信号确定差压信号;采集模块采集所述差压信号和标准电压互感器的二次电压信号;上位机根据采集的差压信号和标准电压互感器的二次电压信号确定所述被测电压互感器的误差。本发明将标准电压互感器和被测电压互感器之间的电压差值通过精密的取差压模块得到差压信号,并通过采集模块提供给上位机进行电压互感器误差的自动计算,能够实现自动测量的同时保证50Hz‑2500Hz范围内误差校验精度在1PPM以内,满足了自动测量的同时提高了数字化误差测量的精度。
-
公开(公告)号:CN112363102B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202011138045.7
申请日:2020-10-22
摘要: 本发明提供一种基于三端口网络的互感器电压系数测量系统和方法。所述系统和方法将两个变比与待测标准电压互感器相同的双级电压互感器串联后,再与一个隔离电压互感器组成三端口网络,并通过所述三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器的二次绕组的不同接线方式,采用递推法计算互感器电压系数,所述系统和方法基于双级互感器误差线性好的特点,采用双级电压互感器串联形成三端口网络,并基于三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器二次绕组的不同接线方式,测量过程中采用新的迭代算法,通过新的电压系数表达式计算互感器电压系数,将屏蔽泄漏和邻近干扰的影响消除,提升了电压系数测量的准确度水平。
-
公开(公告)号:CN117147937A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310967635.8
申请日:2023-08-02
申请人: 国家电网有限公司 , 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
摘要: 本发明公开了一种微型高精度标准电流互感器及计算电流互感器误差的方法,所述电流互感器包括三层铁芯:上层铁芯、中层铁芯以及下层铁芯;上层铁芯与下层铁芯作为第一级铁芯C1,用于磁屏蔽,中层铁芯作为第二级铁芯C2;补偿绕组(1‑m)Ns匝绕在第二级铁芯上,与绕在三层铁芯上的补偿绕组kNs匝串联,再与绕在所有铁芯上的二次绕组并联后与负载相连。从而,与同样大小结构的低压电流互感器相比,准确度等级高3‑5个等级,可做低压电流互感器自动化检定系统在线溯源的传递标准,与相同等级的标准电流互感器相比,体积大大减小,且结构简单,在外观看来只有一个一次穿心与两个二次端子。
-
公开(公告)号:CN117148254A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310967887.0
申请日:2023-08-02
申请人: 国家电网有限公司 , 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
摘要: 本发明公开了一种用于自动切换变比的电流比较仪,属于精密测量技术领域。本发明所述比较仪显示器主界面包括变比设置键,点击变比设置键后链接至变比选择主界面,所述变比选择主界面包括多种变比键,通过点击变比键,对电流比较仪的变比进行切换;所述电流比较仪的变比,根据工作需求进行自动切换;本发明的应用节省了大量的人工接线时间,大大提高了工作效率,减小了人工接线错误导致的误差超差。
-
公开(公告)号:CN117155320A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311145570.5
申请日:2023-09-06
申请人: 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 , 国网重庆市电力公司营销服务中心
摘要: 本发明公开了一种单位增益电压跟随装置及其三级反馈放大方法,通过三级反馈放大的方式增加了单位增益电压跟随装置的输入电阻,降低了单位增益电压跟随装置输出电阻。依靠单位增益电压跟随装置输入电阻大,输出电阻小的特点可以消除前级切换装置和后级加法器之间的影响。通过第二级反馈放大器的作用显著地降低了第一级反馈放大器的相位误差,通过第三级反馈放大器的作用显著地降低了第一级反馈放大器的幅度误差,经过前馈校正补偿,保证输出到精密加减法器中高频交流电压的精度。
-
公开(公告)号:CN116819164A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310631636.5
申请日:2023-05-30
申请人: 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 , 国网重庆市电力公司营销服务中心
摘要: 本发明公开了一种基于线路切换传输差分信号的方法及系统,属于精密测量技术领域。本发明方法,包括:通过工频标准电压源发出预设电压范围的电压信号,基于电阻分压器将所述电压信号转换为小电压信号U1;通过工频标准电流源发出预设电流范围的电流信号,基于标准分流器将所述电流信号转换为小电压信号U2;通过高阻抗缓冲器接收小电压信号U1和小电压信号U2,并基于接收的小电压信号U1和小电压信号U2生成差分输入信号;基于预设的逻辑关系,对四双刀双掷模拟开关的开关进行切换,以对双通道四线输入线路的线路进行切换,来传输所述差分输入信号。本发明能够确保差分输入的每个电位端都能遍历四条线路。
-
公开(公告)号:CN215494086U
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202121458589.1
申请日:2021-06-29
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 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本实用新型公开了一种测差型电压互感器的误差校验装置,包括:电压源模块输出电压信号至标准电压互感器和被测电压互感器;取差压模块根据所述标准电压互感器的二次电压信号和被测电压互感器的二次电压信号确定差压信号;采集模块采集所述差压信号和标准电压互感器的二次电压信号;上位机根据采集的差压信号和标准电压互感器的二次电压信号确定所述被测电压互感器的误差。本实用新型将标准电压互感器和被测电压互感器之间的电压差值通过精密的取差压模块得到差压信号,并通过采集模块提供给上位机进行电压互感器误差的自动计算,能够实现自动测量的同时保证50Hz‑2500Hz范围内误差校验精度在1PPM以内,满足了自动测量的同时提高了数字化误差测量的精度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-