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公开(公告)号:CN116265976A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211462619.5
申请日:2022-11-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 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分类号: G01R33/12
摘要: 本发明公开了一种用于测试磁芯宽频饱和程度的系统及方法,属于精密测量技术领域。本发明,包括:所述波形分析计算处理单元根据待测磁芯参数,确定输入待测磁芯的信号参数,所述任意波形发生器根据所述信号参数,发出输入信号,所述输入信号经功率放大器放大后输入至待测磁芯的一次侧绕组,在待测磁芯中建立磁场后,所述精密采样电阻,对所述待测磁芯二次侧的感应电流进行测量,并将测量的感应电流转化为二次侧电压信号,所述波形分析计算处理单元,对待测磁芯的一次侧电流信号和所述二次侧电压信号进行A/D采样,并在采样完成后,根据谐波参数确定待测磁芯的宽频饱和程度。本发明实现了对磁芯在宽频带下饱和程度的定量测试。
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公开(公告)号:CN116184295A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211236623.X
申请日:2022-10-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于互感器二次回路阻抗在线监测的装置、系统及方法,属于交流电流测试技术领域。本发明装置,包括:CT固定套管,取能线圈CT1,二次电流测量线圈CT2,电容,PCB电路板,外壳和盖板;所述外壳内部用于放置CT固定套管,取能线圈CT1,二次电流测量线圈CT2,电容和PCB电路板,所述电容安装在PCB电路板上,所述电流互感器的二次回路线穿心于CT固定套管中,所述取能线圈CT1和二次电流测量线圈CT2分别穿心于二次回路线上,所述盖板用于盖在PCB电路板上方,对外壳封口。本发明可实现电流互感器二次回路阻抗的实时监测。
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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
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
发明人: 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分类号: G01R15/06
摘要: 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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公开(公告)号:CN218630153U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202222663991.4
申请日:2022-10-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种用于互感器二次回路阻抗在线监测的装置,属于交流电流测试技术领域。本实用新型装置,包括:CT固定套管,取能线圈CT1,二次电流测量线圈CT2,电容,PCB电路板,外壳和盖板;所述外壳内部用于放置CT固定套管,取能线圈CT1,二次电流测量线圈CT2,电容和PCB电路板,所述电容安装在PCB电路板上,所述电流互感器的二次回路线穿心于CT固定套管中,所述取能线圈CT1和二次电流测量线圈CT2分别穿心于二次回路线上,所述盖板用于盖在PCB电路板上方,对外壳封口。本实用新型可实现电流互感器二次回路阻抗的实时监测。
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公开(公告)号:CN117790167A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311721164.9
申请日:2023-12-14
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 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心
摘要: 本发明公开纳米晶合金微型磁芯制备方法、互感器制备方法及互感器。该制备方法,包括:将成分配比确定的磁芯母合金备料高温熔炼为磁芯母合金熔液;采用压力喷带方法将获取的所述熔液急速冷却为具有完全非晶状态的金属薄带;将所述金属薄带加工成设计尺寸后进行卷绕,得到完全非晶状态的磁芯;将所述完全非晶状态的磁芯采用真空高温加横向磁场进行热处理,得到纳米晶合金磁芯。如此,通过改进带材元素配比,优化了磁饱和特性,得到的纳米晶合金磁芯具有较宽的线性度区间和良好的磁导率‑频率特性,有利于提高测量准确度。
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公开(公告)号:CN112415287A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011279130.5
申请日:2020-11-16
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 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种对计量电流互感器的变比更换进行识别的方法及系统。其中,该方法包括:利用回路阻抗测量单元来实时测量计量电流互感器的二次回路的当前阻抗,并且判断状态识别单元是否存在故障;在状态识别单元不存在故障的情况下,通过回路阻抗测量单元读取二次回路的初始阻抗以及二次回路的当前阻抗;以及在二次回路的当前阻抗大于阻抗无穷小阈值并且小于阻抗无穷大阈值,并且二次回路的当前阻抗不等于二次回路的初始阻抗的情况下,对计量电流互感器的变比更换进行识别。
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公开(公告)号:CN108957140B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201810719705.7
申请日:2018-07-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
摘要: 本发明公开了一种宽动态范围的回路阻抗测量系统和方法,属于电流互感器检测领域。一种宽动态范围的回路阻抗测量系统,包括信号注入单元101、电流信号检测单元102、高频信号检测单元103、信号处理及控制单元104、注入耦合电路和检测耦合电路;信号处理及控制单元104产生高频数字信号经过DA1、信号注入单元101、注入耦合电路注入到电流互感器二次回路;控制信号注入单元101、电流信号检测单元102和高频信号检测单元103的档位;信号处理及控制单元104处理和控制高频数字信号。本发明精确的宽动态范围的阻抗测量适用范围更广,也为CT绕组故障、绝缘异常、CT变比更换等更深层次的故障状态分析提供了可靠的数据基础。
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公开(公告)号:CN110068785A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910418917.6
申请日:2019-05-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种电流互感器磁饱和状态的检测装置,检测装置包括:注入单元,用于注入高频电压信号到电流互感器二次回路,形成新电流互感器二次回路;获取单元,用于获取新电流互感器二次回路的电流信号;计算单元,用于根据注入单元的高频电压信号、获取单元的电流信号计算新电流互感器二次回路的电抗值;存储单元,用于实时存储计算单元的电抗值,并实时更新获取的电抗值的数量;识别单元,用于根据存储单元的电抗值以及电抗值的更新数量判断电流互感器磁饱和状态。实现了准确识别电流互感器磁饱和状态、降低电网线损,同时为智能电网升级改造、智能用电、设备检修等提供数据支撑,为计量回路的安全稳定运行提供安全保障的技术效果。
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公开(公告)号:CN109100603A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811157434.7
申请日:2018-09-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/02
摘要: 本发明涉及一种电流互感器二次回路短路的检测装置及方法,包括二次回路状态识别单元、高频信号注入单元、电流信号检测单元、第一线圈和采样电阻,其中所述二次回路状态识别单元与所述高频信号注入单元相连,所述高频信号注入单元通过所述采样电阻与所述第一线圈相连,所述采样电阻通过所述电流信号检测单元与所述二次回路状态识别单元相连,所述二次回路状态识别单元计算二次回路的阻抗,通过将所述阻抗与阈值作比较判断电流互感器二次回路是否短路。本发明不但简单,而且测量精确度高。
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公开(公告)号:CN108957140A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810719705.7
申请日:2018-07-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
摘要: 本发明公开了一种宽动态范围的回路阻抗测量系统和方法,属于电流互感器检测领域。一种宽动态范围的回路阻抗测量系统,包括信号注入单元101、电流信号检测单元102、高频信号检测单元103、信号处理及控制单元104、注入耦合电路和检测耦合电路;信号处理及控制单元104产生高频数字信号经过DA1、信号注入单元101、注入耦合电路注入到电流互感器二次回路;控制信号注入单元101、电流信号检测单元102和高频信号检测单元103的档位;信号处理及控制单元104处理和控制高频数字信号。本发明精确的宽动态范围的阻抗测量适用范围更广,也为CT绕组故障、绝缘异常、CT变比更换等更深层次的故障状态分析提供了可靠的数据基础。
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