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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
Applicant: 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: G01R33/12
Abstract: 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: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。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN218630153U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202222663991.4
申请日:2022-10-10
Applicant: 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
Abstract: 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: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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公开(公告)号:CN119125985A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411158447.1
申请日:2024-08-22
Applicant: 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
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种开口电流传感器的自校准装置及在线自校准方法,所述装置包括:开口电流互感器和自校准系统,所述开口电路互感器,包括:位于一侧的第一注入绕组和第二注入绕组,以及位于另一侧的检测绕组;所述自校准系统,包括:第一数控信号发生单元、第二数控信号发生单元、第一功率放大单元、第二功率放大单元、第一信号取样单元、第二信号取样单元、第三信号取样单元和自校处理单元;所述第一数控信号发生单元、第一功率放大单元、第一信号取样单元和第一注入绕组构成抵消电路;所述第二数控信号发生单元、第二功率放大单元、第二信号取样单元和第二注入绕组构成校准电路;所述第三信号取样单元和检测绕组构成测量电路。
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公开(公告)号:CN113823497A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110547551.X
申请日:2021-05-19
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种抗直流偏磁的开磁路电压互感器装置,属于高电压设测量技术领域。本发明装置,包括:T字型铁心,所述铁心包括圆柱体铁心和长方体铁心,圆柱体铁心的直径长度与长方体铁心的宽长度一致,圆柱体铁心底面位于长方体铁心顶面正中心;一次绕组和二次绕组,所述一次绕组和二次绕组绕制在圆柱体铁心上,且呈上下排列;误差补偿线路,所述误差补偿线路对计量误差进行补偿。本发明装置在补偿后的开磁路电压互感器具有抗直流偏磁功能,且误差等级满足现场计量用互感器的准确度要求。
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公开(公告)号:CN113823497B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202110547551.X
申请日:2021-05-19
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种抗直流偏磁的开磁路电压互感器装置,属于高电压设测量技术领域。本发明装置,包括:T字型铁心,所述铁心包括圆柱体铁心和长方体铁心,圆柱体铁心的直径长度与长方体铁心的宽长度一致,圆柱体铁心底面位于长方体铁心顶面正中心;一次绕组和二次绕组,所述一次绕组和二次绕组绕制在圆柱体铁心上,且呈上下排列;误差补偿线路,所述误差补偿线路对计量误差进行补偿。本发明装置在补偿后的开磁路电压互感器具有抗直流偏磁功能,且误差等级满足现场计量用互感器的准确度要求。
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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
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营销服务中心 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 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。
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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
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 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心
Abstract: 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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