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公开(公告)号:CN110297204A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910522048.1
申请日:2019-06-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种全光纤电流互感器宽频校验系统的校验电源装置及电源提供方法,包括:信号发生单元,用于发生频率可调的第一电压信号;功率放大单元,用于放大所述第一电压信号,以获取第二电压信号;宽频升流器,用于根据所述第二电压信号生成相应的第一电流信号;全光纤电流互感器,用于根据所述第一电流信号生成数字信号;所述标准互感器单元,用于根据所述第一电流信号生成第三电压信号,以用于所述全光纤电流互感器的校验。本发明的校验电源装置具有结构简单、稳定性高、波形畸变率及噪声小,且带载能力高,能够与信号发生单元、功率放大单元和宽频升流器组成的电流回路隔离的特点,从而能够准确地对全光纤电流互感器进行校验。
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公开(公告)号:CN113534036A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110626096.2
申请日:2021-06-04
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 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种直流电流互感器阶跃响应试验用电源,由信号发生电路和电压控制电流源电路构成,包括:信号发生电路,与电压控制电流源电路连接,用于产生幅值、上升时间、脉宽可调的阶跃电压信号;所述阶跃电压信号输入电压控制电流源电路;电压控制电流源电路,用于输出与所述阶跃电压信号相同的阶跃电流,将所述阶跃电流施加至外部负载。解决现有技术直流电流互感器阶跃响应试验用阶跃电流源体积大、易受负载参数影响、波形质量不佳、难以调节参数、对测量系统易造成干扰的缺点。
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公开(公告)号:CN210864019U
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201920906990.3
申请日:2019-06-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本实用新型公开了一种全光纤电流互感器宽频校验系统的校验电源装置,包括:信号发生单元,与功率放大单元相连接;功率放大单元,与宽频升流器相连接;全光纤电流互感器和标准互感器分别串联接入所述信号发生单元、功率放大单元和宽频升流器组成的电流回路中,用于生成数字信号和第三电压信号,以用于所述全光纤电流互感器的校验;以及标准电阻,串联接入所述标准互感器的二次侧;其中,所述宽频升流器还能提供功率放大单元与一次电流回路的隔离,消除功率放大单元输出的直流偏置,本实用新型的校验电源装置具有结构简单、稳定性高、波形畸变率及噪声小,且带载能力高的特点,能够准确地对全光纤电流互感器进行校验。
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公开(公告)号:CN109541517A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811408333.2
申请日:2018-11-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种高压电流互感器泄漏电流及误差测量方法及系统,所述方法包括:获得待测高压电流互感器在多个试验高压电压下的泄漏电流;获得待测高压电流互感器在多个试验高压电压下的误差;根据所述待测高压电流互感器的泄漏电流、误差以及对应的试验高压电压进行模型训练,获得该待测高压电流互感器在高压下泄漏电流误差映射模型;根据获得的待测高压电流互感器泄漏电流以及所述泄漏电流误差映射模型获得对应的误差;所述方法及系统在后续误差监测时,仅通过测量泄漏电流即可获得其对应的误差;使得无需对无电容屏蔽结构的高压电流互感器进行改进即可测量获得准确误差,也无需直接进行高压下的误差测量,保证试验安全的同时也节约成本。
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公开(公告)号:CN110165695B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201910411958.2
申请日:2019-05-17
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: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种用于分层控制多端直流输电系统的方法及系统,属于多端直流输电控制技术领域。本发明方法包括:一种用于分层控制多端直流输电系统的方法,所述的方法,包括:第I层,采集多端直流输电系统交直流电网数据;第II层,获取多端直流输电系统下垂控制的实际工作点和参考工作点;第III层,根据优化目标的参考工作点,获取优化目标换流站下垂控制参数;第IV层,获取换流站信号和换流站直流侧实时测量的电压信号Vi‑com,根据优化目标实际工作点(Pi,Vi)和优化目标参考工作点和控制参数,执行多端直流系统下垂控制。发明将提升系统接收间歇式新能源电站不稳定功率的能力、提升系统应对直流系统故障的能力、并合理优化直流线路损耗。
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公开(公告)号:CN110426667A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910524560.X
申请日:2019-06-17
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: 本发明涉及一种用于对全光纤电流互感器进行宽频校验的系统及方法,包括:校验电源装置,用于输出校验电压信号、第一电流幅值信息和第一电流相位信息;采集合并模块,与校验电源装置相连接,用于采集所述第一电流幅值信息和第一电流相位信息并进行合并处理,以获取数字信号;协议转换模块,与所述采集合并模块相连接,用于将所述数字信号转换为TCP/IP信号;校验模块,分别与所述校验电源装置和协议转换模块相连接,用于根据所述校验电压信号和TCP/IP信号分别获取不同频率范围内电流的比差值和角差值,以对所述全光纤电流互感器进行宽频校验。本发明能在50Hz~2500Hz的频率范围内对全光纤电流互感器的性能进行准确的校验,校验精度高、操作简便,满足了实际工程需要。
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公开(公告)号:CN110297203A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910522030.1
申请日:2019-06-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种用于对直流电压互感器进行宽频校验的系统及方法,包括:校验电源装置,用于输出校验电压信号、第一电流幅值信息和第一电流相位信息;合并模块,与所述校验电源装置相连接,用于对所述第一电流幅值信息和第一电流相位信息进行合并处理,以获取数字信号;协议转换模块,与所述合并模块相连接,用于将所述数字信号转换为TCP/IP信号;校验模块,用于根据所述校验电压信号和TCP/IP信号分别获取不同频率范围内电压的比差值和角差值,以对所述待测直流电压互感器进行宽频校验。本发明能在50Hz~3000Hz的频率范围内、1kV-100kV的幅值范围内对待测直流电压互感器直流电压互感器的宽频性能进行准确的校验,校验精度高、操作简便,满足了实际工程需要。
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公开(公告)号:CN110165695A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910411958.2
申请日:2019-05-17
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: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种用于分层控制多端直流输电系统的方法及系统,属于多端直流输电控制技术领域。本发明方法包括:一种用于分层控制多端直流输电系统的方法,所述的方法,包括:第I层,采集多端直流输电系统交直流电网数据;第II层,获取多端直流输电系统下垂控制的实际工作点和参考工作点;第III层,根据优化目标的参考工作点,获取优化目标换流站下垂控制参数;第IV层,获取换流站信号 和换流站直流侧实时测量的电压信号Vi-com,根据优化目标实际工作点(Pi,Vi)和优化目标参考工作点 和控制参数,执行多端直流系统下垂控制。发明将提升系统接收间歇式新能源电站不稳定功率的能力、提升系统应对直流系统故障的能力、并合理优化直流线路损耗。
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公开(公告)号:CN109307790A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811250068.X
申请日:2018-10-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 珠海安瑞通电子科技有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种对高压三相电能计量同步采样的方法及系统,属于高压电能计量领域。本发明方法包括:确定高压三相线电压AB相过零点TA为高压三相线电压A元的采样起始点,高压三相线电压CB相过零点TC为高压三相线电压C元的采样起始点;确定高压三相电压线频率f的倒数作为采样周期T;确定高压三相线电压A元数据同步起始点为TA和高压三相相电压C元数据同步起始点为TC+T/6,对高压三相电能计量同步采样。本发明解决二元法分体结构高压三相电能计量装置采样同步的问题。
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公开(公告)号:CN109307790B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201811250068.X
申请日:2018-10-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 珠海安瑞通电子科技有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种对高压三相电能计量同步采样的方法及系统,属于高压电能计量领域。本发明方法包括:确定高压三相线电压AB相过零点TA为高压三相线电压A元的采样起始点,高压三相线电压CB相过零点TC为高压三相线电压C元的采样起始点;确定高压三相电压线频率f的倒数作为采样周期T;确定高压三相线电压A元数据同步起始点为TA和高压三相相电压C元数据同步起始点为TC+T/6,对高压三相电能计量同步采样。本发明解决二元法分体结构高压三相电能计量装置采样同步的问题。
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